@inproceedings{GoemmelNeidhart, author = {G{\"o}mmel, Roland and Neidhart, Thomas}, title = {Ansatz von Stabilisierungss{\"a}ulen beim Nachweis der Gesamtstandsicherheit und beim Nachweis gegen Grundbruch}, series = {11. {\"O}sterreichische Geotechniktagung Vienna - Terzaghi Lecture, {\"O}sterreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein, 02. + 03. Februar 2017, Wien}, booktitle = {11. {\"O}sterreichische Geotechniktagung Vienna - Terzaghi Lecture, {\"O}sterreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein, 02. + 03. Februar 2017, Wien}, isbn = {978-3-902450-05-0}, abstract = {Stabilisierungss{\"a}ulen (StS) sind {\"u}berwiegend hydraulisch abgebundene, unbewehrte, schlanke, pfahlartige Tragglieder, deren Versagensmechanismen es nicht erlauben, die Widerst{\"a}nde gegen Versagen n{\"a}herungsweise {\"u}ber „verschmierte Bodenparameter" - wie z. B. bei R{\"u}ttelstopfs{\"a}ulen {\"u}blich - zu ber{\"u}cksichtigen. Der Arbeitskreis 2.8 - Stabilisierungss{\"a}ulen der Deutschen Gesellschaft f{\"u}r Geotechnik erarbeitet derzeit Empfehlungen zur Anwendung und rechnerischen Ber{\"u}cksichtigung von StS. Im vorliegenden Beitrag wird ein Ansatz zur Ber{\"u}cksichtigung aufstehender StS in einfach geschichteten B{\"o}den beim Nachweis der Gesamtstandsicherheit sowie gegen Grundbruch vorgestellt. Der entwickelte Ansatz beruht im Grundsatz auf Broms / Kivel{\"o} und ist mit dem EC 7 konform. Der Berechnungsablauf sowie die dazu n{\"o}tigen Annahmen werden vorgestellt und erl{\"a}utert. In einem abschließenden Berechnungsbeispiel wird der Nachweis gegen Grundbruch eines Streifenfundamentes unter Ber{\"u}cksichtigung von StS gef{\"u}hrt.}, language = {de} } @techreport{GoemmelNeidhart, author = {G{\"o}mmel, Roland and Neidhart, Thomas}, title = {Untersuchung des Expansionsverhaltens von Traggliedern aus PUR-Expansionsharz}, series = {Forschungsbericht 2016 / Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg}, journal = {Forschungsbericht 2016 / Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg}, pages = {66 -- 67}, abstract = {Klimatische Ver{\"a}nderungen haben in den letzten Jahren zu einem starken Anstieg an Geb{\"a}udesch{\"a}den gef{\"u}hrt, die h{\"a}ufig auf Setzung des Bodens infolge von Austrocknung zur{\"u}ckzuf{\"u}hren sind. Durch die Expansion s{\"a}ulenartiger PUR-Tragelemente unter den Fundamenten k{\"o}nnen derartige Setzungssch{\"a}den behoben werden. Im Rahmen eines Forschungsauftrags im Labor f{\"u}r Geotechnik der OTH Regensburg wurde durch Herstellung von PUR-Gr{\"u}ndungselementen unter Laborbedingungen das Expansionsverhalten eines Zweikomponenten-PUR-Schaumes in Abh{\"a}ngigkeit verschiedener isotroper Druckverh{\"a}ltnisse untersucht. Zur Optimierung dieses Bauverfahrens wurden die Materialeigenschaften der expandierten Proben durch labortechnische Untersuchungen ermittelt und einfache Korrelationen zwischen Expansionswiderst{\"a}nden und Materialeigenschaften erstellt.