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Experimentelle Erfassung des Betonverhaltens unter Schockwellen [online]

Herrmann, Nico

Abstract:


Kurzfassung

Schutzbauten müssen einerseits den Schutz der Umgebung gegen die
Folgen von Unfällen im Innern gewährleisten und andererseits
verhindern, dass sich Unfälle durch Einwirkungen von außen
ereignen. Um numerische Simulationen durchführen zu können,
benötigt man stoffgesetzliche Grundlagen, die den Werkstoff
Beton unter hochdynamischen Belastungen möglichst genau
beschreiben. Diese Materialgesetze finden auch Eingang in die
Simulationen von Abbruchvorgängen durch Sprengen.
Zur Gewinnung neuer stoffgesetzlicher Erkenntnisse wurde eine
Versuchsserie an Betonplatten unter Einwirkung von
Kontaktdetonationen, so genannte Hugoniotversuche, durchgeführt
und hierbei der volumetrische Druck, die gerichteten
Spannungsanteile, die Dehnung sowie die Dehnungsgeschwindigkeit
und die Temperatur, die durch die adiabatische Kompression
hervorgerufen wird, gemessen.
Zum Einsatz kamen neue Messmethoden und Vorgehensweisen, die in
diesem Anwendungsbereich bisher nicht verwendet oder im Hinblick
auf die spezielle Anwendung modifiziert wurden.
Zur Verifizierung von Prognosen zur Sprengtechnik, den
sprengtechnische Abbruch betreffend, wurden Experimente an
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Volltext §
DOI: 10.5445/IR/222003
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Massivbau und Baustofftechnik (IMB)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsjahr 2003
Sprache Englisch
Identifikator urn:nbn:de:swb:90-AAA2220035
KITopen-ID: 222003
Verlag Universität Karlsruhe (TH)
Erscheinungsvermerk Karlsruhe 2003. (Massivbau, Baustofftechnologie Karlsruhe. 50.) Fak. f. Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften, Diss. v. 29.11.2002.
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fak. für Bauing.)
Institut Institut für Massivbau und Baustofftechnik (IMB)
Prüfungsdaten Diss. v. 29.11.2002
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
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