TY - GEN A1 - Neidhart, Thomas A1 - Hallas, Martin A1 - Hinrichsen, Volker A1 - Tenzer, Michael A1 - Neumann, Claus T1 - Langzeitversuche an einer direkt erdverlegten DC GIL: Bodenmechanische und thermische Wechselwirkungen bei Bettung in zeitweise fließfähigem Verfüllbaustoff T2 - 22. Fachtagung Hochspannungsschaltanlagen: Anwendungen, Betrieb und Erfahrungen am 6. Okt. 2020, TU Darmstadt Y1 - 2020 UR - https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/14131/1/11_GISAWF_FT_Neidhart_OTH%20Regensburg-hl.pdf ER - TY - RPRT A1 - Neidhart, Thomas A1 - Schuster, Markus T1 - Feldversuch zur Untersuchung des Bodenverbesserungseffekts durch Hybridinjektionskörper® BT - Abschlussbericht zum Feldversuch N2 - Die Bodenverbesserung mit HybridInjection® der Firma URETEK Deutschland GmbH ist ein Injektionsverfahren, das speziell unter bestehenden Bauwerken als Nachgründung oder Gründungsverstärkung zum Einsatz kommt, welche auf sehr schlecht tragfähigem Untergrund gegründet sind. Dabei werden dünne, mit einem Geotextil umwickelte Stangen (Injektionslanzen Ø = 12 mm) in den Untergrund eingebracht und anschließend das Textil mit Hilfe eines speziellen Harzes expandiert. Dadurch wird der umliegende Boden durch Verdrängung überwiegend radial verdrängt und verdichtet. Zudem wirken die moderat steifen, säulenartigen Expansionskörpern als Lastabtragungselemente und entlasten den Boden dazwischen, womit sie als Bodenverbesserungssäulen eingeordnet werden können. Ziel der gemeinsamen Forschungsarbeit ist es diesen Verbesserungseffekt messtechnisch zu erfassen und zu beziffern, um dadurch das Produkt wirtschaftlicher und auf die jeweilige Lastsituation anbieten zu können. Dazu wurde auf einem Versuchsfeld eine 6,0 m² große Stahlbetonplatte, welche das Fundament eines Gebäudes darstellen soll, mit Hilfe eines 1,5 MN-Hydraulikzylinders in verschiedenen Stufen belastet und die daraus resultierenden Setzungen des Bodens gemessen. Dies geschah zunächst ohne und anschließend mit vier, rechteckig unter der Betonplatte angeordneten Expansionskörpern der Firma URETEK. Der Vorher-Nachher-Vergleich der verschiedenen Auswertungen zeigte, dass der Boden nach dem Einbau der HybridInjection® insgesamt deutlich steifer reagiert. Verglichen wurden dafür das Maß der Setzungen, die Kriechzahl in Anlehnung an die EA-Pfähle, der Verformungsmodul in Anlehnung an den Lastplattendruckversuch, Setzungen und E-Moduln in der Tiefe ermittelt aus Extensometermessungen und zuletzt die Schlagzahlen leichter Rammsondierungen. Die Verbesserungsfaktoren fallen recht unterschiedlich aus und belaufen sich auf Änderungen um bis zu + 68% im Vergleich zum Ausgangszustand ohne Bodenverbesserung. KW - Baugrund KW - Bodenverbesserung Y1 - 2020 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:898-opus4-21723 CY - Regensburg ER - TY - GEN A1 - Gömmel, Roland A1 - Neidhart, Thomas T1 - Berücksichtigung von StS beim Nachweis der Gesamtstandsicherheit BT - Benutzerhandbuch zur Implementierung in die Softwarepakete GGU und DC Y1 - 2020 CY - Regensburg ER - TY - JOUR A1 - Lerch, Maximilian A1 - Neidhart, Thomas A1 - Bubenicek, Michal A1 - Pandrea, Paul T1 - Ableitung der Tragfähigkeit aus Probebelastungen an Betonstopfsäulen BT - Bericht JF - geotechnik N2 - Neben den konventionellen Pfahlgründungen werden bei ungünstigen Baugrundverhältnissen oft pfahlartige Tragglieder verwendet, um den Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit und Standsicherheit bei der Gründung von Bauwerken gerecht zu werden. Um Erkenntnisse über das Tragverhalten der Säulen zu erlangen, wurden Probebelastungen durchgeführt. Hierbei kamen statische und dynamische Probebelastungen zum Einsatz. Die Tragglieder wurden mit faseroptischer Messtechnik ausgestattet, um eine getrennte Ermittlung der Mantel- und Spitzenwiderstände zu ermöglichen. Die aus den Messungen gewonnenen Erkenntnisse zum Lastabtragungsverhalten zeigen, dass die pfahlartigen Tragglieder aufgrund ihrer Herstellung höhere Gesamt- und insbesondere Mantelwiderstände als Schneckenortbetonpfähle, die als Referenz mit gleichem Durchmesser und gleicher Einbindelänge in identischen Baugrundverhältnissen gefertigt wurden, aufweisen. Es wird gezeigt, dass praxisübliche Bemessungsverfahren das gemessene Last-Setzungs-Verhalten nur bedingt wiedergeben. Die Versuchsergebnisse stellen die Grundlage für zukünftige Anpassungen der Bemessungsverfahren für pfahlartige Tragglieder dar. N2 - In addition to conventional pile foundations, rigid inclusion is often used in problematical ground conditions to satisfy the requirements of serviceability and stability for the foundation of structures. In order to gain knowledge about the load-bearing behaviour of the columns, test loads were carried out. Static and dynamic test loads were applied. The rigid inclusion were equipped with fibre-optic measurement technology to enable separate determination