Betondruckfestigkeit unter zweiaxialer dynamischer Belastung:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Dresden
Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen
Februar 2020
|
Schriftenreihe: | Schriftenreihe Konstruktiver Ingenieurbau Dresden
Heft 51 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | VII, 140 Seiten Illustrationen 21 cm |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
SYMBOLVERZEICHNIS
VII
1
EINLEITUNG
1
2
STAND
VON
WISSENSCHAFT
UND
TECHNIK
3
2.1
UNTERSUCHUNGEN
DES
DEHNRATENEFFEKTES
AN
VERSCHIEDENEN
BETONEN
.........................
3
2.2
MOEGLICHE
URSACHEN
DES
DEHNRATENEFFEKTS
...................................................................
7
2.3
MEHRAXIALE
EINFLUESSE
AUF
DIE
DRUCKFESTIGKEIT
UND
DEN
DEHNRATENEFFEKT
..........................
14
2.4
DIE
KOMBINATION
VON
DEHNRATENEFFEKT
UND
MEHRAXIALEM
EINFLUSS
...................................
17
2.5
DIE
GESCHICHTLICHE
ENTWICKLUNG
DES
SPLIT-HOPKINSON-BARS
................................................
19
3
VERSUCHSEINRICHTUNGEN
23
3.1
DER
SPLIT-HOPKINSON-BAR
.................................................................................................
23
3.1.1
DAS
VERSUCHSPRINZIP
...............................................................................................
23
3.1.2
WELLENAUSBREITUNG
IN
FESTKOERPERN
........................................................................
24
3.1.3
FORDERUNGEN
..........................................................................................................
27
3.2
DER
ZWEIAXIALE
SPLIT-HOPKINSON-BAR
.................................................................................
27
3.2.1
DIE
ENTWICKLUNGSGESCHICHTE
DES
ZWEIAXIALEN
SPLIT-HOPKINSON-BARS
....................
28
3.2.2
MECHANISCHER
AUFBAU
............................................................................................
28
3.2.3
DIE
UEBERTRAGUNGSSTAEBE
.........................................................................................
30
3.2.4
DER
GASDRUCKBESCHLEUNIGUNGSANLAGE
...................................................................
32
3.2.5
DIE
IMPAKTOREN
.......................................................................................................
38
3.2.6
DIE
PROBEKOERPERGEOMETRIE
...................................................................................
40
3.2.7
PNEUMATIK
UND
SYNCHRONISATION
...........................................................................
42
3.2.8
STEUERUNG
UND
AUTOMATISIERUNG
...........................................................................
49
3.2.9
SCHLUSSFOLGERUNGEN
ZUM
VERSUCHSAUFBAU
..............................................................
51
3.3
VERSUCHSEINRICHTUNGEN
FUER
DIE
STATISCHEN
VERSUCHE
........................................................
52
3.4
MESSTECHNIK
.....................................................................................................................
54
3.4.1
DRUCKSENSOREN
.......................................................................................................
54
3.4.2
LICHTSCHRANKEN
.......................................................................................................
55
3.4.3
DEHNUNGSMESSSTREIFEN
.........................................................................................
56
3.4.4
HOCHGESCHWINDIGKEITSKAMERA
..............................................................................
58
3.4.5
CAMSIZER
...............................................................................................................
59
3.4.6
DATENAUFZEICHNUNG
...............................................................................................
59
4
DURCHFUEHRUNG
DER
VERSUCHE
61
4.1
PROBEKOERPER
......................................................................................................................
61
4.1.1
HERSTELLUNG
UND
LAGERUNG
....................................................................................
61
4.1.2
VORBEREITUNG
DER
PROBEKOERPER
..............................................................................
62
4.2
DURCHFUEHRUNG
DER
STATISCHEN
VERSUCHE
...........................................................................
63
4.2.1
DURCHFUEHRUNG
DER
EINAXIALEN
STATISCHEN
VERSUCHE
...............................................
64
4.2.2
DURCHFUEHRUNG
DER
ZWEIAXIALEN
STATISCHEN
VERSUCHE
............................................
65
INHALTSVERZEICHNIS
4.3
DURCHFUEHRUNG
DER
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
.....................................................................
