@misc{BeimlerLeisslEbneretal., author = {Beimler, Josef and Leißl, Caroline and Ebner, Lena and Elsner, Michael and M{\"u}hlbauer, Gerhard and Kohlert, Dieter and Schubert, Martin J. W. and Weiß, Andreas P. and Sterner, Michael and Raith, Thomas and Afranseder, Martin and Krapf, Tobias and Mottok, J{\"u}rgen and Siemers, Christian and Großmann, Benjamin and H{\"o}cherl, Johannes and Schlegl, Thomas and Schneider, Ralph and Milaev, Johannes and Rampelt, Christina and Roduner, Christian and Glowa, Christoph and Bachl, Christoph and Schliekmann, Claus and Gnan, Alfons and Grill, Martin and Ruhland, Karl and Piehler, Thomas and Friers, Daniel and Wels, Harald and Pflug, Kenny and Kucera, Markus and Waas, Thomas and Schlachetzki, Felix and Boy, Sandra and Pemmerl, Josef and Leis, Alexander and Welsch, Andreas F.X. and Graf, Franz and Zenger, Gerhard and Volbert, Klaus and Waas, Thomas and Scherzinger, Stefanie and Klettke, Meike and St{\"o}rl, Uta and Heyl, C. and Boldenko, A. and Monkman, Gareth J. and Kujat, Richard and Briem, Ulrich and Hierl, Stefan and Talbot, Sebastian and Schmailzl, Anton and Ławrowski, Robert Damian and Prommesberger, Christian and Langer, Christoph and Dams, Florian and Schreiner, Rupert and Valentino, Piergiorgio and Romano, Marco and Ehrlich, Ingo and Furgiuele, Franco and Gebbeken, Norbert and Eisenried, Michael and Jungbauer, Bastian and Hutterer, Albert and Bauhuber, Michael and Mikrievskij, Andreas and Argauer, Monika and Hummel, Helmut and Lechner, Alfred and Liebetruth, Thomas and Schumm, Michael and Joseph, Saskia and Reschke, Michael and Soska, Alexander and Schroll-Decker, Irmgard and Putzer, Michael and Rasmussen, John and Dendorfer, Sebastian and Weber, Tim and Al-Munajjed, Amir Andreas and Verkerke, Gijsbertus Jacob and Renkawitz, Tobias and Haug, Sonja and Rudolph, Clarissa and Zeitler, Annika and Schaubeck, Simon and Steffens, Oliver and Rechenauer, Christian and Schulz-Brize, Thekla and Fleischmann, Florian and Kusterle, Wolfgang and Beer, Anne and Wagner, Bernd and Neidhart, Thomas}, title = {Forschungsbericht 2013}, editor = {Baier, Wolfgang}, address = {Regensburg}, organization = {Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg}, doi = {10.35096/othr/pub-799}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-7990}, pages = {80}, language = {de} } @inproceedings{ParicFleischmannGreimetal., author = {Paric, Ivan and Fleischmann, Florian and Greim, Markus and Kusterle, Wolfgang}, title = {The Determination of Rheological Properties of "High Slump Concrete" and SCC - the Advantages of a Modified Online Ball Measuring System}, series = {Rheologische Messungen an Baustoffen 2016, Tagungsband zum 25. Workshop und Kolloquium, 2. und 3. M{\"a}rz an der OTH Regensburg}, booktitle = {Rheologische Messungen an Baustoffen 2016, Tagungsband zum 25. Workshop und Kolloquium, 2. und 3. M{\"a}rz an der OTH Regensburg}, publisher = {tredition}, address = {Hamburg}, isbn = {978-3-7345-1313-8}, pages = {247 -- 264}, abstract = {In this paper a new rheometer for Self-Compacting-Concrete (SCC) and High-Slump-Concrete is presented. It is installed in a concrete mixer and provides results of the rheological properties immediately at the end of the mixing process. The intention was to find a way to evaluate the rheological properties automatically in the last step of the mixing process. Therefore, the rheometer immerses in the concrete and starts the measurement. At this time a correction of the mixture is still possible, before it is filled into the truck. In a first step, a laboratory rheometer was built and the measurement procedure was developed. In a second step, the laboratory rheometer was installed in a 75 1 concrete mixer and data were collected and evaluated. The accuracy is proven by comparing test results with a slightly different mix design.