@misc{SpirklRied, author = {Spirkl, Florian and Ried, Michael}, title = {Versuche in der Praxis und f{\"u}r die Weiterentwicklung des Regelwerks}, series = {Projektabschlussveranstaltung „Verbundvorhaben: EnEff:W{\"a}rme: FW-ZFSV 4.0"}, journal = {Projektabschlussveranstaltung „Verbundvorhaben: EnEff:W{\"a}rme: FW-ZFSV 4.0"}, language = {de} } @misc{Ried, author = {Ried, Michael}, title = {Feldversuch zu den Auswirkungen von In-Situ Langzeitbelastungen von KMR in ZFSV und Sandbettung}, series = {Projektabschlussveranstaltung „Verbundvorhaben: EnEff:W{\"a}rme: FW-ZFSV 4.0"}, journal = {Projektabschlussveranstaltung „Verbundvorhaben: EnEff:W{\"a}rme: FW-ZFSV 4.0"}, language = {de} } @misc{LeusinkNeidhartRiedetal., author = {Leusink, Florian and Neidhart, Thomas and Ried, Michael and Spirkl, Florian}, title = {Zur Korrelation von einaxialer Druckfestigkeit und dynamischer California Bearing Ratio f{\"u}r ZFSV mit konventionellen und k{\"u}nstlicher Intelligenz basierten Methoden}, series = {6. D.A.CH-Tagung Fl{\"u}ssigboden, 05. - 06.09.2024, Dresden}, journal = {6. D.A.CH-Tagung Fl{\"u}ssigboden, 05. - 06.09.2024, Dresden}, pages = {24}, language = {de} } @misc{SpirklRiedNeidhart, author = {Spirkl, Florian and Ried, Michael and Neidhart, Thomas}, title = {CO2-Einsparpotenzial alternativer Bauverfahren am Beispiel von Spezialtiefbau und Rohrgrabenverf{\"u}llung}, series = {Neue Herausforderungen in der Geotechnik - Nachhaltigkeit, Energiewende \& Klimawandel; Beitr{\"a}ge zum 38. Christian Veder Kolloquium : 04. und 05. April 2024, Graz}, journal = {Neue Herausforderungen in der Geotechnik - Nachhaltigkeit, Energiewende \& Klimawandel; Beitr{\"a}ge zum 38. Christian Veder Kolloquium : 04. und 05. April 2024, Graz}, publisher = {Technische Universit{\"a}t Graz}, address = {Graz}, pages = {23 -- 36}, language = {de} } @inproceedings{RiedNeidhart, author = {Ried, Michael and Neidhart, Thomas}, title = {Bodenverklebungen - wie elektrische Str{\"o}me das Adh{\"a}sionsverhalten bindiger B{\"o}den beeinflussen}, series = {Vortr{\"a}ge zum 18. Hans Lorenz Symposium; 12.09.2024, Berlin}, booktitle = {Vortr{\"a}ge zum 18. Hans Lorenz Symposium; 12.09.2024, Berlin}, editor = {Rackwitz, Frank}, doi = {10.35096/othr/pub-8384}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-83847}, pages = {27}, abstract = {In der Bauausf{\"u}hrung und Maschinentechnik sieht man sich immerw{\"a}hrend mit Haft- und Reibkr{\"a}ften zwischen Stahloberfl{\"a}chen und bindigen B{\"o}den konfrontiert. Im (Spezial-)tiefbau und auch im Tunnelbau f{\"u}hrt die Adh{\"a}sionsneigung bindiger B{\"o}den an Aushubwerkzeugen zu massiven wirtschaftlichen Einbußen der jeweiligen Baumaßnahme und ist mit großem energetischem Aufwand f{\"u}r die Reinigung der Werkzeuge verbunden. In den vergangenen Jahren wurde {\"u}ber den Einsatz eines elektrischen Gleichspannungsfeldes eine vielversprechende L{\"o}sung diskutiert. In den ersten labortechnischen Untersuchungen konnte dabei ein Zusammenhang von elektrischen Gleichspannungsfeldern und Scher- und Zugwiderst{\"a}nden zwischen Stahloberfl{\"a}chen und bindigen B{\"o}den herausgearbeitet werden. Vor dem Hintergrund der Vorbehalte gegen{\"u}ber elektrischen Str{\"o}men wurde innerhalb dieser vorgestellten Arbeit die Stromst{\"a}rke auf ein Minimum reduziert. Es sollte unter definierten Rahmenbedingungen der minimal n{\"o}tige Stromfluss herausgefunden werden, unter dem der gew{\"u}nschte Effekt einer Adh{\"a}sionsreduktion eintritt. Bisher wurden ausschließlich die Effekte an der Kathode untersucht, erg{\"a}nzend hierzu wurde in einer ersten Analyse der Einfluss des elektrischen Stroms auf die Scher- und Zugwiderst{\"a}nde an der Anode qualifiziert.