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    <publisherName>Nawi Graz Geocenter</publisherName>
    <publisherPlace>Graz</publisherPlace>
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    <completedDate>2025-10-29</completedDate>
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    <title language="deu">Elektrotechnik und Geotechnik in bodenphysikalischer Symbiose zur Beeinflussung der Wasserverhältnisse in bindigen Böden</title>
    <abstract language="deu">Im Gegensatz zu nichtbindigen Böden sind die bodenphysikalischen und im Besonderen die bodenmechanischen Eigenschaften bindiger Böden direkt vom Wassergehalt in situ abhängig. Der Wassergehalt bestimmt die Konsistenz des Bodens, die Scherfestigkeit und damit auch die Mantelreibung geotechnischer Tiefbauwerke. Daneben wird das Setzungsverhalten von auf bindigen Böden gegründeten Bauwerken maßgeblich durch das Porenwasser bestimmt. Vor dem Hintergrund der wassergehaltsabhängigen Eigenschaften ist es regelmäßig von Interesse das Wasser im bindigen Boden zu beeinflussen. Durch die kleinen Kapillardurchmesser und die Oberflächenladung der Silikatschichten bindiger Böden ist es möglich über elektrische Felder auf das Porenwasser des Bodens effektiv einzuwirken. Bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde versucht, durch elektrische Ströme Konsolidationsprozesse anzustoßen (Cassagrande, 1949). Darauf aufbauend stellte der Namensgeber dieses Kolloquiums Christian Veder in den 1970er Jahren mit seinem Kollegen Hilbert verschiedene Ansätze zu den an Hangrutschungen beteiligten elektrokinetischen Prozessen und deren Nutzbarmachung zur Stabilisierung vor. Durch die Elektroosmose in den Kapillaren bindiger Böden oder Böden mit bindigem Anteil führt 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 lässt sich die wassergehaltabhängige Konsistenz sowie die Scherfestigkeit des Bodens gezielt verändern (Veder &amp; Hilbert, 1979). Durch die starke Abhängigkeit der Feinkornminerale von den zur Verfügung 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 Ströme im Boden erweitern. Der Fokus lag hierbei auf der elektrokinetischen Porenwassermanipulation und deren Einfluss auf die mechanische Interaktion (Haftreibung und Haftzugfestigkeit) zwischen bindigen Böden und Festkörperoberflächen.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Beiträge zum 39. Christian Veder Kolloquium - Wasser in der Geotechnik: Herausforderungen und Lösungen</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-903613-00-3</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85452</identifier>
    <identifier type="doi">10.35096/othr/pub-8545</identifier>
    <enrichment key="ConferenceStatement">39. Christian Veder Kolloquium</enrichment>
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    <licence>Keine Lizenz - Es gilt das deutsche Urheberrecht: § 53 UrhG</licence>
    <author>Michael Ried</author>
    <author>Amelie Piechullek</author>
    <author>Thomas Neidhart</author>
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      <value>Elektroosmose (electroosmosis)</value>
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      <value>Konsolidation (consolidation)</value>
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    <collection role="institutes" number="FakBau">Fakultät Bauingenieurwesen</collection>
    <collection role="institutes" number="">Labor für Geotechnik</collection>
    <collection role="DFGFachsystematik" number="1">Ingenieurwissenschaften</collection>
    <collection role="othforschungsschwerpunkt" number="">Nachhaltige Lebensräume</collection>
    <thesisPublisher>Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg</thesisPublisher>
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    <publishedYear>2025</publishedYear>
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    <publisherPlace>Regensburg</publisherPlace>
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    <title language="deu">Electrical-and geotechnical engineering in soil physical symbiosis to influence the water conditions of cohesive soils</title>
    <abstract language="deu">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 &amp; 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.</abstract>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85461</identifier>
    <identifier type="doi">10.35096/othr/pub-8546</identifier>
    <enrichment key="ConferenceStatement">GEO5+-Workshop,  23rd+24th June 2025, Berlin</enrichment>
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    <author>Michael Ried</author>
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    <collection role="othforschungsschwerpunkt" number="">Nachhaltige Lebensräume</collection>
    <thesisPublisher>Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg</thesisPublisher>
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    <title language="deu">Elektrotechnik und Geotechnik in bodenphysikalischer Symbiose zur Beeinflussung der Wasserverhältnisse in bindigen Böden</title>
    <abstract language="deu">Die bodenphysikalischen Eigenschaften bindiger Böden hängen direkt von dem Wassergehalt ab. Daher ist es regelmäßig von Interesse Einfluss auf die Wasserverhältnisse in bindigen Böden zu nehmen. Durch elektrokinetische Prozesse in den Kapillarporen kann der Wasserhaushalt des Bodens verändert werden. Durch neu entwickelte Laborversuche und deren Ergebnisse sollen die Anwendungsmöglichkeiten elektrokinetischer Verfahren in bindigen Böden aufgezeigt werden. So konnte gezeigt werden, dass sich die Konsolidationszeit durch eine starke Zunahme der Strö-mungsgeschwindigkeit in einem elektrischen Gleichspannungsfeld beschleunigen lässt. Es wurde zudem untersucht, wie sich der Wassergehalt und die damit verbundene Konsistenz eines Modell-bodens an Kathode und Anode verändert.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Tagungsband Fachsektionstage Geotechnik</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-946039-13-6</identifier>
    <enrichment key="ConferenceStatement">5. Bodenmechanik-Tagung, 7.-8. Oktober 2025, Würzburg</enrichment>
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