}, language = {en} } @article{FleischmannKusterle, author = {Fleischmann, Florian and Kusterle, Wolfgang}, title = {Neues Rheometer zur Bestimmung der Frischbetoneigenschaften von Selbstverdichtenden Betonen.}, series = {Beton : die Fachzeitschrift f{\"u}r Bau + Technik}, volume = {64}, journal = {Beton : die Fachzeitschrift f{\"u}r Bau + Technik}, number = {9}, publisher = {Verlag Bau + Technik}, address = {Erkrath}, issn = {0005-9846}, pages = {330 -- 337}, language = {de} } @phdthesis{Fleischmann, author = {Fleischmann, Florian}, title = {Ein Beitrag zur Bestimmung der Rheologischen Eigenschaften Selbstverdichtender Betone mit dem Kugel-Messsystem}, address = {Bochum}, pages = {XI, 167}, abstract = {Zur Erfassung der rheologischen Eigenschaften Selbstverdichtender Betone (SVB) existieren unterschiedlichste Betonrheometer und Messsysteme. Aufgrund der besonderen Eigenschaften Selbstverdichtender Betone ist die Erfassung deutlich schwieriger als bei Fl{\"u}ssigkeiten und feink{\"o}rnigen Suspensionen. Vor allem die Zusammensetzung unterschiedlicher Ausgangsstoffe, die verwendete grobe Gesteinsk{\"o}rnung sowie die ablaufende Hydratation und die dabei entstehenden Wechselwirkungskr{\"a}fte erschweren die Bestimmung der rheologischen Eigenschaften. Ferner haben diese Eigenheiten zur Folge, dass die geforderten Randbedingungen der klassischen Rheologie nicht mehr eingehalten sind und eine genormte Darstellung der Ergebnisse nicht m{\"o}glich ist. Bei den existierenden Betonrheometern handelt es sich daher meist um Relativ-Messsysteme, die an die Rheometer der klassischen Rheologie angepasst sind. Eine exakte Bestimmung der rheologischen Eigenschaften Selbstverdichtender Betone ist daher schwierig. Ein Kennzeichen vieler Betonrheometer ist zudem die hohe Schergeschwindigkeit und die permanente Scherung der Probe. Diese Scherbelastung entspricht aber in den meisten F{\"a}llen nicht dem tats{\"a}chlichen Fließverhalten Selbstverdichtender Betone. Aufgrund dieser Sachlage hat sich diese Arbeit ergeben. Ziel war die Entwicklung eines Betonrheometers, das die speziellen Eigenschaften des SVB ber{\"u}cksichtigt und die tats{\"a}chlichen Fließbedingungen simuliert. Als Ausgangspunkt diente die exzentrisch rotierende Kugel (Kugel-Messsystem), die bereits f{\"u}r rheologische Untersuchungen von Leimen und M{\"o}rtel erfolgreich eingesetzt wird. Eine Kugel bewegt sich dabei auf einer Kreisbahn durch den Leim oder den M{\"o}rtel und erfasst das Widerstandsmoment bei definierter Geschwindigkeit. Rheometer auf der Grundlage des Kugel-Messsystems erm{\"o}glichen die Ermittlung von mehreren Fließparametern in frischen, ungest{\"o}rten Zementleimen oder Selbstverdichtenden M{\"o}rtel. Durch geeignete Wahl des Messprofils k{\"o}nnen mit diesem Messsystem in kurzer Zeit genaue Informationen {\"u}ber das Fließverhalten ermittelt werden. In den hier beschriebenen Studien wurde das Kugel-Messsystem f{\"u}r Selbstverdichtende Betone adaptiert und an seine speziellen Randbedingungen angepasst. Bei der Messung kamen zwei grundlegende