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In this book many practical hints are given and analytical problems are discussed by the authors from their own experiences. A critical assessment of the methods is given, which is most important for decision makers to select a good combination of complementary methods to solve practical analytical problems.
Mit einer langfristigen Forschungsstrategie begleiten die für die Sicherheit von Mensch und Umwelt zuständigen Bundesoberbehörden (Umweltbundesamt, Bundesinstitut für Risikobe-wertung, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Bundesanstalt für Materialfor-schung und -prüfung und Physikalisch-Technische Bundesanstalt) die rasch voranschreiten-de Entwicklung neuer Materialien unter den Gesichtspunkten des Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutzes. Die Strategie steht daher in enger Verbindung zu den öffentlichen Förder-programmen für Nanomaterialien und andere innovative Werkstoffe, z. B. des BMBF („Vom Material zur Innovation“) und der EU („Horizon 2020“).
Die Forschungsstrategie baut auf den bisherigen Ergebnissen der 2008 begonnenen und 2013 erstmals bilanzierten gemeinsamen Forschungsstrategie der Bundesoberbehörden „Nanotechnologie - Gesundheits- und Umweltrisiken von Nanomaterialien"1 auf und erweitert den Blickwinkel auch auf andere Materialinnovationen, bei denen vergleichbare Risiken für Mensch und Umwelt bestehen oder abgeklärt werden müssen. Darüber hinaus greift sie die Idee „anwendungssichere chemische Produkte“2 aus der Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und das Konzept der nach-haltigen Chemie3 auf, das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-torsicherheit (BMUB) unterstützt wird. Durch eine anwendungssichere und umweltverträgli-che Gestaltung innovativer Materialien und ihrer Folgeprodukte sollen nicht akzeptable Risi-ken für Mensch und Umwelt von Anfang an weitgehend ausgeschlossen werden. Dies kann erreicht werden durch
1.
die Verwendung sicherer Materialien ohne Gefahreneigenschaften für Mensch und Umwelt (direkte Anwendungssicherheit) oder
2.
eine Produktgestaltung, die über den gesamten Lebenszyklus emissionsarm und umweltverträglich ist (integrierte Anwendungssicherheit) oder
3.
eine Unterstützung des Anwenders (product stewardship) durch den Hersteller bei technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen zur sicheren Verwendung und Entsorgung des Produktes (unterstützte Anwendungssicherheit).
Die Fortschreibung der Forschungsstrategie soll als Bestandteil des Nanoaktionsplans 2020 der Bundesregierung Beiträge der Ressortforschung zu folgenden Schwerpunkten leisten:
•
Charakterisierung und Bewertung der Risiken von Materialinnovationen
•
Unterstützung von Forschungseinrichtungen und Unternehmen
•
Fortschreiben von Rechtsvorschriften und Praxisempfehlungen
1
http://www.baua.de/nn_47716/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Nanotechnologie/pdf/Forschungsstrategie.pdf
2 http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Nachhaltige-Chemie/Nachhaltige-Chemie.html
3
http://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/chemikalien-management/nachhaltige-chemie
2
•
Gesellschaftliche Akzeptanz
Die Forschungsstrategie soll mit Projekten und anderen forschungsnahen Aktivitäten umge-setzt werden. Dies umfasst die eigene Forschung der Häuser, die extramurale Ausschrei-bung und Vergabe von Forschungsdienstleistungen sowie die Beteiligung an vorwiegend öffentlich geförderten Drittmittelprojekten. Hinzu kommen Aktivitäten im Rahmen der Politik-beratung und der hoheitlichen Aufgaben. Mit inter- und transdisziplinären Ansätzen soll die Risiko- und Sicherheitsforschung enger mit der Innovationsforschung und Materialentwick-lung verknüpft werden. Die Forschungsstrategie ist aufgrund der raschen Entwicklungen auf diesem Gebiet für den Zeitraum bis 2020 angelegt. Die Forschungsziele adressieren die in diesem Zeitraum voraussichtlich umsetzbaren Forschungsansätze. Die Forschungsstrategie wird durch einen Arbeitskreis begleitet und spätestens mit Ablauf des Nanoaktionsplans 2020 evaluiert und angepasst.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Methodenentwicklung eines automatischen
Messverfahrens zur akustischen Detektion von Delaminationen in Stahlbeton. Ziel war
das Konstruieren einer Messeinheit, welche mittels eines Zahnrads kontinuierlich auf eine
Stahlbetonoberfläche klopft und den somit einstehenden Körperschall mit einem Richtmikrofon
aufnimmt. Somit können Rückschlüsse über den Zustand des Betons getroffen
werden.