}, language = {de} } @inproceedings{NeidhartGoemmel, author = {Neidhart, Thomas and G{\"o}mmel, Roland}, title = {Nachweisf{\"u}hrung von Dammbauwerken auf Stabilisierungss{\"a}ulen}, series = {13. Erdbaufachtagung "Sicherungen im Erd-, Fels- und Grundbau, Bauakademie Sachsen, 02. + 03. M{\"a}rz 2017, Leipzig}, booktitle = {13. Erdbaufachtagung "Sicherungen im Erd-, Fels- und Grundbau, Bauakademie Sachsen, 02. + 03. M{\"a}rz 2017, Leipzig}, abstract = {Stabilisierungss{\"a}ulen (StS) sind {\"u}berwiegend hydraulisch abgebundene, unbewehrte, schlanke, pfahlartige Traggliede, deren Versagensmechanismen es nicht erlauben, die Widerst{\"a}nde gegen Versagen n{\"a}herungsweise {\"u}ber "verschmierte Bodenparameter" - wie z. B. bei R{\"u}ttelstopfs{\"a}ulen {\"u}blich - zu ber{\"u}cksichtigen. Der Arbeitskreis 2.8 - Stabilisierungss{\"a}ulen der Deutschen Gesellschaft f{\"u}r Geotechnik erarbeitet derzeit Empfehlungen zur Anwendung und rechnerischen Ber{\"u}cksichtigung von StS. Im vorliegenden Beitrag wird ein Ansatz zur Ber{\"u}cksichtigung aufstehender StS in einfach geschichteten B{\"o}den beim Nachweis der Gesamtstandsicherheit sowie gegen Grundbruch vorgestellt. Der entwickelte Ansatz beruht im Wesentlichen auf Broms / Kivel{\"o} und ist mit dem EC 7 konform. Der Berechnungsablauf sowie die dazu n{\"o}tigen Annahmen werden vorgestellt und erl{\"a}utert. In einem abschließenden Berechnungsbeispiel wird der Nachweis gegen Grundbruch eines Streifenfundamentes unter Ber{\"u}cksichtigung von StS gef{\"u}hrt.}, language = {de} } @inproceedings{WagnerNeidhart, author = {Wagner, Bernd and Neidhart, Thomas}, title = {A new backfill material enhancing axial bedding of district heating pipes}, series = {Energy Geotechnics - Proceedings of the 1st International Conference on Energy Geotechnics, ICEGT 2016, Kiel, Germany, 29-31 August 2016}, booktitle = {Energy Geotechnics - Proceedings of the 1st International Conference on Energy Geotechnics, ICEGT 2016, Kiel, Germany, 29-31 August 2016}, publisher = {CRC Press}, address = {London}, isbn = {978-1-138-03299-6}, doi = {10.1201/b21938}, pages = {105 -- 112}, abstract = {District heating cost reduction efforts are amongst others focusing on the use of a new backfillmaterial. The OTH.R is investigating this material in regard to the engineering of buried district heating pipes.The main focus of this soil-structure interaction problem is axial bedding to reduce thermal induced elongations.The backfill material is characterized and an axial non-linear spring-based calculation method is described.Centerpiece of the method is the contact-working-resistance-line (CWRL).A new Rod-Shear-Test based testingdevice Re-SIST to investigate the CWRL for the new backfill material is presented. The investigated CWRL isdescribed and compared to the CWRL for sand, which is the conventional backfill material. Solutions using thespring-based calculation method are presented and a comparative example of calculation shows the differencein axial bedding when the new backfill material is used.}, language = {en} } @inproceedings{Neidhart, author = {Neidhart, Thomas}, title = {Bodenphysikalische und bodenmechanische Anforderungen an ZFSV (Fl{\"u}ssigboden) als Bettungsmaterialien erdverlegter Hochspannungsleitungen}, series = {Rohrleitungen in digitalen Arbeitswelten : Tagungsband zum 31. Oldenburger Rohrleitungsforum 2017}, booktitle = {Rohrleitungen in digitalen Arbeitswelten : Tagungsband zum 31. Oldenburger Rohrleitungsforum 2017}, editor = {Wegener, Thomas}, publisher = {Vulkan Verlag}, address = {Essen}, isbn = {978-3-8027-2865-5}, pages = {337}, language = {de} } @misc{WolfrumNeidhart, author = {Wolfrum, Dominik and Neidhart, Thomas}, title = {Kontaktverhalten zwischen warmgehenden Rohren und ZFSV}, series = {4. Fl{\"u}ssigbodentagung D-A-CH : zum aktuellen Stand der Wissenschaft, Forschung und Entwicklung ; Koblenz 22.02.2017}, journal = {4. Fl{\"u}ssigbodentagung D-A-CH : zum aktuellen Stand der Wissenschaft, Forschung und Entwicklung ; Koblenz 22.02.2017}, language = {de} } @misc{Neidhart, author = {Neidhart, Thomas}, title = {Einf{\"u}hrung in die Thematik "Zulassungen" und das Fr{\"a}s-Misch-Injektionsverfahren (FMI)}, series = {11.Tiefbaufachtagung in Dresden, 08. - 09-02.2017}, journal = {11.Tiefbaufachtagung in Dresden, 08. - 09-02.2017}, language = {de} } @inproceedings{SpirklNeidhart, author = {Spirkl, Florian and Neidhart, Thomas}, title = {Lastaufteilung in Lastverteilungsschichten {\"u}ber Stabilisierungss{\"a}ulen}, series = {13. Kolloquium Bauen in Boden und Fels, Fachtagung {\"u}ber aktuelle Herausforderungen der Geotechnik: Tagungshandbuch 2022, 1. und 2. Februar 2022, Ostfildern}, booktitle = {13. Kolloquium Bauen in Boden und Fels, Fachtagung {\"u}ber aktuelle Herausforderungen der Geotechnik: Tagungshandbuch 2022, 1. und 2. Februar 2022, Ostfildern}, editor = {Moormann, Christian and Vogt-Breyer, Carola}, publisher = {expert}, address = {T{\"u}bingen}, pages = {287 -- 297}, abstract = {Stabilisierungss{\"a}ulen mit dar{\"u}berliegender Lastverteilungsschicht stellen eine wirtschaftliche, technisch sichere Alternative zur klassischen Tiefgr{\"u}ndungen dar. Dabei ist eine m{\"o}glichst genaue Kenntnis {\"u}ber die Aufteilung der Lasten zwischen S{\"a}ulen und Weichschicht erforderlich. F{\"u}r die Quantifizierung der Lastverteilung wurden schon eine Vielzahl an Berechnungsans{\"a}tze entwickelt. Zun{\"a}chst wird eine Auswahl an Ans{\"a}tzen vorgestellt, die eine direkte Berechnung der Lastumlagerung erm{\"o}glichen. Diese Berechnungsans{\"a}tze werden anhand der zu Grunde liegenden Modelle und Randbedingungen sowie der prognostizierten Lastumlagerung verglichen. Anschließend werden die direkten Ans{\"a}tze mit Berechnungen der Last-Transfer-Methode und der Finite-Element-Methode verglichen. Abschließend wird detailliert auf die FE-Berechnungen, insbesondere die Lastumlagerung f{\"u}r Lastverteilungsschichten geringer M{\"a}chtigkeiten, eingegangen. Dabei konnte eine sehr gute {\"U}bereinstimmung des vorgestellten Ansatzes mit den Ergebnissen der Finite-Element-Methode erzielt werden.}, language = {de} } @article{GrimmHutherNeidhartetal., author = {Grimm, Sebastian and Huther, Heiko and Neidhart, Thomas and Weidlich, Ingo}, title = {Einsatz fließf{\"a}higer Verf{\"u}llstoffe zur KMR-Verlegung in Gr{\"a}ben und Haubenkan{\"a}len}, series = {Bbr : Leitungsbau, Brunnenbau, Geothermie}, volume = {68}, journal = {Bbr : Leitungsbau, Brunnenbau, Geothermie}, number = {5}, issn = {1611-1478}, pages = {18 -- 25}, abstract = {Zeitweise fließf{\"a}hige, selbstverdichtende Verf{\"u}llbaustoffe (ZFSV) sind zwar seit Jahrzehnten bei zahlreichen Gewerken im Einsatz - in der Fernw{\"a}rmebranche hingegen sind sie bis heute erst in Ans{\"a}tzen etabliert. Auf Grundlage einer Befragung von AGFW-Mitgliedem wurden Vorbehalte und Hindernisse identifiziert, die einer breiten Anwendung von ZFSV im Wege stehen. Im Rahmen eines anschließenden, vom Bundesministerium f{\"u}r Wirtschaft und Energie (BMWi) gef{\"o}rderten Forschungsvorhabens untersuchten der AGFW Energieeffizienzverband f{\"u}r W{\"a}rme, K{\"a}lte und KWK, die Hochschule OTH.R und die GEF Ingenieur AG systematisch die fernw{\"a}rmerelevanten Eigenschaften von ZFSV. Neben der Pr{\"u}fung grundlegender Materialeigenschaften wurden hierbei auch Laborversuche sowie ein