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Produkte Buch Jürgen Grünberg zum 60. Geburtstag

Jürgen Grünberg zum 60. Geburtstag (Softcover)

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Details zum Buch

Erscheinungsjahr
2005
Herausgeber
Univ. Hannover, Institut für Massivbau, Michael Hansen, Jürgen Lierse
Bibliografische Angaben

182 Seiten, zahlr. Abb. u. Tab.

Softcover

Fraunhofer IRB Verlag

ISBN 9783816767756

Sprache
Deutsch
Am 18. Mai 2004 vollendete Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen Grünberg, geschäftsführender Leiter des Instituts für Massivbau der Universität Hannover, sein 60. Lebensjahr. Aus diesem Anlass veranstaltete das Institut ihm zu Ehren am 24. Mai 2004 im Leibnizhaus, dem Gästehaus der Universität Hannover, ein Festkolloquium.
Kollegen aus seinem Fachbereich Bauingenieur- und Vermessungswesen
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Nabil A. Fouad, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Lohaus, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Schaumann und Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Wriggers
sowie auch von anderen Universitäten und Hochschulen
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Josef Hegger - RWTH Aachen, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner - TU Braunschweig, Prof. Dr.-Ing. Klaus Steffens - Hochschule Bremen und Univ.-Prof. Dr.-Ing. Konrad Zilch - TU München
sowie auch aus der Baupraxis
Dipl.-Ing. Günther Funke - Fa. Oevermann, Ltd. BauDir. Dipl.-Ing. Klaus Kunz - BAW Karlsruhe, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Victor Rizkallah - Präsident der Ingenieurkammer Niedersachsen, Dr.-Ing. Günter Timm - Windels-Timm-Morgen, Beratende Ingenieure Hamburg
haben mit sehr interessanten Vorträgen mitgewirkt und so zum Gelingen des Festkolloquiums entscheidend beigetragen.
Im vorliegenden Heft No.3 der Schriftenreihe "Berichte des Instituts für Massivbau" werden diese Beiträge veröffentlicht.

Leben und Wirken

Begrüßung

Apl. Prof. Dr.-Ing. Jürgen Lierse

Grußworte

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Ertmer · Vizepräsident der Universität Hannover

Grußworte

Univ.-Prof. Dr. Ing. Karl-Heinz Rosenwinkel · Dekan des Fachbereiches Bauingenieur- und Vermessungswesen der Universität Hannover

1 Mikromechanische Modellierung von Beton

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Wriggers, Dipl.-Ing. Michael Hain und Dr.-Ing. Stefan Löhnert · Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik, Universität Hannover

1.1 Einführung

1.2 Stufen einer Mehrskalenmodellierung

1.3 Mikrostruktur von Zementstein

1.4 Homogenisierung

1.5 Mesostrukturmodell des Mörtels

1.6 Zusammenfassung

1.7 Literatur

2 Textilbewehrter Beton – Neue Perspektiven im Massivbau

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Josef Hegger, Dr.-Ing. Norbert Will · Lehrstuhl und Institut für Massivbau, RWTH Aachen

2.1 Einleitung

2.2 Grundlagen des Textilbewehrten Betons

2.3 Besonderheiten im Tragverhalten

2.4 Verbundverhalten

2.5 Einflüsse auf die Tragfähigkeit

2.6 Anwendungen

2.7 Zusammenfassung und Ausblick

2.8 Literatur

3 Robustheit von Hochleistungsbaustoffen – Anwendungssicherheit innovativer High-Tech-Betone

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Lohaus, Dipl.-Ing. Holger Höveling · Institut für Baustoffe, Universität Hannover

3.1 Einleitung

3.2 Robustheit von Hochleistungsbetonen

3.3 Robustheit von Selbstverdichtendem Beton (SVB)

3.4 Robustheit weiterer Hochleistungsbetone

3.5 Zusammenfassung

3.6 Literatur

4 Ermüdung von Spannbetonbrücken

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Konrad Zilch, Dipl.-Ing. Silke Cranach · Lehrstuhl für Massivbau, Technische Universität München