65
4.3.1
DURCHFUEHRUNG
DER
EINAXIALEN
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
..........................................
66
4.3.2
DURCHFUEHRUNG
DER
ZWEIAXIALEN
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
.......................................
67
5
VERSUCHSAUSWERTUNG
69
5.1
EIN-UND
ZWEIAXIALE
STATISCHE
VERSUCHE
...........................................................................
69
5.2
EINAXIALE
DYNAMISCHE
VERSUCHE
.......................................................................................
69
5.3
ZWEIAXIALE
DYNAMISCHE
VERSUCHE
....................................................................................
73
6
ERGEBNISSE
DER
EXPERIMENTELLEN
UNTERSUCHUNGEN
75
6.1
ERGEBNISSE
DER
STATISCHEN
VERSUCHE
.................................................................................
75
6.1.1
ERGEBNISSE
DER
EINAXIALEN
STATISCHEN
VERSUCHE
.....................................................
75
6.1.2
ERGEBNISSE
DER
ZWEIAXIALEN
STATISCHEN
VERSUCHE
..................................................
76
6.2
ERGEBNISSE
DER
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
...........................................................................
80
6.2.1
ERGEBNISSE
DER
EINAXIALEN
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
...............................................
80
6.2.2
ERGEBNISSE
DER
ZWEIAXIALEN
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
.............................................
84
6.3
ERGEBNISSE
AUS
DEN
HOCHGESCHWINDIGKEITSKAMERAAUFNAHMEN
.......................................
95
6.4
ERGEBNISSE
DER
PARTIKELANALYSE
.........................................................................................
99
7
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
105
7.1
ZUSAMMENFASSUNG
............................................................................................................
105
7.2
AUSBLICK
............................................................................................................................
106
LITERATURVERZEICHNIS
109
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
117
TABELLENVERZEICHNIS
119
A
AUSWERTUNG
DER
SYNCHRONISATIONSVERSUCHE
121
A.1
ERHOBENE
DATEN
AUS
DEN
SYNCHRONISATIONSVERSUCHEN
.....................................................
121
A.2
ZEITDIFFERENZEN
AUS
DEN
SYNCHRONISATIONSVERSUCHEN
....................................................
124
B
BETON
-
MISCHREZEPTUREN
127
C
EINZELERGEBNISSE
DER
ZWEIAXIALEN
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
129
C.1
ERGEBNISSE
FUER
BETON
BI
(C20/25)
.....................................................................................
129
C.2
ERGEBNISSE
FUER
BETON
B2
(C40/50)
..................................................................................
134
IV
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
SYMBOLVERZEICHNIS
VII
1
EINLEITUNG
1
2
STAND
VON
WISSENSCHAFT
UND
TECHNIK
3
2.1
UNTERSUCHUNGEN
DES
DEHNRATENEFFEKTES
AN
VERSCHIEDENEN
BETONEN
.
3
2.2
MOEGLICHE
URSACHEN
DES
DEHNRATENEFFEKTS
.
7
2.3
MEHRAXIALE
EINFLUESSE
AUF
DIE
DRUCKFESTIGKEIT
UND
DEN
DEHNRATENEFFEKT
.
14
2.4
DIE
KOMBINATION
VON
DEHNRATENEFFEKT
UND
MEHRAXIALEM
EINFLUSS
.
17
2.5
DIE
GESCHICHTLICHE
ENTWICKLUNG
DES
SPLIT-HOPKINSON-BARS
.
19
3
VERSUCHSEINRICHTUNGEN
23
3.1
DER
SPLIT-HOPKINSON-BAR
.
23
3.1.1
DAS
VERSUCHSPRINZIP
.
23
3.1.2
WELLENAUSBREITUNG
IN
FESTKOERPERN
.
24
3.1.3
FORDERUNGEN
.
27
3.2
DER
ZWEIAXIALE
SPLIT-HOPKINSON-BAR
.
27
3.2.1
DIE
ENTWICKLUNGSGESCHICHTE
DES
ZWEIAXIALEN
SPLIT-HOPKINSON-BARS
.
28
3.2.2
MECHANISCHER
AUFBAU
.