Das Grundkonzept bildet die Frequenzbandanalyse von Audioaufnahmen mittels einer
gefensterten Schnellen Fourier Transformation. Ein auftragen des Frequenzbands über
die gefahrene Strecke bietet die exakte Positionierung einer Fehlstelle. Für die Validierung
der Methodengenauigkeit entstand ein Betonprobekörper mit eingebrachten Fehlstellen,
welche unter mechanischer Anregung durch das Zahnrad ähnlich dumpfe Töne wie eine
reale Delamination erzeugen. Die Ergebnisse der Tonanalyse zeigen eindeutige Frequenzänderungen
beim Übergang von einem intakten zu einen fehlerhaften Bereich.
Im Bauwesen angesiedelt, ist die vorliegende Arbeit besonders für LeserInnen aus dem
Bereich der Zerstörungsfreie Schadensdiagnose interessant.
Design und Aufbau verschiedener Messysteme zur Ermittlung des Feuchtigkeitsprofiles von Estrich
(2016)
Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Fußbodenstrich werden bis zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich die Calcium-Carbid Methode (CM) oder das thermogravimetrische Darr-Verfahren angewendet. Für die Anwendung beider Methoden muss der Estrich zerstört werden. Die aus der Messung gewonnenen Messdaten sind jedoch nur einmalig und punktuell. Damit sind diese Verfahren nur bedingt aussagefähig. Des Weiteren variieren die Messdaten von Estrichtyp zu Estrichtyp. Zusammen mit Partnern aus der Forschung und Industrie wird an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) eine Messkampagne durchgeführt, mit dem Ziel, verschiedene Prüfverfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Sensitivität zu untersuchen. Hierfür sind zwei neue Messsysteme entwickelt worden, welche auf der zerstörungsfreien Messung basieren. Dafür werden in den Estrich zum einen Sensoren, welche die relative Luftfeuchte messen und zum anderen eine Multiringelektrode, eingebettet. Die Messungen finden in verschiedenen Estricharten und Materialdicken statt, welche bei Normklima mit einer Temperatur von 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % trocknen. Aus den erhaltenen Messdaten kann ein zeitliches und tiefenabhängiges Feuchtigkeitsprofil des Estrichs erstellt werden.
Der BetoScan Light ist eine mobile autonome Messplattform zur automatisierten Ausführung von verschiedenen zerstörungsfreien Messverfahren. Das System besitzt eine kamerabasierte Navigation und ist fähig, anhand eines aufgestellten Schildes, welches als Ziel dient, eine Spur mit möglichst geringer Abweichung von der geraden Luftlinie abzufahren. Dabei wer-den in kurzen Abständen Bilder von einer, auf dem System angebrachten, Kamera aufge-nommen, welche dann einer Kantenanalyse unterzogen werden. Anhand der erkannten Kan-ten, kann ein Schild, welches ein spezielles Muster trägt, vom System geortet werden. Das System verfügt über drei Steuerungsmodi: der direkten Steuerung per Controller, der automa-tisierten Steuerung bei schrittweiser Fahrt, hierbei stoppt das System in bestimmten Abstän-den für eine bestimmte Zeit und die automatisierte Steuerung ohne Stopps. Die abschließen-den Testfahrten wurden mit einer Logitech C270 Webcam durchgeführt. Dabei ergab sich mit der C270 eine maximale Abweichung von 3,8 cm auf 10 Meter Teststrecke. Das System kann als genau und zuverlässig betrachtet werden.