Feldversuch durchgef{\"u}hrt. Nach den bisherigen Erkenntnissen lassen sich die Ergebnisse aus den Laboruntersuchungen auf das Feld {\"u}bertragen. Demnach erf{\"u}llt ZFSV die notwendigen Anforderungen, um bei richtiger Anwendung im Fernw{\"a}rmeleitungsbau eingesetztzu werden. F{\"u}r den Umgang mit ZFSV bieten die von der Forschungsgesellschaft f{\"u}r Straßen- und Verkehrswesen erstellten "Hinweise f{\"u}r die Herstellung und Verwendung von zeitweise fließf{\"a}higen, selbstverdichtenden Verf{\"u}llbaustoffen im Erdbau (H ZFSV)" eine gute Grundlage. Die darin enthaltenen Empfehlungen und Besonderheiten im Umgang mit ZFSV, die bereits Ans{\"a}tze zu deren Einsatz im Fernw{\"a}rmebereich liefern, wurden im Projekt ber{\"u}cksichtigt und im Abschlussbericht um die gewonnenen Erkenntnisse erweitert. Der Abschlussbericht des Forschungsvorhabens, der in K{\"u}rze ver{\"o}ffentlicht wird, wird vor allem die Fernw{\"a}rmespezifischen Details zu notwendigen Anforderungen, entsprechenden Pr{\"u}fverfahren sowie Besonderheiten im Baustellenablauf darstellen. Weiterhin wird ein Vorschlag f{\"u}r einen LV-Text (LV = Leistungsverzeichnis) erstellt, der ebenso im Abschlussbericht enthalten sein wird wie weitere Details zu bautechnischen, sicherheitstechnischen, {\"o}kologischen und {\"o}konomischen Auswirkungen, die der Einsatz von ZFSV mit sich bringen kann.}, language = {de} } @inproceedings{Neidhart, author = {Neidhart, Thomas}, title = {Bodenmechanische und erdbautechnische Aspekte der Erdverkabelung}, series = {Geotechnik - Zusammenwirken von Forschung und Praxis, Beitr{\"a}ge zum Geotechnik-Tag in M{\"u}nchen, 06.04.2018, Tagungsband}, volume = {64}, booktitle = {Geotechnik - Zusammenwirken von Forschung und Praxis, Beitr{\"a}ge zum Geotechnik-Tag in M{\"u}nchen, 06.04.2018, Tagungsband}, publisher = {TU M{\"u}nchen, Zentrum Geotechnik}, address = {M{\"u}nchen}, isbn = {978-3-943683-47-9}, pages = {17 -- 29}, abstract = {Da oberirdische Stromleitungen bei der Bev{\"o}lkerung zunehmend auf Widerst{\"a}nde stoßen, werden große Abschnitte der geplanten Nord-S{\"u}d-Stromtrassen in Gr{\"a}ben verlegt und sollen mit bis zu 525 kV Gleichstrom (DC) betrieben werden. Bei den Netzbetreibern wird diese Art der Verlegung zumeist als "Erdverkabelung" bezeichnet, wobei nicht nur Kabel, sondern auch Stromrohre verlegt werden. Die Ausbildung der Trassen mit erdverlegten Kabeln oder Rohren kann auf der Homepage der Bundesnetzagentur abgerufen werden. Weiterhin gibt es einige Bauvorhaben, wie z.B. EnLAG5 Diele - Niederrhein in NRW, das bereits abschnittsweise als Erdkabelpilotprojekt mit 380 kV Wechselstrom (AC) realisiert wurde. W{\"a}hrend bauzeitlich zur Zwischenlagerung des Bodenaushubs Baustreifen von bis zu 42 m ben{\"o}tigt werden, verbleiben nach dem Bau lediglich Schutzstreifen von maximal 11 m Breite. Die Mindest{\"u}berdeckung der Kabelschutzrohre betr{\"a}gt 1,30 m, wobei f{\"u}r den Bau von Regel-Kabelgraben-Profilen nach DIN 4124 mit etwa 1,65 m tiefer Grabensohle ausgegangen wird. Bei erdverlegten Kabeln mit Kupfer- oder Aluminiumkern stellen f{\"u}r Planung und Bau wesentlichen Kriterien die Gr{\"o}ße und das Gewicht der gerade noch transportierbaren Kabeltrommeln dar, auf denen zurzeit etwa Kabell{\"a}ngen von 800 - 1000 m aufgewickelt sind. Dies bedingt Kabelmuffen mit entsprechenden Trassenabst{\"a}nden, an denen die Kabelst{\"u}cke miteinander zu verbinden sind. Erdverlegte Stromkabel werden