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E-Book

Textilbewehrter Beton als Korrosionsschutz

AutorMatthias Dupke
VerlagDiplomica Verlag GmbH
Erscheinungsjahr2010
Seitenanzahl138 Seiten
ISBN9783836644051
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis33,00 EUR
Bei dem Baustoff Textilbeton handelt es sich um einen Verbundwerkstoff aus dem Materialien Beton und einer textilen Bewehrung. Der Beton weist ein Größtkorn von 4mm auf und wird deshalb als Feinbeton bezeichnet. Als textile Bewehrung kommen Fasern, Gewebe und Endlosfaserstränge, auch als Roving bezeichnet zum Einsatz. Als Materialien werden Aramid, Glasfasern und Carbon verwendet.
In der vorliegenden Studie wird ein kurzer Überblick über den Entwicklungsstand des Textilbetons gegeben. Weiterhin wird untersucht inwieweit der Textilbeton als Korrosionsschutz im schweren Säurebau eine Verwendung finden kann. Dies macht es notwendig, dass Beständigkeitsuntersuchungen am Textilbeton, bei Verwendung verschiedenster textiler Bewehrungsmaterialien, durchgeführt werden. Als Bewehrungsmaterial wurden Acryl- und Glasfasern, Glasfaserrovings und ein Mischgewebe, welches aus den Materialien Glas und Polypropylen besteht, eingesetzt. Die Textilbetonproben wurden dann auf ihre Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Wasseraufnahme und Porosität hin geprüft. Um die Beständigkeit der Textilien bestimmen zu können, wurden Probekörper nass- /trocken gelagert und im basischen Milieu (pH-Wert ungefähr 12) gelagert.
Damit der Textilbeton im schweren Säurebau eingesetzt werden kann muss er ein dichtes Gefüge aufweisen. Dies bedeutet, dass nur ein porenarmer Feinbeton zum Einsatz kommen kann. Das dichte Gefüge wird erreicht durch Verwendung von Zusatzstoffen, wie Microsilica und Steinkohlenflugasche und einem darauf abgestimmten Zuschlag. Hochfeste Betone mit Druckfestigkeiten größer 100N/mm² weisen ein dichtes Gefüge auf und sind damit für den Einsatz im Säurebau geeignet.
Ein weiteres Ziel dieser Studie war es silberhaltige Fasern homogen in die Betonmatrix zu verteilen. Aufgrund dessen, dass diese Fasern bisher nur in der Textilindustrie Verwendung finden, ist die Verwendung dieser Fasern im Textilbeton als ?Neuland? zu bezeichnen. Ziel weiterer Untersuchungen wird es sein, ob mit silberhaltigen Fasern im Beton ein Bakterienwachstum auf der Betonoberfläche zu verhindern ist.

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Inhaltsverzeichnis
Textilbewehrter Beton als Korrosionsschutz1
Inhaltsverzeichnis5
Abbildungsverzeichnis10
Tabellenverzeichnis12
Diagrammverzeichnis13
Zielstellung14
1 Einleitung15
1.1 Was ist textilbewehrter Beton?15
1.2 Arten und Stofflicher Aufbau der Textilien16
1.2.1 Stofflicher Aufbau der Textilien16
1.2.2 Arten der Textilien18
1.3 Stofflicher Aufbau des textilbewehrten Betons20
1.4 Ziele dieser Arbeit22
2 Stand der Kenntnisse25
2.1 Begriffsbestimmung und Entwicklungstendenzen des textilbewehrten Beton25
2.1.1 Begriffsbestimmung25
2.1.2 Entwicklungstendenzen des textilbewehrten Betons27
2.2 Gebräuchliche Versuche27
2.3 Eigenschaften des textilbewehrten Betons30
2.3.1 Tragverhalten30
2.3.2 Korrosionsschutz37
2.3.3 Rissverhalten38
2.3.4 Bemessungsansätze38
3 Anwendungsbeispiele39
3.1 Kleinkläranlagen39
3.2 Regenwasserspeicher41
3.3 Verstärkung von Stahlbetonbauteilen42
3.4 Fassadenelemente43
3.5 Brüstungsplatte44
3.6 Balkonfußbodenplatte44
3.7 Rautenfachwerk45
3.8 Textilbeton im Holzbau45
3.9 Bauteilintegriertes Schalungselement46
4 Materialeinflüsse auf die Dauerhaftigkeit des Betons47
4.1 Allgemeines47
4.2 Einfluss Zement47
4.3 Einfluss von Zusatzstoffen und Zusatzmitteln48
4.3.1 Zusatzstoffe48
4.3.2 Zusatzmittel50
4.4 Einfluss Verbund Textil und Matrix51
4.4.1 Innerer Verbund51
4.4.2 Äußerer Verbund51
4.5 Einfluss der textilen Bewehrung52
4.5.1 Einflüsse auf die Dauerhaftigkeit anhand der umgebenden Matrix52
4.5.2 Einflüsse auf die Dauerhaftigkeit des Textilbetons anhand der eingesetzten Textilien54
4.5.3 Einfluss der Schlichte56
4.6 Kostenvergleich Textilbeton mit altbewährten Werkstoffen57
4.6.1 Allgemeines57
4.6.2 Ausgewählte Produkte und ihre Kosten58
5 Einsatz des Textilbetons im Säureschutzbau63
5.1 Was bedeutet Säureschutzbau?63
5.2 Einsatz gebräuchlicher Techniken und Baustoffe64
5.2.1 Allgemeines64
5.2.2 Ausmauerung64
5.2.3 Auskleidung65
5.2.4 Beschichtung65
5.3 Glasfasereinsatz im Säureschutzbau66
5.4 Anwendung des Textilbetons im Säureschutzbau66
5.4.1 Biegezugfestigkeit69
5.4.2 Druckfestigkeit72
5.4.3 Wasseraufnahme73
5.4.4 Porosität76
5.4.5 Rohdichte78
5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse80
6 Experimentelle Untersuchungen85
6.1 Vorüberlegungen85
6.2 Verwendete Textilien85
6.3 Mischungszusammensetzung91
6.4 Herstellen und Lagern der Probekörper92
6.4.1 Probekörper für Beständigkeitsuntersuchungen92
6.4.2 Probekörper für Versuche mit Bakterien94
6.5 Versuchsdurchführung103
6.5.1 Biegezugfestigkeitsprüfung103
6.5.2 Druckfestigkeitsprüfung105
7. Darstellung der experimentellen Ergebnisse107
7.1 Allgemeines107
7.2 Nass- /trocken gelagerte Probekörper108
7.2.1 Druckfestigkeit108
7.2.2 Biegezugfestigkeit108
7.3 Gelagerte Probekörper im basischen Milieu109
7.3.1 Druckfestigkeit109
7.3.2 Biegezugfestigkeit109
7.4 Vergleich der Ergebnisse110
7.5 Darstellung der Arbeitslinien (Kraft-Verformungs-Diagramme)111
7.6 Diskussion der Ergebnisse116
8. Vorschläge zur Baustoffvorstellung im Praktikum für das 2. Semester an der HTWK Leipzig123
8.1 Allgemeines123
8.2 Vorstellung des Baustoffs Textilbeton für Bauingenieurstudenten123
8.3 Druckfestigkeitsversuch125
8.4 Biegezugversuch126
9. Schlussfolgerung und Empfehlung für die weitere Arbeit129
9.1 Schlussfolgerung129
9.2 Empfehlung für die weitere Arbeit129
Literaturverzeichnis131
Bücher131
Handbücher und Handwörterbücher132
Zeitschriften- und Artikelsammlungen133
Internet135

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