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Beton unter mehraxialer Beanspruchung. Ein Materialgesetz für Hochleistungsbetone unter Kurzzeitbelastung
Concrete under multiaxial loading conditions. A constitutive model for short-time loading of high performance concretes
Speck, Kerstin
Quelle: Schriftenreihe Konstruktiver Ingenieurbau Dresden KID
Dresden (Deutschland)
Selbstverlag
2008, 234 S., Abb., Tab., Lit.
Serie: Schriftenreihe Konstruktiver Ingenieurbau Dresden KID, Nr.16
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[Quelle: https://tud.qucosa.de]
Die Arbeit basiert auf der Untersuchung von hochfesten und ultrahochfesten Betonen mit und ohne Fasern unter zwei- und dreiaxialer Druckbeanspruchung. Die Auswirkung der unterschiedlichen Betonzusammensetzung ist für verschiedene Beanspruchungen nicht gleich ausgeprägt, dennoch konnten grundlegende Zusammenhänge herausgearbeitet werden. Anhand der Bruchbilder konnten die drei Versagensmechanismen Druck-, Spalt- und Schubbruch identifiziert werden, deren Charakteristik über die Kalibrierung an vier speziellen Versuchswerten direkt in das Bruchkriterium einfließen. Dieses stellt eine Erweiterung der Formulierung von OTTOSEN dar, so dass das spröde und z.T. anisotrope Verhalten von Hochleistungsbeton berücksichtigt wird. Die beobachteten Spannungs-Dehnungs-Verläufe korrelieren mit den Versagensformen. Deshalb wird ein Stoffgesetz getrennt für den Druck- und den Zugmeridian aufgestellt, dessen Parameter sich mit zunehmendem hydrostatischen Druck verändern. In die Anfangswerte fließen die Betonzusammensetzung und herstellungsbedingte Anisotropien ein. Die lastinduzierte Anisotropie infolge einer gerichteten Mikrorissbildung wird in dem vorgestellten Stoffgesetz über richtungsabhängige Parameter ebenfalls berücksichtigt.
Hochleistungsbeton, Hochfester Beton, Beton(ultrahochfest), Hochfestigkeit, Normalbeton, Kurzzeitbelastung, Beanspruchung(mehrachsig), Belastung(zweiachsig), Belastung(dreiachsig), Belastungsversuch, Lasteinleitung, Verformung, Druckfestigkeit, Spannungs-Dehnungs-Verhalten, Bruchkriterium, Materialgesetz, high-performance concrete, high-strength concrete, concrete (ultra-high performance), high strength, normal concrete, short-time stress, stress (multi-axial), load (biaxial), load (triaxial), loading test, load transfer, deformation, compressive strength, stress-strain behaviour, failure criterion,
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