4.1 Allgemein

4.2 Rechnerische Analyse bestehender Brückenbauwerke

4.3 Messungen.

4.4 Verstärkungsmaßnahmen .

4.5 Ermüdungssicherheit bei Neubauten

4.6 Literatur

5 Nachnutzung verbundlos vorgespannter Decken nach Brandeinwirkung

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner, Dipl.-Ing. Dominique Gerritzen · Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, TU Braunschweig

5.1 Allgemeines

5.2 Materialgesetze nach einer Brandeinwirkung

5.3 Experimentelle Untersuchungen an Plattenstreifen

5.4 Beurteilung nach einem Brand/Dauerhaftigkeit

5.5 Zusammenfassung und Ausblick

5.6 Literatur

6 Türme für Offshore-Windenergieanlagen

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Schaumann · Institut für Stahlbau, Universität Hannover

6.1 Einleitung

6.2 Stand der Technik

6.3 Aktuelle Forschungen

6.4 Zusammenfassung und Ausblick

6.5 Glückwünsche

6.6 Literatur

7 Herstellung, Montage, Transport und Inbetriebnahme einer 5 MW-Windenergieanlage mit Gründungsstrebenstruktur in der Nordsee

Dipl. Günther Funke · Oevermann GmbH & Co. KG, Hoch- und Tiefbau, Münster

7.1 Einleitung

7.2 Bau eines Betonschaftes einer 5 MW Windenergieanlage in Küstennähe

7.3 Herstellung einer 5 MW-Windenergieanlage mit Gründungsstrebenstruktur

7.4 Danksagung

7.5 Literatur

8 Monolithische Wasserbauwerke Bauwerke des 21. Jahrhunderts

LBDir Dipl.-Ing. Claus Kunz · Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe

8.1 Die Wasserstraßen in Deutschland

8.2 Fugen – ein Problem?

8.3 Monolithische Bauweise bei Verkehrswasserbauten

8.4 Zusammenfassung

8.5 Nachbemerkung

8.6 Literatur

9 Die Arbeitswelt von morgen Herausforderungen der Globalisierung

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Victor Rizkallah · Präsident der Ingenieurkammer Niedersachsen

10 Einwirkungen nach neuer DIN 1055

Dr.-Ing. Günter Timm · Ingenieurbüro Windels Timm Morgen, Hamburg

10.0 Allgemeine Voraussetzungen

10.1 DIN 1055-1, Wichte und Flächenlasten von Baustoffen, Bauteilen und Lagerstoffen

10.2 DIN 1055-2, Bodenkennwerte

10.3 DIN 1055-3, Eigen- und Nutzlasten für Hochbauten

10.4 DIN 1055-4, Windlasten

10.5 DIN 1055-5, Schnee- und Eislasten

10.6 DIN 1055-6, Einwirkungen aus Silos und Flüssigkeitsbehältern

10.7 DIN 1055-7, Temperatureinwirkungen

10.8 DIN 1055-8, Einwirkungen während der Bauausführung

10.9 DIN 1055-9, Außergewöhnliche Einwirkungen

10.10 DIN 1055-10, Einwirkungen infolge Krane und Maschinen

10.11 Folgerungen

11 Belastungsversuche an Massivbrücken

Prof. Dr.-Ing. Klaus Steffens · Hochschule Bremen

11.1 Veranlassung

11.2 Sicherheitskonzept

11.3 Methodik der Belastungsversuche in situ

11.4 Bestimmung der Versuchslasten

11.5 Belastungstechnik

11.6 Messtechnik und Auswertung

11.7 Einsatzerfahrungen Straßenbrücken

11.8 Einsatzerfahrungen Eisenbahnbrücken und Erddämme

11.9 Zusammenfassung

11.10 Literatur

12 Thermische Behaglichkeit in großflächig verglasten Gebäuden – Temperaturverteilung und thermisch bedingte Luftströmungen

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Nabil A. Fouad · Institut für Bautechnik und Holzbau, Universität Hannover

12.1 Problemstellung

12.2 Definition der thermischen Behaglichkeit

12.3 Einflussgrößen für die Temperaturverteilung und die thermisch bedingten Luftströmungen in Gebäuden

12.4 Beispiel einer durchgeführten Simulationsberechnung

12.5 Schlussfolgerungen und Ausblick

12.6 Literatur

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