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 - GEN A1 - Neidhart, Thomas A1 - Spirkl, Florian T1 - Vergleichsberechnungen KMR-Bettung Sand versus ZFSV T2 - Fachtage Fernwärme - ZFSV in der Fernwärme: Forschung, Anwendung und Qualität, 2022, Kassel N2 - Im Beitrag wird auf die unterschiedlichen Bettungseigenschaften von Sand und zeitweise fließfähigen, selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen (ZFSV) eingegangen. Zunächst wird kurz die versuchstechnische Ermittlung der Kontaktflächenarbeitslinie beschrieben, und anschließend dargestellt welchen Einfluss die angenommene/ermittelte Kontaktflächenarbeitslinie von Sand und ZFSV auf die ermittelten Verformungen und auftretenden Kräfte hat. KW - Baustoff KW - Berechnungsmodell KW - Bodenmechanik KW - Fernwärme KW - Kontaktwiderstand Y1 - 2022 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:898-opus4-73425 ER - TY - GEN A1 - Neidhart, Thomas A1 - Caicedo, José A1 - Bergforth, Axel T1 - Baugrundverbesserung mittels Kunstharzsäulen zur Nachgründung sich setzender Gebäude T2 - Vorträge der 38. Baugrundtagung, 25. bis 27. September 2024, Bremen N2 - Im Beitrag werden neben der Herstellung und Wirkungsweise auch die Ergebnisse von Versuchen im Maßstab 1:1 an neuartigen Kunstharzsäulen vorgestellt, die als ein minimalinvasives Injektionsverfahren speziell zur Nachgründung und Stabilisierung bestehender Bauwerke auf setzungsempfindlichen Untergrund mit geringer Tragfähigkeit entwickelt wurde. Y1 - 2024 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:898-opus4-77657 SN - 978-3-932653-57-5 SP - 89 EP - 94 PB - Aktiv Druck & Verlag GmbH CY - Ebelsbach ER - TY - GEN A1 - Leusink, Florian A1 - Neidhart, Thomas A1 - Ried, Michael A1 - Spirkl, Florian T1 - Zur Korrelation von einaxialer Druckfestigkeit und dynamischer California Bearing Ratio für ZFSV mit konventionellen und künstlicher Intelligenz basierten Methoden T2 - 6. D.A.CH-Tagung Flüssigboden, 05. – 06.09.2024, Dresden Y1 - 2024 ER - TY - GEN A1 - Pfahler, Katharina A1 - Neidhart, Thomas A1 - Hüttner, Susanne A1 - Thiel, Charlotte T1 - Vom Boden zur Wand - Stand der Technik und zukünftige Entwicklungen T2 - LEHM 2024, 9. Internationale Fachtagung für Lehmbau, 27.–29.9.2024, Weimar N2 - Lehm selbst ist ein Baustoff mit zahlreichen Vorteilen (diffusionsoffen, wiederverwendbar, hohe Verfügbarkeit, geringe graue Emissionen, guter Schallschutz und hohe Dauerhaftigkeit bei fachgerechtem Einsatz), aber auch Grenzen in der Anwendbarkeit, die sich aus Schwund, begrenzter Lastaufnahme und hoher Wärmeleitfähigkeit (und damit geringer Wärmedämmwirkung) ergeben. Aus Lehm und damit aus Boden Wandbaustoff zu fertigen, funktioniert sowohl im Bereich des Trockenausbaus (Lehmbauplatten, Lehmputz) als auch des tragendes Mauerwerks sehr gut und gewinnt durch die kürzlich eingeführten Normen an neuem Aufschwung. Die tragende Stampflehmbauweise mit lokal ausgehobenem Material ist bedingt durch den hohen handwerklichen Aufwand bei gleichzeitigem Fachkräftemangel und erforderlichen Zustimmung im Einzelfall oder vorhabensbezogener Bauartgenehmigung kosten- und zeitintensiv. Dabei bringt sie bauphysikalisch und ökologisch häufig signifikante Vorteile im Vergleich zu konventionellen Bauweisen mit sich. Dieser Beitrag stellt daher anhand einer ausführlichen Literaturrecherche und eigenen Versuchen den Stand der Technik industrieller Lehmbaustoffe dar. Fokus des Beitrags liegt auf Möglichkeiten, die Stampflehmbauweise zu neuer und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu bringen. KW - Lehmbau KW - Lehmbau Y1 - 2024 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:898-opus4-78400 SN - 978-3-00-079502-2 PB - Eigenverlag Dachverband