Messprofile zum Einsatz: Beim ersten Messprofil wurde ein Rampenprofil mit zu- und abnehmender Geschwindigkeit vorgegeben und die dazugeh{\"o}rigen Messwerte als Fließkurve dargestellt. Beim zweiten Messprofil wurde eine konstante Geschwindigkeit vorgegeben und die dabei ermittelte Schubspannung {\"u}ber den Messzeitraum bzw. {\"u}ber den zur{\"u}ckgelegten Weg der Kugel abgebildet. Als Resultat konnten die Fließgrenze und die Viskosit{\"a}t ausgewertet werden. Mit unterschiedlichen Messprofilen und den damit verbundenen unterschiedlichen Auswertungen wurden unterschiedlich definierte Fließgrenzen ermittelt und einander gegen{\"u}bergestellt. Um den Zusammenhang mit dem Setzfließmaß und der Trichterauslaufzeit darzulegen, wurde das modifizierte Kugel-Messsystem anhand mehrerer SVBRezepturen verifiziert. F{\"u}r die Bewertung des Fließverhaltens wurde jeder Abschnitt der Messkurven betrachtet und diskutiert. Um die Ergebnisse einordnen und mit anderen Rheometern vergleichen zu k{\"o}nnen, wurden aus den gemessenen Werten die rheologisch genormten Einheiten berechnet. Neben der Berechnung dieser genormten Einheiten, die in dieser V Arbeit kontrovers diskutiert wird, wurde auch das Str{\"o}mungsverhalten der Kugel beim Durchfahren des Betons beobachtet und beschrieben. Ein weiterer wesentlicher Aspekt war die Betrachtung der Geschwindigkeit, mit der die Kugel durch den Beton f{\"a}hrt. Diese Geschwindigkeit hat einen betr{\"a}chtlichen Einfluss auf die Ergebnisse der Messung. Bei zu geringer Geschwindigkeit konnte weder eine Fließkurve noch der Verlauf der Schubspannung bei konstanter Geschwindigkeit erzeugt werden. Bei zu hoher Geschwindigkeit war dagegen, zu Beginn der Messung eine zus{\"a}tzliche Widerstandskraft infolge der hohen Beschleunigung der Kugel zu verzeichnen. Neben der Geschwindigkeit war auch der Strukturaufbau nach einer Ruhezeit von Bedeutung. Beobachtet wurde das Verhalten nach einer, drei, f{\"u}nf, zehn und 20 Minuten. Es konnte beobachtet werden, dass es infolge der Hydratation und unterschiedlicher Wechselwirkungskr{\"a}fte zu einem Strukturaufbau kommt, der sich deutlich auf die gemessenen Fließgrenzen (insbesondere die Statische Fließgrenze) und die Viskosit{\"a}t auswirkt. Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse wurde anhand unterschiedlicher Betonrezepturen und Wiederholungsversuchen gezeigt. Ein besonderes Augenmerk lag dabei in der Betrachtung eines variierenden Wassergehalts bei gleichbleibender Rezeptur. Mit dem modifizierten Kugel-Messsystem war es m{\"o}glich, bereits geringe Wassergehaltsschwankungen (3 bis 5 l/m³) verl{\"a}sslich zu erfassen. Das Messger{\"a}t wurde schließlich mit der Vane-Zelle und dem Platte/Platte-Messsystem verglichen. Ein direkter Vergleich der Messwerte war jedoch schwierig, da den drei Ger{\"a}ten unterschiedliche Messsysteme zugrunde liegen. Auch die Umrechnung der Messwerte in genormte rheologische Einheiten ist von Messger{\"a}t zu Messger{\"a}t unterschiedlich und die Ergebnisse somit nicht identisch. Ein Vergleich war aus diesem Grund nur qualitativ m{\"o}glich. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass es m{\"o}glich ist, mit einem Messger{\"a}t auf Grundlage der exzentrisch rotierenden Kugel, die rheologischen Eigenschaften Selbstverdichtender Betone zu bewerten. Dabei wurden die Bedingungen einer langsamen Schergeschwindigkeit und der Messung in frischem Beton eingehalten.}, language = {de} }