}, language = {de} } @techreport{BanningBueschkenGabrieletal., author = {Banning, Timo Che and B{\"u}schken, Sven and Gabriel, Eugen and Hay, Stefan and Neidhart, Thomas and Ried, Michael and Spirkl, Florian and Wagner, Bernd and Weidlich, Ingo and Zrenner, Louis}, title = {EnEff:W{\"a}rme - FW-ZFSV 4_0 - Fernw{\"a}rmeleitungsbau 4.0 mit zeitweise fließf{\"a}higen selbstverdichtenden Verf{\"u}llbaustoffen f{\"u}r niedrige und hohe Betriebstemperaturen : Abschlussbericht zum Verbundforschungsvorhaben}, series = {Forschung \& Entwicklung}, journal = {Forschung \& Entwicklung}, number = {68}, publisher = {AGFW e.V.}, address = {Frankfurt am Main}, isbn = {3-89999-107-9}, pages = {274}, abstract = {Das dem Heft 68 zugrunde liegende Forschungsvorhaben „EnEff:W{\"a}rme: FW-ZFSV_4-0 - Fernw{\"a}rmeleitungsbau 4.0 mit zeitweise fließf{\"a}higen selbstverdichtenden Verf{\"u}llbaustoffen f{\"u}r niedrige und hohe Betriebstemperaturen" (FW-ZFSV 4.0) wurde im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms „Innovationen f{\"u}r die Energiewende" vom Bundeswirtschaftsministerium f{\"u}r Energie und Klimaschutz {\"u}ber den Projekttr{\"a}ger J{\"u}lich bewilligt und gef{\"o}rdert (FKZ 03EN3022). Die Bearbeitung erfolgte in einem Verbund aus AGFW-Projektgesellschaft f{\"u}r Rationalisierung, Information und Standardisierung mbH, der GEF Ingenieur AG, Leimen, der Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg - Fakult{\"a}t Bauingenieurwesen - Labor f{\"u}r Geotechnik, Regensburg und der HafenCity Universit{\"a}t Hamburg, Hamburg. Ziel des Vorhabens FW-ZFSV 4.0 war es, f{\"u}r den Bereich der Fernw{\"a}rme Hemmnisse aufzugreifen, praktisch und angewandt zu untersuchen und Antworten auf Fragen zu liefern, die in der Planung und Praxis noch den Einsatz der technisch f{\"u}r den Fernw{\"a}rmeeinsatz gut erforschten ZFSV als Alternative zur {\"u}blichen Verf{\"u}llung und Bettung mit Sand verhindern. Darunter f{\"a}llt insbesondere die Absicherung des Langzeitverhaltens durch Untersuchungen in situ, die Erm{\"o}glichung der EDV-gest{\"u}tzten statischen Berechnung sowie die Beantwortung offener organisatorischer und genehmigungsrechtlicher Fragen. Mit den ausf{\"u}hrlich dargestellten Projektergebnissen zu den oben genannten Themen sowie dar{\"u}ber hinaus ist es zuk{\"u}nftig m{\"o}glich, ZFSV im Fernw{\"a}rmeleitungsbau stark vereinfacht und sicher einzusetzen. Aus Sicht des Projektkonsortiums steht mit ZFSV ein weiteres, generell abgesichertes Bettungsverfahren f{\"u}r insbesondere Kunststoffmantelrohre (als dominierendes System in der Fernw{\"a}rme) als Alternative zur Verf{\"u}llung mit Sand zur Verf{\"u}gung, das in Zukunft hoffentlich umfangreiche Anwendung findet. Gleichzeitig wird damit und dadurch den allgemein bekannten Potenzialen von ZFSV bei der Bautechnik, der m{\"o}glichen Kostenreduktion, der Reduktion des Einflusses von Baumaßnahmen auf Umgebung und Umwelt sowie bei der Ressourcenschonung weiter der Weg in der netzgebundenen W{\"a}rmeversorgung bereitet. Dies ist auch von erheblicher Bedeutung, da sich w{\"a}hrend der Projektlaufzeit gezeigt hat, dass sich die Anforderungen der Kreislaufwirtschaft an die Zul{\"a}ssigkeit nat{\"u}rlicher Rohstoffe wie Sand als Verf{\"u}llmaterial (Stichwort: Ersatzbaustoffverordnung) sowie die Konkurrenz um Sand als Rohstoff aktuell und zuk{\"u}nftig versch{\"a}rfen.