52810
2021
deu
66
76
55
conferenceobject
Technische Universität Dresden
Dresden
0
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Structural Health Monitoring der Maintalbrücke Gemünden zur Unterstützung einer prädiktiven Instandhaltung
Nach den bisherigen Regeln werden Bauwerksprüfungen von Brücken in starr definierten Intervallen durchgeführt. Diese starre, periodische, zustandsbasierte Instandhaltungsstrategie soll zukünftig durch eine flexible und prädiktive Instandhaltung ersetzt werden. Hierbei sollen Inspektionen und Instandhaltungsmaßnahmen unterstützt durch autonome Systeme auf der Grundlage von Monitoringdaten geplant und zusätzlich bei unvorhergesehenen Ereignissen ausgelöst werden. Im Rahmen des Verbundforschungsvorhabens AISTEC wird ein Vorgehen für Großbauwerke und kleinere Regelbauwerke zur Umsetzung eines kombinierten globalen, schwingungsbasierten und quasistatischen Monitorings entworfen. An der Maintalbrücke Gemünden – einer semiintegralen Rahmenbrücke aus Spannbeton auf der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg – wurde als Demonstrator ein Dauermonitoring realisiert.
Schriftenreihe Konstruktiver Ingenieurbau Dresden
https://tu-dresden.de/bu/bauingenieurwesen/imb/ressourcen/dateien/veranstaltungen/seub/11-seub-2021/2021_SEUB11_06_Herrmann_et_al.pdf?lang=de
11. Symposium Experimentelle Untersuchungen von Baukonstruktionen (SEUB)
Online meeting
08.03.2021
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Ralf Herrmann
Ronald Schneider
Patrick Simon
Falk Hille
Samir Said
Matthias Baeßler
eng
uncontrolled
Structural Health Monitoring
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uncontrolled
Umwelteinflüsse
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uncontrolled
Prädiktive Instandhaltung
Ingenieurbau
7 Bauwerkssicherheit
7.2 Ingenieurbau
Infrastruktur
Verlagsliteratur
Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")
45471
2018
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421
434
2321
conferenceobject
VDI-Verlag
Düsseldorf
VDI Wissensforum
1
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Strukturschwingungen und Schwingungsminderung - Bauwerksmodelle, Messungen vor Ort und auf dem Versuchsgelände der BAM
Structural Vibrations and Vibration Reduction Building Models, On-site Measurements and Test Site of the BAM
Die Grundidee einer Schwingungsminderung ist es eine tiefe Eigenfrequenz der Struktur zu erreichen, so dass höhere Frequenzen abgemindert werden. Das gilt für die Minderung an der Quelle, zum Beispiel einem Eisenbahngleis, und für die Minderung am Empfänger, dem Gebäude. Die Eigenfrequenz ermittelt man aus dem Verhältnis der Auflagersteifigkeit und der Masse. Wie ist die Masse bei einem Gebäude zu wählen? Und wie ist die Untergrundsteifigkeit zu berücksichtigen? Als Referenzsituation ohne Minderungsmaßnahme? Der Beitrag bringt Rechenergebnisse zu abgefederten Gebäuden mit einfachen und komplexen (FE-) Modellen, Mess- und Rechenergebnisse zur Schwingungsübertragung von unabgefederten Gebäuden. Es wird der Einfluss der Abstimmfrequenz, der Bodensteifigkeit und der „starren“ Gebäudemasse untersucht. Die komplexen Gebäudemodelle erlauben, neben der Berechnung einer elastischen Gebäudelagerung, auch die Variation von Gebäudeparametern zur Reduktion der Deckenschwingungen. Den Ergebnissen bei der Erschütterungs-übertragung in Gebäude werden zwei ähnliche Beispiele zur elastischen Maschinenlagerung und zur elastischen Gleislagerung gegenübergestellt.
Baudynamik 2018, VDI-Berichte 2321
978-3-18-092321-5
0083-5560
6. VDI Fachtagung Baudynamik
Würzburg, Germany
17.04.2018
18.04.2018
24.10.2018
Lutz Auersch
Samir Said
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uncontrolled
Rechenmodelle
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uncontrolled
Elastische Gebäudelagerung
Ingenieurbau
7 Bauwerkssicherheit
7.2 Ingenieurbau
Infrastruktur
Verlagsliteratur
Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")