Lehm e.V. CY - Weimar ER - TY - GEN A1 - Ried, Michael A1 - Neidhart, Thomas T1 - Electrical-and geotechnical engineering in soil physical symbiosis to influence the water conditions of cohesive soils N2 - 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. KW - Elektroosmose (electroosmosis) KW - Elektrokinetik (electrokinetics) KW - Konsolidation (consolidation) KW - Porenwasser (pore water) KW - Ionenhaushalt (ion household) Y1 - 2025 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85461 VL - 2025 CY - Regensburg ER - TY - GEN A1 - Ried, Michael A1 - Neidhart, Thomas T1 - Was lange währt ist auch gut: Langzeitverhalten von ZFSV BT - Anhand der Forschungsmessstrecke „Bypassleitung“ im Europaviertel in Frankfurt am Main N2 - Vollständige Prozessbegleitung alternativer bindemittelversetzter Bettungsmaterialien im Fernwärmeleitungsbau über Eignungsprüfung, Qualitätskontrolle, Statik KW - ZFSV (Zeitweise fließfähiger selbstverdichtender Verfüllbaustoff) KW - Fernwärme (district heating) KW - Eignungsprüfung (suitability test) KW - plastic concrete KW - Festigkeit (strength) Y1 - 2025 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85536 VL - 2025 CY - Regensburg ER - TY - GEN A1 - Spirkl, Florian A1 - Neidhart, Thomas T1 - Environmental advantages and recycling potential of temporarily flowable backfill as bedding material for district heating pipes T2 - 19th International Symposium on District Heating and Cooling, 07-10. September 2025, Genk, Belgium N2 - District heating networks are a key to a successful transformation towards climate neutrality. Typically, District Heating Pipes (DHP) are embedded in coarse sand with specific grain size distributions and soil properties. An alternative to this are the temporarily flowable backfill materials (TFB). These are a mixture of aggregate, binder (e.g. cement), water and, if necessary, additional supplements, e.g. bentonite. TFB can be mixed-on-site or mixed-in-plant, depending on the boundary conditions. Where possible, the excavated soil is used as aggregate. This paper will look at possible environmental advantages as part of a life cycle assessment, especially regarding the carbon footprint, if TFB is used in place of typical sand bedding. A total of 7 environmental impact factors are compared as part of a case study. As there are a multitude of variables with widely ranging impact for the calculation of the environmental impact, an additional sensitivity study was performed, to determine key parameters for the carbon footprint. In a multitude of cases, it can be shown that TFB has a smaller carbon footprint compared to sand bedding, as the number of transports can be greatly reduced and the TFB doesn’t need to be compacted. These factors predominate the need of cement, which is negatively connoted regarding the environmental impact. If the excavated soil is not eligible as an aggregate for TFB, an alternative base component is necessary. Typically, mixed-in-plant-produced TFB uses sand, as the properties of TFB based on recycling materials has hardly been investigated. In order to conserve natural resources and at the same time recycle construction waste, investigations were carried out into the production and strength behavior of TFB made from different construction materials. The main goal was to mix TFB which is easily re-excavated, as per German guideline H ZFSV. This was achieved with every recycling material, but with varying amount of cement necessary. As part of a long-term study, a delayed increase in strength depending on the source material could be shown. This is due to pozzolanic reactions. Y1 - 2025 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:898-opus4-85111 ER -