}, language = {de} } @inproceedings{RiedPiechullekNeidhart, author = {Ried, Michael and Piechullek, Amelie and Neidhart, Thomas}, title = {Elektrotechnik und Geotechnik in bodenphysikalischer Symbiose zur Beeinflussung der Wasserverh{\"a}ltnisse in bindigen B{\"o}den}, series = {Beitr{\"a}ge zum 39. Christian Veder Kolloquium - Wasser in der Geotechnik: Herausforderungen und L{\"o}sungen}, volume = {Heft 21}, booktitle = {Beitr{\"a}ge zum 39. Christian Veder Kolloquium - Wasser in der Geotechnik: Herausforderungen und L{\"o}sungen}, editor = {Marte, Roman and Tschuchnigg, Franz}, publisher = {Nawi Graz Geocenter}, address = {Graz}, isbn = {978-3-903613-00-3}, doi = {10.35096/othr/pub-8545}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85452}, abstract = {Im Gegensatz zu nichtbindigen B{\"o}den sind die bodenphysikalischen und im Besonderen die bodenmechanischen Eigenschaften bindiger B{\"o}den direkt vom Wassergehalt in situ abh{\"a}ngig. Der Wassergehalt bestimmt die Konsistenz des Bodens, die Scherfestigkeit und damit auch die Mantelreibung geotechnischer Tiefbauwerke. Daneben wird das Setzungsverhalten von auf bindigen B{\"o}den gegr{\"u}ndeten Bauwerken maßgeblich durch das Porenwasser bestimmt. Vor dem Hintergrund der wassergehaltsabh{\"a}ngigen Eigenschaften ist es regelm{\"a}ßig von Interesse das Wasser im bindigen Boden zu beeinflussen. Durch die kleinen Kapillardurchmesser und die Oberfl{\"a}chenladung der Silikatschichten bindiger B{\"o}den ist es m{\"o}glich {\"u}ber elektrische Felder auf das Porenwasser des Bodens effektiv einzuwirken. Bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde versucht, durch elektrische Str{\"o}me Konsolidationsprozesse anzustoßen (Cassagrande, 1949). Darauf aufbauend stellte der Namensgeber dieses Kolloquiums Christian Veder in den 1970er Jahren mit seinem Kollegen Hilbert verschiedene Ans{\"a}tze zu den an Hangrutschungen beteiligten elektrokinetischen Prozessen und deren Nutzbarmachung zur Stabilisierung vor. Durch die Elektroosmose in den Kapillaren bindiger B{\"o}den oder B{\"o}den mit bindigem Anteil f{\"u}hrt das elektrische Gleichspannungsfeld zu einer Wassermigration von Anode zu Kathode. Der Wassergehalt an der Anode nimmt daher ab und an der Kathode nimmt er zu. So l{\"a}sst sich die wassergehaltabh{\"a}ngige Konsistenz sowie die Scherfestigkeit des Bodens gezielt ver{\"a}ndern (Veder \& Hilbert, 1979). Durch die starke Abh{\"a}ngigkeit der Feinkornminerale von den zur Verf{\"u}gung stehenden Ionen wird der Boden durch ein elektrisches Feld nicht nur in seiner Zustandsform beeinflusst, sondern auch in seiner Bodenphysik. Die hier vorzustellenden Untersuchungen sollten die Erkenntnisse vertiefen und das Anwendungsspektrum elektrischer Str{\"o}me im Boden erweitern. Der Fokus lag hierbei auf der elektrokinetischen Porenwassermanipulation und deren Einfluss auf die mechanische Interaktion (Haftreibung und Haftzugfestigkeit) zwischen bindigen B{\"o}den und Festk{\"o}rperoberfl{\"a}chen.}, language = {de} } @misc{RiedNeidhart, author = {Ried, Michael and Neidhart, Thomas}, title = {Electrical-and geotechnical engineering in soil physical symbiosis to influence the water conditions of cohesive soils}, volume = {2025}, address = {Regensburg}, doi = {10.35096/othr/pub-8546}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85461}, pages = {24}, abstract = {In contrast to non-cohesive soils, the soil physical and, in particular, the soil mechanical properties of cohesive soils are directly dependent on the in-situ water content. The water content determines the consistency of the soil, the shear strength, and thus also the skin friction of geotechnical deep foundations. Furthermore, the settlement behavior of structures founded on cohesive soils is significantly influenced by the pore water. Given these water content-dependent properties, it is frequently of