im Allg. in Schutzrohren aus Kunststoff (HDPE) verlegt und k{\"o}nnen bei Besch{\"a}digung zwischen den Muffenstationen ausgewechselt werden. Bei erdverlegten Stromrohre werden - {\"a}hnlich wie beim Pipelinebau - zun{\"a}chst einzelne Rohrst{\"u}cke aus Aluminium miteinander verschweißt und dann in einen Graben verlegt, wodurch theoretisch "endlose" Stromrohre realisierbar w{\"a}ren. Siemens setzt hier auf gasisolierte Innenleiter aus Aluminium, die von einem gas- und druckdichten Schutz-/ Außenrohr umgeben ist. Der Innenleiter wird mittels St{\"u}tzisolatoren zentrisch im Außenrohr gehalten. Bei Erdverlegung wird das Außenrohr mit einer Schutzh{\"u}lle aus HDPE umgeben. Auch hier sind schon Pilotstrecken realisiert und unter Betrieb.}, language = {de} } @article{LerchNeidhartBubeniceketal., author = {Lerch, Maximilian and Neidhart, Thomas and Bubenicek, Michal and Pandrea, Paul}, title = {Ableitung der Tragf{\"a}higkeit aus Probebelastungen an Betonstopfs{\"a}ulen}, series = {geotechnik}, volume = {43}, journal = {geotechnik}, number = {4}, publisher = {Ernst \& Sohn}, doi = {10.1002/gete.202000030}, pages = {298 -- 306}, abstract = {Neben den konventionellen Pfahlgr{\"u}ndungen werden bei ung{\"u}nstigen Baugrundverh{\"a}ltnissen oft pfahlartige Tragglieder verwendet, um den Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit und Standsicherheit bei der Gr{\"u}ndung von Bauwerken gerecht zu werden. Um Erkenntnisse {\"u}ber das Tragverhalten der S{\"a}ulen zu erlangen, wurden Probebelastungen durchgef{\"u}hrt. Hierbei kamen statische und dynamische Probebelastungen zum Einsatz. Die Tragglieder wurden mit faseroptischer Messtechnik ausgestattet, um eine getrennte Ermittlung der Mantel- und Spitzenwiderst{\"a}nde zu erm{\"o}glichen. Die aus den Messungen gewonnenen Erkenntnisse zum Lastabtragungsverhalten zeigen, dass die pfahlartigen Tragglieder aufgrund ihrer Herstellung h{\"o}here Gesamt- und insbesondere Mantelwiderst{\"a}nde als Schneckenortbetonpf{\"a}hle, die als Referenz mit gleichem Durchmesser und gleicher Einbindel{\"a}nge in identischen Baugrundverh{\"a}ltnissen gefertigt wurden, aufweisen. Es wird gezeigt, dass praxis{\"u}bliche Bemessungsverfahren das gemessene Last-Setzungs-Verhalten nur bedingt wiedergeben. Die Versuchsergebnisse stellen die Grundlage f{\"u}r zuk{\"u}nftige Anpassungen der Bemessungsverfahren f{\"u}r pfahlartige Tragglieder dar.}, language = {de} } @inproceedings{ZrennerNeidhart, author = {Zrenner, Louis and Neidhart, Thomas}, title = {Modellierung der gekoppelten thermischen und hydraulischen Transportprozesse in ZFSV-Bettungen bei erdverlegten H{\"o}chstspannungsleitungen}, series = {13. Kolloquium Bauen in Boden und Fels: Fachtagung {\"u}ber aktuelle Herausforderungen der Geotechnik, 1. und 2. Februar 2022, Ostfildern}, booktitle = {13. Kolloquium Bauen in Boden und Fels: Fachtagung {\"u}ber aktuelle Herausforderungen der Geotechnik, 1. und 2. Februar 2022, Ostfildern}, editor = {Moormann, Christian and Vogt-Breyer, Carola}, publisher = {expert}, address = {T{\"u}bingen}, isbn = {9783816935452}, pages = {311 -- 322}, language = {de} } @inproceedings{HallasHinrichsenNeumannetal., author = {Hallas, Martin and Hinrichsen, Volker and Neumann, Claus and Tenzer, Michael and Hausmann, Bruno and Gross, Detlev and Neidhart, Thomas and Lerch, Maximilian and Wiesinger, Doris}, title = {Cigr{\´e} Prototype Installation Test for Gas-Insulated DC Systems - Testing a Gas-Insulated DC Transmission Line (DC-GIL) for ±550 kV and 5000 A under Real Service Conditions}, series = {2020 CIGRE Session, CIGRE e-Session 48: Paris, France (virtual), 24.08.