The Sponsorship Programme for the Testing of Manufactured Nanomaterials (further referred to as “the Testing Programme”) was concluded in March 2013, and the publication of the dossiers via the OECD website (www.oecd.org/science/nanosafety) started in June 2015. As indicated in the “Guidance manual for the testing of manufactured nanomaterials: OECD’s sponsorship programme”, after conclusion of the Testing Programme a next step is to consider “the status, need for, and coordination of further test development”. Parallel to concluding the final stages of the Testing Programme, a series of workshops have taken place, in which for different topics the applicability of existing OECD test guidelines for nanomaterials was discussed and the need for new ones analysed. One workshop focussed on physico-chemical methods, addressing in detail the relevance of each physico-chemical endpoint proposed in the Testing Programme for the regulation of nanomaterials. The methods were discussed in more general terms. However, as most of the proposed endpoints are new to the OECD Test Guidelines Programme, a much more detailed evaluation of the applied methods would
be highly relevant.
To this extent,the Netherlands volunteered to lead an initial detailed evaluation of the applicability of the test methods applied to determine the physico-chemical properties of different types of nanomaterials in the Testing Programme. This initial focus on physico-chemical properties was prompted by the essential need for an adequate and complete characterisation of nanomaterials to enable a further evaluation of their (toxicological) properties.
A number of experts from several delegations volunteered to review and evaluate the methods applied to determine the physico-chemical properties of the nanomaterials in the Testing Programme.
The book „Electropolishing“ by M. Buhlert is dealing with the electrolytic brightening, smoothing and deburring of technical materials like steel, copper, brass, aluminum, titanium and magnesium. The book content covers the basics and the main influencing parameters of the electropolishing process and provides detailed and application orientated procedure information for technical relevant materials.
After a brief introduction into the topic of electrolytic polishing in the first chapter, the author gives a detailed description of the basic electrochemical reaction mechanisms in the second chapter. The reader will also be informed about the physical and chemical parameters, which control the electrochemical removal process. Additionally, the author reports about the advantages and disadvantages of electropolishing.
The third chapter provides a detailed insight into the influencing manufacturing parameters affecting the results of the electropolishing process. Distinct aspects of the manufacturing e.g. workpiece preparation, electrolyte composition, polishing time, electrolyte temperature and alloy compositions will be discussed in detail by the author.
In the fourth and fifth chapter, the author gives useful hints and information about the parameter variation and the suitable handling of hull cells for the optimization of the removal process, followed by a particular overview about material specific electrolyte mixtures for common-used technical metals and alloys, like steel, aluminum, brass, magnesium, copper and titanium.
The sixth chapter of the book provides many selected manufacturing results and investigations on electropolishing of different metals and alloys, which allows the reader the opportunity to develop a systematic understanding of the topic and to adopt the knowledge on the optimization of his own electropolishing process.
Finally, the book concludes with a brief chapter about some remarks with respect to the work safety and environmental efforts.
In summary, this book contains a very detailed and clear arranged overview about the electropolishing method for the surface optimization process. For this reason, it is a suitable and useful lecture for people, which want to take an in depth look into the topic in order to start using this method or are interested in optimize their existing electropolishing processes.
Ultrasonic methods are well established in various aspects of concrete testing. They are used for imaging the interior geometry of constructions, estimation of concrete strength or monitoring lab investigations. However, so far the detection of distributed damages, especially in an early stage, has been almost impossible. The arrival of new technologies as deep penetration ultrasonic echo devices, new imaging techniques, embedded transducers for permanent monitoring and sensitive data processing techniques adopted from seismology have opened new fields of work. Recent research has been focused to detect changes in concrete elements induced by stress, temperature, moisture or chemical attacks.