interest to influence the water content in cohesive soil. Due to the small capillary diameters and the surface charge of the silicate layers in cohesive soils, it is possible to effectively influence the pore water of the soil using electric fields. As early as the mid-20th century, attempts were made to initiate consolidation processes using electric currents (Casagrande, 1949). Building on this, Christian Veder, the namesake of this colloquium, and his colleague Hilbert presented various approaches in the 1970s regarding the electrokinetic processes involved in landslides and their utilization for stabilization. Due to electroosmosis in the capillaries of cohesive soils or soils with a cohesive component, the direct current electric field leads to water migration from the anode to the cathode. The water content at the anode therefore decreases, while it increases at the cathode. In this way, the water content-dependent consistency and shear strength of the soil can be specifically altered (Veder \& Hilbert, 1979). Due to the strong dependence of the fine-grained minerals on the available ions, the soil is influenced by an electric field not only in its state but also in its soil physics. The investigations presented here aimed to deepen these insights and expand the range of applications of electric currents in soil. The focus was on electrokinetic pore water manipulation and its influence on the mechanical interaction (adhesion and tensile strength) between cohesive soils and solid surfaces.}, language = {de} } @misc{Ried, author = {Ried, Michael}, title = {ZFSV Festigkeitsindikatoren in situ und Probenahme}, volume = {2023}, address = {Regensburg}, doi = {10.35096/othr/pub-8552}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85521}, pages = {32}, abstract = {Festigkeit zeitweise fließf{\"a}higer Verf{\"u}llbaustoffe}, language = {de} } @misc{Ried, author = {Ried, Michael}, title = {ZFSV Festigkeitsindikatoren in situ und Probenentnahme}, volume = {2022}, address = {Regensburg}, doi = {10.35096/othr/pub-8549}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85496}, pages = {28}, abstract = {Probennahme ungest{\"o}rter ZFSV-Bettungsproben sowie in situ Festigkeitsindikator f{\"u}r zementversetzte niederfeste Baustoffe {\"u}ber den dynamischen CBR-Versuch}, language = {de} } @inproceedings{RiedNeidhart, author = {Ried, Michael and Neidhart, Thomas}, title = {Untersuchung elektroosmotischer Effekte auf Adh{\"a}sion und Gleitreibung eines bindigen Modellbodens: ein elektrisches Gleichspannungsfeld zur Ver{\"a}nderung der Mechanik zwischen Boden und Stahl}, series = {14. Kolloquium Bauen in Boden und Fels: Fachtagung {\"u}ber aktuelle Herausforderungen der Geotechnik, 30. + 31. Januar 2024, Esslingen}, booktitle = {14. Kolloquium Bauen in Boden und Fels: Fachtagung {\"u}ber aktuelle Herausforderungen der Geotechnik, 30. + 31. Januar 2024, Esslingen}, editor = {Moormann, Christian and Vogt-Breyer, Carola}, publisher = {expert}, address = {T{\"u}bingen}, isbn = {ISBN 978-3-381-11811-3}, doi = {10.35096/othr/pub-8383}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-83839}, pages = {145 -- 155}, abstract = {In der Bauausf{\"u}hrung und Maschinentechnik sieht man sich immerw{\"a}hrend mit Haft- und Reibkr{\"a}ften zwischen Stahloberfl{\"a}chen und bindigen B{\"o}den konfrontiert. Im (Spezial-)tiefbau und auch im Tunnelbau f{\"u}hrt die Adh{\"a}sionsneigung bindiger B{\"o}den an Aushubwerkzeugen zu massiven wirtschaftlichen Einbußen der jeweiligen Baumaßnahme und ist mit großem energetischem Aufwand f{\"u}r die Reinigung der Werkzeuge verbunden. In den vergangenen Jahren wurde {\"u}ber