Ingenieurbau
Filtern
Erscheinungsjahr
- 2019 (453) (entfernen)
Dokumenttyp
- Vortrag (212)
- Beitrag zu einem Tagungsband (97)
- Zeitschriftenartikel (82)
- Posterpräsentation (34)
- Buchkapitel (14)
- Dissertation (5)
- Beitrag zu einem Sammelband (3)
- Sonstiges (3)
- Tagungsband (Herausgeberschaft für den kompletten Band) (1)
- Handbuch (1)
Sprache
- Englisch (293)
- Deutsch (158)
- Mehrsprachig (2)
Schlagworte
- Concrete (21)
- Corrosion (16)
- Explosionsschutz (15)
- Korrosion (15)
- Alkali-activated materials (11)
- Monitoring (11)
- Ultrasound (10)
- Gefahrguttransport (9)
- LIBS (9)
- NDT (9)
Organisationseinheit der BAM
- 7 Bauwerkssicherheit (204)
- 8 Zerstörungsfreie Prüfung (123)
- 2 Prozess- und Anlagensicherheit (94)
- 2.1 Sicherheit von Energieträgern (69)
- 3 Gefahrgutumschließungen; Energiespeicher (58)
- 7.2 Ingenieurbau (49)
- 7.5 Technische Eigenschaften von Polymerwerkstoffen (44)
- 8.2 Zerstörungsfreie Prüfmethoden für das Bauwesen (35)
- 3.2 Gefahrguttanks und Unfallmechanik (34)
- 7.4 Baustofftechnologie (32)
- 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren (32)
- 7.6 Korrosion und Korrosionsschutz (30)
- 7.1 Baustoffe (28)
- 8.6 Faseroptische Sensorik (27)
- 7.7 Modellierung und Simulation (19)
- 3.1 Sicherheit von Gefahrgutverpackungen und Batterien (18)
- 7.0 Abteilungsleitung und andere (15)
- 8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren (15)
- 8.5 Röntgenbildgebung (12)
- 2.2 Prozesssimulation (11)
- 2.4 Prüfung und Bewertung von Explosivstoffen/Pyrotechnik (9)
- 2.3 Einstufung von Gefahrstoffen und -gütern (8)
- 5 Werkstofftechnik (8)
- 7.3 Brandingenieurwesen (7)
- 8.0 Abteilungsleitung und andere (7)
- 3.0 Abteilungsleitung und andere (6)
- 5.1 Mikrostruktur Design und Degradation (5)
- 6 Materialchemie (4)
- 6.3 Strukturanalytik (4)
- 2.0 Abteilungsleitung und andere (3)
- 9 Komponentensicherheit (3)
- 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien (2)
- 1.4 Prozessanalytik (2)
- 9.6 Additive Fertigung metallischer Komponenten (2)
- 3.3 Sicherheit von Transportbehältern (1)
- 4 Material und Umwelt (1)
- 4.3 Schadstofftransfer und Umwelttechnologien (1)
- 5.0 Abteilungsleitung und andere (1)
- 5.3 Polymere Verbundwerkstoffe (1)
- 5.4 Multimateriale Fertigungsprozesse (1)
- 9.5 Tribologie und Verschleißschutz (1)
- KM Kommunikation, Marketing (1)
- P Präsident (1)
Eingeladener Vortrag
- nein (212)
Die voranschreitende Digitalisierung, die Globalisierung sowie die daraus resultierende beschleunigte technologische Entwicklung bringen heute für die Industrieländer Herausforderungen im Hinblick auf Wachstum, Beschäftigung und Strukturwandel mit sich, denen nur mit einer entsprechenden Innovationsdynamik und -dichte begegnet werden kann. Grundvoraussetzung hierfür ist eine leistungsfähige Forschung und Entwicklung ebenso wie Wissens- und Technologietransfer zur Umsetzung von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte und Dienstleistungen. Europa hat sich im Rahmen des Lissabon-Prozesses zum Ziel gesetzt, den Anteil der Forschungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt auf 3 % zu steigern. Um die Forschungsinfrastruktur in der Bundesrepublik zu stärken und global wettbewerbsfähig zu bleiben, hat die Bundesregierung mit der Hightech-Strategie 2025 einen weiteren wichtigen Schritt zur Förderung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in Deutschland getan.