-03.09.2020}, booktitle = {2020 CIGRE Session, CIGRE e-Session 48: Paris, France (virtual), 24.08.-03.09.2020}, publisher = {CIGRE}, address = {Darmstadt}, doi = {10.26083/tuprints-00014132}, pages = {13}, abstract = {More and more generation facilities are installed far away from the load centers. Thus, long distance transmission is demanded, and with this regard DC transmission systems are of special interest. Transmission by overhead lines is a well-proven technology, but due to environmental concern and political decisions underground transmission systems are often requested. Besides DC cables, DC GIL are an interesting option. They enable transmitting high power by only one system in a small corridor only a few meters wide. GIL can be laid in a tunnel or directly buried in the soil. Meanwhile a lot of service experience has been collected with AC GIL technology, but no service experience is yet available with DC GIL. To close this knowledge gap and to investigate the long-term performance, a ±550 kV DC GIL prototype with a current carrying capacity of 5000 A is currently investigated in a HVDC test facility, both in directly buried and in above-ground installation. The test procedure follows the recommendations for long-term testing of gas-insulated systems, currently under preparation by Cigr{\´e} JWG D1/B3.57. This report describes the test sample arrangements, the high-voltage and high current test equipment and the commissioning procedure for the DC GIL. It illustrates the UHF PD monitoring system installed and the method to identify possible PD defects. The investigated DC GIL is subdivided into two parts: While an above-ground installation is simultaneously stressed by voltage and DC current, a directly buried part of the DC GIL is stressed with DC current only in order to investigate soil mechanics, the temperature distribution in the GIL and in the soil as well as the performance of the backfill material. The report also presents first results gained on the directly buried arrangement for studying the soil mechanics.}, language = {en} } @inproceedings{LerchNeidhartBubenicek, author = {Lerch, Maximilian and Neidhart, Thomas and Bubenicek, Michal}, title = {Fibre optic instrumentation of vibro concrete columns and surrounding ground for static and dynamic load tests}, series = {Zbornik Radova GEO-EXPO 2020: Proceedings - Scientific and expert conference GEO-EXPO 2020}, booktitle = {Zbornik Radova GEO-EXPO 2020: Proceedings - Scientific and expert conference GEO-EXPO 2020}, publisher = {Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini}, doi = {10.35123/GEO-EXPO_2020_6}, pages = {40 -- 49}, abstract = {Instrumentation of full displacement pile like elements - at Keller called as vibro concrete columns (VCC) - is practically impossible due to utilisation of heavy deep vibro technique during the production and absence of any steel reinforcement. Thanks to cooperation between Keller and Faculty of Civil Engineering of OTH Regensburg a special procedure for post-instrumentation was developed that allows for the axial strain measurement in VCC during the loading tests. The instrumentation comprises among others optical fibre components. The procedure has been deployed on a test site during static as well as dynamic load tests. There were two different types of instrumentation implemented according to art of the load tests. Further there were robust piezometers installed in the soil in advance next to the VCC that allowed for continuous pore water pressure measurements during the load tests. Purpose of the instrumentation deployed is above all to obtain data for effective design of VCC.