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    <publishedYear>2021</publishedYear>
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    <publisherName>Ernst &amp; Sohn</publisherName>
    <publisherPlace>Berlin</publisherPlace>
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    <title language="deu">Bewertung von Bestandsbauwerken mit gemessenen Daten - Teil 2: Berechnung der Tragwerkszuverlässigkeit unter Einbeziehung der ZfP-Messergebnisse</title>
    <title language="eng">Reassessment of existing structures based on measured data - Part 2: Structural reliability analyses using NDT results</title>
    <abstract language="deu">Durch die Einbeziehung von gemessenen Daten bei der Bewertung von bestehenden Bauwerken können Unsicherheiten bei der Beurteilung des Tragverhaltens reduziert werden, ohne das normative Zuverlässigkeitsniveau einzuschränken. Informationen sind die wesentliche Grundlage für die Analyse der Zuverlässigkeit von Tragwerken. Umso wichtiger ist die Kenntnis über die Präzision und die Richtigkeit der verwendeten Informationen. Aus messtechnischer Sicht kann ein Messwert, dem keine Messunsicherheit beigeordnet wurde, als wertlos erachtet werden. Liegt ein vollständig dokumentiertes Messergebnis vor, so ist die Qualität der gemessenen Information bekannt und deren Vergleichbarkeit gewährleistet. In diesem Beitrag wird am Beispiel einer Spannbetonbrücke und zweier Grenzzustände gezeigt, wie Messergebnisse aus der zerstörungsfreien Prüfung in probabilistische Nachweise von Bestandsbauwerken einfließen können und welche Auswirkungen die Implementierung von gemessenen Daten bei der Bewertung von Bestandsbauwerken haben kann.</abstract>
    <abstract language="eng">Every decision about the reliability of a structure is associated with uncertainties. The reassessment of existing structures remains a major challenge. The decisive difference compared to the design of new structures is the possibility and necessity to collect individual information about the actual condition and properties of the structure. Such knowledge should be appreciated in the reassessment in order to reduce uncertainties and increase the validity of the results. Reliability analyses using measured data require the comparability of measurement results and the evaluation of the quality of the measured information. Both requirements can be met by adequate measurement uncertainty considerations. Besides, the destructive interventions necessary for the measurements should be kept to a minimum. This paper shows how non-destructively gathered measurement results can be incorporated into probabilistic reassessments and which effects the implementation of measured data can have when evaluating existing structures, using a prestressed concrete bridge as a case-study.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Beton- und Stahlbetonbau</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1002/best.202000087</identifier>
    <identifier type="issn">0005-9900</identifier>
    <identifier type="issn">1437-1006</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-519480</identifier>
    <enrichment key="date_peer_review">06.01.2021</enrichment>
    <licence>Allgemeines Deutsches Urheberrecht</licence>
    <author>Stefan Küttenbaum</author>
    <author>Stefan Maack</author>
    <author>T. Braml</author>
    <author>A. Taffe</author>
    <author>T. Strübing</author>
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      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Nachrechnung</value>
    </subject>
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      <language>deu</language>
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      <value>Zerstörungsfreie Prüfung</value>
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      <value>Zuverlässigkeitsanalyse</value>
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      <language>deu</language>
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      <value>Messung</value>
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      <language>deu</language>
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      <value>Spannbetonbrücke</value>
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    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
    <collection role="ddc" number="624">Ingenieurbau</collection>
    <collection role="institutes" number="">8 Zerstörungsfreie Prüfung</collection>
    <collection role="institutes" number="">8.2 Zerstörungsfreie Prüfmethoden für das Bauwesen</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Infrastruktur</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemie und Prozesstechnik</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Wissenschaftliche Artikel der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/51948/10_1002_best_202000087.pdf</file>
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    <publishedYear>2021</publishedYear>
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    <title language="deu">Die Ultraschall-Echomethode – von der Messung zur bautechnischen Kenngröße</title>
    <title language="eng">Ultrasonic Echo Method - Deriving structural parameters from measured values</title>
    <abstract language="deu">Zerstörungsfreie Prüfverfahren liefern wichtige Informationen zur Beurteilung von Bauwerken. Mit ihnen können Materialeigenschaften bestimmt oder die innere Struktur von Bauteilen beschrieben werden. Für letzteres werden in der Regel Volumenverfahren angewandt. Einen besonderen Stellenwert haben in der Praxis die Radar- und die Ultraschall-Echoverfahren.&#13;
Ihre Anwendung erfordert lediglich eine einseitige Zugänglichkeit&#13;
zum Bauteil. Zudem lassen sich zahlreiche unterschiedliche Prüfaufgaben lösen. Zum Stand der Technik gehören beispielsweise die Ortung von Bewehrung und Spannkanälen, die Bestimmung der Dicke von Bauteilen oder die Fehlerlokalisierung.&#13;
In diesem Beitrag wird gezeigt, wie mithilfe von Ultraschall-Echomessungen gesammelte Messwerte in ein quantitatives Messergebnis überführt werden können, das wiederum in ingenieurtechnische Berechnungen einfließen kann. Einleitend werden die Prüfmethode und die Messtechnik erläutert. Anschließend wird das Vorgehen von der Auswertung der Messergebnisse bis zur Bestimmung der bautechnischen&#13;
Kenngröße – Bauteildicke – gezeigt. Abschließend wird die Methodik an einem Referenzprüfkörper aus Polyamid demonstriert und den Ergebnissen von Messungen an Beton gegenübergestellt.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Beton- und Stahlbetonbau</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.1002/best.202000091</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-521113</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="date_peer_review">11.02.2021</enrichment>
    <enrichment key="RelatedIdentifier">https://opus4.kobv.de/opus4-bam/frontdoor/index/index/docId/54959</enrichment>
    <author>Stefan Maack</author>
    <author>Stefan Küttenbaum</author>
    <author>Niklas Epple</author>
    <author>M. Aligholizadeh</author>
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      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Zerstörungsfreie Prüfung</value>
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      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Ultraschall-Echoverfahren</value>
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      <value>Messunsicherheit</value>
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      <value>Bildgebende Darstellung</value>
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      <value>Schallgeschwindigkeit</value>
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    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
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    <collection role="institutes" number="">8 Zerstörungsfreie Prüfung</collection>
    <collection role="institutes" number="">8.2 Zerstörungsfreie Prüfmethoden für das Bauwesen</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Infrastruktur</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Chemie und Prozesstechnik</collection>
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    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
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