of the shaft and base resistances. The information gained from the measurements on the load transfer behaviour shows that the rigid inclusion have higher total resistances and in particular shaft resistances than auger piles, which were manufactured as reference with the same diameter and the same tie in length in identical ground conditions. It is shown that common design methods only partially reflect the measured load-settlement behaviour. The test results are the basis for future adjustments of the design methods for rigid inclusion. T2 - Determination of the bearing capacity from pile load tests on rigid inclusions Y1 - 2020 U6 - https://doi.org/10.1002/gete.202000030 VL - 43 IS - 4 SP - 298 EP - 306 PB - Ernst & Sohn ER - TY - CHAP A1 - Lerch, Maximilian A1 - Neidhart, Thomas A1 - Bubenicek, Michal T1 - Fibre optic instrumentation of vibro concrete columns and surrounding ground for static and dynamic load tests T2 - Zbornik Radova GEO-EXPO 2020: Proceedings - Scientific and expert conference GEO-EXPO 2020 N2 - 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. Y1 - 2020 U6 - https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2020_6 SP - 40 EP - 49 PB - Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini ER - TY - CHAP A1 - Neidhart, Thomas A1 - Lerch, Maximilian A1 - Wiesinger, Doris A1 - Hallas, Martin A1 - Hinrichsen, Volker A1 - Tenzer, Michael T1 - Long-Term Tests of a DC Gas Insulated Transmission Line (DC GIL) embedded in Temporally Flowable Backfill: Soil-Mechanical and Thermic Interaction T2 - VDE Hochspannungstechnik: ETG-Fachtagung, 9. - 11. November 2020, Online-Veranstaltung N2 - 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. KW - Aluminiumleiter KW - Dauertest KW - Deckschicht KW - Dilatation KW - Energienutzung KW - Erdaushub KW - Erdoberfläche KW - Gelände KW - Gleichstromübertragung KW - Installation KW - Kontaktkraft KW - Lastwechsel (Lastspiel) KW - Pilotprojekt KW - Prüfanlage KW - Regen KW - Strahlung KW - thermische Leitfähigkeit KW - Tragfähigkeit KW - Übertragungsleitung KW - Vegetation KW - Verfüllmaterial KW - Wärmeübertragung KW - Wiederverwendung Y1 - 2020 UR - http://www.vde-verlag.de/proceedings-de/455353085.html SN - 978-3-8007-5353-6 SP - 518 EP - 524 PB - VDE-Verlag CY - Berlin ET - CD-ROM ER - TY - CHAP A1 - Lerch, Maximilian A1 - Neidhart, Thomas ED - Stahlmann, Joachim ED - Hinzmann, Nils ED - Stein, Philipp ED - Gattermann, Jörg T1 - Messtechnische Ausrüstung von Betonstopfsäulen bei Probebelastungen T2 - Messen in der Geotechnik 2020, Fachseminar am 20./21. Februar 2020 in Braunschweig N2 - Die Ausrüstung vollverdrängter pfahlartiger Elemente – bei Keller Betonstopfsäulen (BSS) genannt – mit Messtechnik ist während der Herstellung wegen des Einsatzes schwerer Rütteltechnik und fehlender Stahlbewehrung praktisch unmöglich. In Zusammenarbeit von Keller und der Fakultät Bauingenieurwesen der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg wurde ein Verfahren zur nachträglichen Installation der Messtechnik entwickelt, das axiale Dehnungsmessungen in den BSS während der Probebelastungen ermöglicht. Die Ausrüstung besteht u. a. aus faseroptischen Komponenten. Das Verfahren wurde in situ an 1:1 Versuchen auf einem Testfeld sowohl bei statischen als auch dynamischen Probebelastungen umgesetzt. Es wurden zwei unterschiedliche Messtechniken gemäß der jeweiligen Art der Probebelastungen eingesetzt. Daneben wurden robuste Piezometer in den Boden eingebracht, die kontinuierliche Porenwasserdruckmessungen nahe der Säulen ermöglichen. Zweck der verwendeten Messtechnik war es vor allem belastbarere Ergebnisse für effektive Bemessungen der Stopfsäulen zu liefern. KW - Acceleration KW - Ausrüstung KW - Baugrund KW - Bauverfahren KW - Bayern KW - Bemessung KW - Beschleunigung KW - Bodenaufbau KW - Bohrloch KW - Bohrpfahl KW - bore pile KW - bore-hole KW - Bundesrepublik KW - compacted column foundation KW - construction method KW - cycle KW - Dehnungsmessung KW - design KW - Deutschland KW - driving KW - driving rod KW - Drucksondierung KW - equation KW - equipment KW - Extensometer KW - Faseroptik KW - Faserverbund KW - fiber optic KW - frequency range KW - Frequenzbereich KW - Gleichung KW - ground KW - grouting technology KW - in-situ concrete pile KW - in-situ test KW - In-Situ-Versuch KW - measuring KW - Messtechnik KW - normal force KW - Normalkraft KW - Ortbetonpfahl KW - penetration testing KW - Piezometer KW - pore (water) pressure KW - Porenwasserdruck KW - preliminary test KW - Probebelastung KW - Rammsonde KW - Rammung KW - Regensburg KW - Sensor KW - soil structure KW - Stopfsäule KW - strain measurement KW - test loading KW - Verpresstechnik KW - Vorversuch KW - Zyklus Y1 - 2020 SN - 978-3-948141-02-8 U6 - https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912181435-0 VL - 110 SP - 275 EP - 296 PB - Selbstverlag CY - Braunschweig ER -