}, language = {en} } @inproceedings{NeidhartLerchWiesingeretal., author = {Neidhart, Thomas and Lerch, Maximilian and Wiesinger, Doris and Hallas, Martin and Hinrichsen, Volker and Tenzer, Michael}, title = {Long-Term Tests of a DC Gas Insulated Transmission Line (DC GIL) embedded in Temporally Flowable Backfill: Soil-Mechanical and Thermic Interaction}, series = {VDE Hochspannungstechnik: ETG-Fachtagung, 9. - 11. November 2020, Online-Veranstaltung}, booktitle = {VDE Hochspannungstechnik: ETG-Fachtagung, 9. - 11. November 2020, Online-Veranstaltung}, edition = {CD-ROM}, publisher = {VDE-Verlag}, address = {Berlin}, isbn = {978-3-8007-5353-6}, pages = {518 -- 524}, abstract = {At present DC transmission systems for long distance transmission are of special interest, particularly with regard to transmission systems that proved ability for directly buried installation. Some service experience has been collected with directly buried AC GIL technology, but none with directly buried DC GIL. First pilot projects with directly buried AC GIL were designed conservative regarding the mechanical GIL support and the maximum allowable current. The aim is to optimize the mechanical and thermal design of directly buried DC GIL to offer cost efficient transmission line solutions. Therefore, a ±550 kV DC GIL prototype with a current carrying capacity of 5000 A is currently investigated in a HVDC test facility, both in above-ground installation and a buried installation. This report presents results gained on the embedded installation for studying the soil mechanics and long-term thermic interaction with the backfill material and the adjacent soil. A DC GIL with a total length of 130 m is embedded in a temporarily flowable backfill ("TFB") as re-use of the excavated soil on site, which minimizes transportation costs and energy use. TFB is characterized by high contact forces that restrain the DC GIL displacements and by stable thermal conductivity, which optimizes the heat transfer. In order to monitor the mechanical soil-structure-interaction ("SSI"), various temperatures and moisture content sensors were installed inside and around the DC GIL, in the TFB and the adjacent soil as well down to 4 m below the ground surface. Displacement and strain sensors measured the elongations and dilatations of the embedded enclosure tube. Compressive stresses caused by restrained displacements are monitored with load cells. A fiber optical cable is used to monitor the temperatures in the aluminum conductor, on top and at the base of the enclosure tube, as well as in the TFB and the sand cover layer and the adjacent soil. The measurements were completed with some single sensors for temperature, moisture content and porewater-tensions which were mainly concentrated nearby the DC GIL in the TFB and the cover layer. During 15 months, several load cycles impact on the embedded DC GIL. Each load cycle consists of a DC current feed of 5000 A for 4 weeks followed by another 4 weeks without current. Since the SSI is independent