Forschungsprogramme sind sowohl für Forschungseinrichtungen als auch für Mittelgeber ein wichtiges Instrument für die Darstellung und Steuerung ihrer Aktivitäten. Dies gilt auch für die Bundeseinrichtungen mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, zu denen die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) zählt. Die BAM verfügt über einen klaren gesetzlichen Auftrag für die Sicherheit in Technik und Chemie. Ihre Forschung ist mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben verbunden. Das Forschungsprogramm zeigt Perspektiven im Bereich ihres Aufgabenfeldes sowie ihrer damit verbundenen Forschungsaktivitäten transparent und politisch nutzbar auf und dient darüber hinaus der Koordinierung der Ressortforschung. Das Forschungsprogramm der BAM wird alle zwei Jahre aktualisiert. Es gibt einen Überblick über die aktuellen und zukünftigen Forschungsthemen und die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen.
Baustoffe im Betonbau
(2019)
In dem Kap. „Baustoffe im Betonbau“ werden zunächst die Baustoffe vorgestellt, die für die Herstellung von Stahlbeton- und Spannbetonbauwerken erforderlich sind (im Wesentlichen Beton, Betonstahl und Spannstahl). Herstellungsbedingte, typische Eigenschaftsprofile der Baustoffe werden aufgezeigt und ein Bezug zu entsprechenden Anwendungsgebieten hergestellt.
Fatigue models that accurately resolve the complex three-dimensional failure mechanisms of concrete are numerically expensive. Especially the calibration of fatigue parameters to existing Wöhler lines requires solving for thousands or millions of cycles and a naive cycle-by-cycle integration is not feasible.
The proposed adaptive cycle jump methods provide a remedy to this challenge.
They greatly reduce the numerical effort of fatigue simulations and provide the basis for a development of those models.
The analysis of the chemical composition of cement-based materials like concrete is a crucial task in civil engineering. Concrete is a multi-phase material made of cement, water, aggregates, additives and admixtures. During the damage assessment of concrete structures, the external ingress of harmful species like chlorine, alkalis or sulfates needs to be determined. In order to provide a fast and precise analysis of concrete the application of LIBS offers unique possibilities as the technique can detect all elements at air atmosphere.
To determine the condition of concrete, the information about the chemical composition, the ingress of harmful species as well as the evaluation of characteristic values like the used cement type or the type of aggregates are needed. This work presents the two-dimensional evaluation of concrete samples using LIBS and multivariate data analysis of atomic and molecular emission. For the evaluation of the main components different classification methods will be applied to identify the heterogeneity of the samples. With respect to their specific phase, different species will be quantified using multivariate regression (PLS) and important figures of merit will be presented. All results will be verified using Standard procedure of wet chemistry (XRF, potentiometric titration and ICP-OES).
The application of a LIBS system is presented. A diode-pumped low energy laser (3 mJ, 1.5 ns, 100 Hz) and a compact NIR spectrometer are used. A scanner allows the two-dimensional element mapping. For the quantitative analysis calibration of the system is carried out with reference samples in a concentration range of chlorine of 0.05 wt.% to 2.5 wt.%. To determine the 2D distribution of harmful elements (Cl, C), concrete cores were drilled, split and analyzed directly. By comparing the chloride ingress and the carbonation, the interaction of both processes can be visualized in one measurement that takes less than 10 minutes with a drill core of 50 mm x 100 mm. Results obtained were compared and verified with standard measurements.
Es wird ein alternatives Verfahren zur schnellen zweidimensionalen Analyse der chemischen Zusammensetzung von Baustoffen vorgestellt. Dieses beruht auf der Kombination des Abtrags einer geringen Materialmenge durch einen gepulsten Laser, der Plasmaerzeugung und der Analyse der Lichtemission des Plasmas mittels optischer Spektroskopie. Es können prinzipiell alle Elemente gleichzeitig nachgewiesen werden. Damit ist es möglich einerseits Informationen über den Baustoff an sich als auch über den Eintrag potentiell schädigender Elemente (z. B. Cl, C, Na, K, S) zu gewinnen. Das Verfahren kann automatisiert im Labor oder als mobile Version direkt vor Ort eingesetzt werden. Es liefert zweidimensionale Bilder der Elementverteilung in Echtzeit. Es kann ohne große Probenvorbereitung z. B. direkt an der Querschnittsfläche eines Bohrkernes gemessen werden. Die Messung dauert nur wenige Minuten. Das Prinzip der Messung, die Vor- und die Nachteile, sowie die verfügbare Gerätetechnik für den Einsatz im Labor oder direkt am Bauwerk werden vorgestellt. Abschließend werden praktische Beispiele für die Anwendung des LIBS-Verfahrens zur Erfassung des Chlorid-Eintrages, der Karbonatisierung und der Verteilung von Schwefel präsentiert.