den Einsatz eines elektrischen Gleichspannungsfeldes mehrfach eine vielversprechende L{\"o}sung diskutiert. Die durch den elektroosmotischen Effekt hervorgerufene Wasserdiffusion hin zur positiv geladenen Kathode f{\"u}hrt zu einer signifikanten Reduktion der Adh{\"a}sion zwischen Stahloberfl{\"a}che und bindigem Boden. Dabei wird die Haftspannung tangential wie auch senkrecht zur Werkzeugoberfl{\"a}che durch elektrische Str{\"o}me beeinflusst. Innerhalb dieser vorgestellten Arbeit wurde ein Rotationsscherversuch entwickelt, mit dem die elektroneninduzierte Ver{\"a}nderung der mechanischen Interaktion zwischen Boden und Stahloberfl{\"a}che systematisch untersucht und quantifiziert wurde.}, language = {de} } @misc{RiedNeidhart, author = {Ried, Michael and Neidhart, Thomas}, title = {Was lange w{\"a}hrt ist auch gut: Langzeitverhalten von ZFSV}, volume = {2025}, address = {Regensburg}, doi = {10.35096/othr/pub-8553}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85536}, pages = {28}, abstract = {Vollst{\"a}ndige Prozessbegleitung alternativer bindemittelversetzter Bettungsmaterialien im Fernw{\"a}rmeleitungsbau {\"u}ber Eignungspr{\"u}fung, Qualit{\"a}tskontrolle, Statik}, language = {de} } @misc{RiedZrenner, author = {Ried, Michael and Zrenner, Louis}, title = {Feldversuch zu den Auswirkungen von In-Situ Langzeitbelastungen von KMR in ZFSV und Sandbettung}, address = {Regensburg}, doi = {10.35096/othr/pub-8548}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85485}, pages = {17}, abstract = {Bei der Bypassleitung im Europaviertel Frankfurt handelt es sich um eine seit 2015 betriebene Forschungsmesstrecke zur messtechnischen Erfassung von Rohr-Boden-Interaktionen. Es wurden zwei identische Leitungen verlegt, welche jeweils einmal konventionell in Sand und einmal in ZFSV (zeitweise, fließf{\"a}higer, selbstverdichtender Verf{\"u}llbaustoff) gebettet wurden. Durch den Bypass betrieb unterlagen beide Leitungen identische, regul{\"a}re Betriebsbedingungen und konnten so miteinander realit{\"a}tsnah miteinander verglichen werden. Vor R{\"u}ckbau der Anlage wurden zus{\"a}tzliche Temperaturzyklen mit erh{\"o}hten Vorlauftemperaturen bis 140°C gefahren. Anschließend wurden im Zuge des R{\"u}ckbaus Gruben erstellt, in denen mithilfe einer Pressenhydraulik einzelne Rohrsegmente axial durch den Boden verschoben wurden. Somit konnten die mechanischen Boden-Rohr-Interaktionen gemessen und quantifiziert werden.}, language = {de} } @unpublished{LeusinkRiedSpirkletal., author = {Leusink, Florian and Ried, Michael and Spirkl, Florian and Neidhart, Thomas}, title = {Der dynamische CBR-Versuch : ein Festigkeitsindikator f{\"u}r Boden-Bindemittel-Gemische im Erd- und Tiefbau}, doi = {10.35096/othr/pub-8522}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85221}, pages = {6}, abstract = {Bei der Eignungspr{\"u}fung f{\"u}r qualifizierte Bodenverbesserungen wird die ben{\"o}tigte Menge des Bindemittels mittels Anforderungen an die einaxiale Druckfestigkeit oder den CBR-Wert festgelegt. Gem{\"a}ß dem Merkblatt {\"u}ber Bodenbehandlungen mit Bindemitteln (M BMB 2021) muss bei qualifizierten Bodenverbesserungen eine einaxiale Druckfestigkeit von mindestens 0,5 MPa bzw. ein CBR-Wert von mindestens 40 \% nach 28Tagen erreicht werden. Eine {\"U}berwachung der einaxialen Druckfestigkeit ist in situ der Praxis nur schwer m{\"o}glich, da die hierzu notwendige Bohrkernentnahme mit erheblichem Aufwand verbunden ist und durch die niedrige Druckfestigkeit des Boden-Bindemittel-Gemisches das Risiko besteht, dass Bohrkerne besch{\"a}digt werden oder eine Entnahme nicht m{\"o}glich ist. Es gibt daher keine festgeschriebene {\"U}berwachung der einaxialen Druckfestigkeit bei der qualifizierten Bodenverbesserung, in der Praxis erfolgt die Qualit{\"a}ts{\"u}berwachung meist durch eine Dichtekontrolle. F{\"u}r Auftraggeber ist eine In-situ-Bestimmung der Festigkeit von besonderem Interesse, um eine zuverl{\"a}ssige {\"U}berwachung zu gew{\"a}hrleisten, gleichzeitig kann sie Auftragnehmern als Nachweis der erbrachten Qualit{\"a}t bei etwaigen Sch{\"a}den und zur Absicherung in der Gew{\"a}hrleistungsphase dienen. So erm{\"o}glicht die in situ ermittelte Festigkeit den Nachweis, dass die Qualit{\"a}t der qualifizierten Bodenverbesserung den bei der Eignungspr{\"u}fung festgelegten Anforderungen entspricht, selbst bei variierenden Herstellungsverfahren, wechselnder Geologie und unterschiedlichen Lagerungsbedingungen. Eine regelm{\"a}ßige {\"U}berwachung der In-situ-Festigkeit ist wichtig, um eine konstant hohe Qualit{\"a}t zu sichern. Eine alternative Methode zur Bestimmung der In-situ-Festigkeit stellt der dynamische CBR-Versuch nach TP Gestein-StB Teil 5.6 dar. Hierbei handelt es sich um einen Stempeleindringversuch, bei dem ein Stempel mit einem Durchmesser von 5 cm mithilfe einer stoßartigen Belastung durch das leichte Fallgewicht in den Boden gedr{\"u}ckt wird. Die hohen induzierten Spannungen von 3,60 MPa {\"u}berschreiten dabei die Druckfestigkeit des Materials und f{\"u}hren zu einem Strukturbruch. Im Gegensatz zu statischen und dynamischen Lastplattendruckversuchen wird so die Festigkeit des Bodens abgebildet und nicht dessen Steifigkeit. In umfassenden Versuchsreihen wurden im Labor Boden-Bindemittel-Gemische hergestellt und nach 28 d an jeweils drei Teilversuchen die einaxiale Druckfestigkeit und an jeweils sechs Teilversuchen der dynamische CBR-Wert ermittelt. Zus{\"a}tzlich wurden auf Baustellen dynamische CBR-Werte in situ ermittelt und Bohrkerne entnommen, um die einaxiale Druckfestigkeit im Labor zu bestimmen. Die Versuchsreihen erm{\"o}glichten es, eine Korrelation zwischen den beiden Kennwerten abzuleiten. Durch diese Korrelation kann nun anhand des in situ ermittelten dynamischen CBR-Wertes auf die einaxiale Druckfestigkeit geschlossen werden. Dies erm{\"o}glicht eine einfache Qualit{\"a}ts{\"u}berwachung, die {\"u}ber die bloße Ermittlung der Dichte hinaus geht und mit minimalem Zeit- und Kostenaufwand verbunden ist.}, language = {de} } @inproceedings{RiedPiechullekNeidhart, author = {Ried, Michael and Piechullek, Amelie and Neidhart, Thomas}, title = {Elektrotechnik und Geotechnik in bodenphysikalischer Symbiose zur Beeinflussung der Wasserverh{\"a}ltnisse in bindigen B{\"o}den}, series = {Tagungsband Fachsektionstage Geotechnik}, booktitle = {Tagungsband Fachsektionstage Geotechnik}, address = {Essen}, isbn = {978-3-946039-13-6}, pages = {369 -- 374}, abstract = {Die bodenphysikalischen Eigenschaften bindiger B{\"o}den h{\"a}ngen direkt von dem Wassergehalt ab. Daher ist es regelm{\"a}ßig von Interesse Einfluss auf die Wasserverh{\"a}ltnisse in bindigen B{\"o}den zu nehmen. Durch elektrokinetische Prozesse in den Kapillarporen kann der Wasserhaushalt des Bodens ver{\"a}ndert werden. Durch neu entwickelte Laborversuche und deren Ergebnisse sollen die Anwendungsm{\"o}glichkeiten elektrokinetischer Verfahren in bindigen B{\"o}den aufgezeigt werden. So konnte gezeigt werden, dass sich die Konsolidationszeit durch eine starke Zunahme der Str{\"o}-mungsgeschwindigkeit in einem elektrischen Gleichspannungsfeld beschleunigen l{\"a}sst. Es wurde zudem untersucht, wie sich der Wassergehalt und die damit verbundene Konsistenz eines Modell-bodens an Kathode und Anode ver{\"a}ndert.}, language = {de} }