of voltage stress, this test is carried out with current only. After 4 load cycles only moderate temperatures are monitored at the enclosure tube and in the TFB, much lower as expected. Seasonal effects predominate the temperatures of the TFB, the cover layer and the adjacent soil, while the DC GIL generates only marginal increases. Moisture contents and porewater-tensions remain constant apart from some variations caused by rainfalls and vegetation cover. The elongation of the enclosure tube is shorter than 5 mm and the forces are lower than 500 kN. It can be concluded that the DC GIL with a current carrying capacity of 5000 A DC embedded in TFB shows temperature-rises far below the technical GIL limits after 4 load cycles. The TFB ensures high and stable heat conductivity and contact forces, thus restraining the GIL movement. The temperature-rises of the natural soil due to GIL heating are comparatively low in comparison to other effects like sun radiation. The TFB shows a good thermal and mechanical performance.}, language = {en} } @article{WagnerNeidhart, author = {Wagner, Bernd and Neidhart, Thomas}, title = {Prognose der Druckfestigkeitsentwicklung von ZFSV : Vorschlag zweier Methoden}, series = {Euroheat \& Power}, volume = {45}, journal = {Euroheat \& Power}, number = {1/2}, publisher = {VDE Verlag}, issn = {0949-166X}, pages = {35 -- 39}, language = {de} } @inproceedings{KochImamovicLutzetal., author = {Koch, H. and Imamovic, D. and Lutz, B. and Neidhart, Thomas and Rogler, R.-D.}, title = {High power underground transmission for HV DC}, series = {CIGRE Session 46 : from 21 till 26 August 2016}, booktitle = {CIGRE Session 46 : from 21 till 26 August 2016}, edition = {1 DVD-ROM}, publisher = {CIGR{\´E}}, address = {Paris}, language = {en} } @article{WagnarNeidhartSiedentopfetal., author = {Wagnar, B. and Neidhart, Thomas and Siedentopf, W. and Weidlich, Ingo and Schleyer, A.}, title = {Project in the Europaviertel in Frankfurt: Extensometer measurement technique for the quality assurance of the district heating pipelines embedded in temporarily fluid self-compressing construction filling materials}, series = {Euroheat and Power/Fernw{\"a}rme International}, volume = {42}, journal = {Euroheat and Power/Fernw{\"a}rme International}, number = {12}, pages = {35 -- 39}, language = {en} } @article{WagnerNeidhartWeidlich, author = {Wagner, Bernd and Neidhart, Thomas and Weidlich, Ingo}, title = {Initial findings of the research project: Contact behavior of temporarily fluid, self-compacting backfilling materials and HDPE}, series = {Euroheat and Power/Fernw{\"a}rme International}, volume = {42}, journal = {Euroheat and Power/Fernw{\"a}rme International}, number = {10}, pages = {26 -- 29}, language = {en} } @inproceedings{GoemmelSpirklNeidhart, author = {G{\"o}mmel, Roland and Spirkl, Florian and Neidhart, Thomas}, title = {Nachweis der Gesamtstandsicherheit geotechnischer Strukturen mit verschiedenartigen pfahlartigen Traggliedern}, series = {Bauen in weichen B{\"o}den: Besondere Herausforderungen in Planung und Ausf{\"u}hrung; Beitr{\"a}ge zum 36. Christian Veder Kolloquium : 28. und 29. Juni 2022, Graz}, booktitle = {Bauen in weichen B{\"o}den: Besondere Herausforderungen in Planung und Ausf{\"u}hrung; Beitr{\"a}ge zum 36. Christian Veder Kolloquium : 28. und 29. Juni 2022, Graz}, publisher = {Technische Universit{\"a}t Graz}, address = {Graz}, pages = {165 -- 181}, language = {de} }