28
3.2.3
DIE
UEBERTRAGUNGSSTAEBE
.
30
3.2.4
DER
GASDRUCKBESCHLEUNIGUNGSANLAGE
.
32
3.2.5
DIE
IMPAKTOREN
.
38
3.2.6
DIE
PROBEKOERPERGEOMETRIE
.
40
3.2.7
PNEUMATIK
UND
SYNCHRONISATION
.
42
3.2.8
STEUERUNG
UND
AUTOMATISIERUNG
.
49
3.2.9
SCHLUSSFOLGERUNGEN
ZUM
VERSUCHSAUFBAU
.
51
3.3
VERSUCHSEINRICHTUNGEN
FUER
DIE
STATISCHEN
VERSUCHE
.
52
3.4
MESSTECHNIK
.
54
3.4.1
DRUCKSENSOREN
.
54
3.4.2
LICHTSCHRANKEN
.
55
3.4.3
DEHNUNGSMESSSTREIFEN
.
56
3.4.4
HOCHGESCHWINDIGKEITSKAMERA
.
58
3.4.5
CAMSIZER
.
59
3.4.6
DATENAUFZEICHNUNG
.
59
4
DURCHFUEHRUNG
DER
VERSUCHE
61
4.1
PROBEKOERPER
.
61
4.1.1
HERSTELLUNG
UND
LAGERUNG
.
61
4.1.2
VORBEREITUNG
DER
PROBEKOERPER
.
62
4.2
DURCHFUEHRUNG
DER
STATISCHEN
VERSUCHE
.
63
4.2.1
DURCHFUEHRUNG
DER
EINAXIALEN
STATISCHEN
VERSUCHE
.
64
4.2.2
DURCHFUEHRUNG
DER
ZWEIAXIALEN
STATISCHEN
VERSUCHE
.
65
INHALTSVERZEICHNIS
4.3
DURCHFUEHRUNG
DER
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
.
65
4.3.1
DURCHFUEHRUNG
DER
EINAXIALEN
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
.
66
4.3.2
DURCHFUEHRUNG
DER
ZWEIAXIALEN
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
.
67
5
VERSUCHSAUSWERTUNG
69
5.1
EIN-UND
ZWEIAXIALE
STATISCHE
VERSUCHE
.
69
5.2
EINAXIALE
DYNAMISCHE
VERSUCHE
.
69
5.3
ZWEIAXIALE
DYNAMISCHE
VERSUCHE
.
73
6
ERGEBNISSE
DER
EXPERIMENTELLEN
UNTERSUCHUNGEN
75
6.1
ERGEBNISSE
DER
STATISCHEN
VERSUCHE
.
75
6.1.1
ERGEBNISSE
DER
EINAXIALEN
STATISCHEN
VERSUCHE
.
75
6.1.2
ERGEBNISSE
DER
ZWEIAXIALEN
STATISCHEN
VERSUCHE
.
76
6.2
ERGEBNISSE
DER
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
.
80
6.2.1
ERGEBNISSE
DER
EINAXIALEN
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
.
80
6.2.2
ERGEBNISSE
DER
ZWEIAXIALEN
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
.
84
6.3
ERGEBNISSE
AUS
DEN
HOCHGESCHWINDIGKEITSKAMERAAUFNAHMEN
.
95
6.4
ERGEBNISSE
DER
PARTIKELANALYSE
.
99
7
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
105
7.1
ZUSAMMENFASSUNG
.
105
7.2
AUSBLICK
.
106
LITERATURVERZEICHNIS
109
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
117
TABELLENVERZEICHNIS
119
A
AUSWERTUNG
DER
SYNCHRONISATIONSVERSUCHE
121
A.1
ERHOBENE
DATEN
AUS
DEN
SYNCHRONISATIONSVERSUCHEN
.
121
A.2
ZEITDIFFERENZEN
AUS
DEN
SYNCHRONISATIONSVERSUCHEN
.
124
B
BETON
-
MISCHREZEPTUREN
127
C
EINZELERGEBNISSE
DER
ZWEIAXIALEN
DYNAMISCHEN
VERSUCHE
129
C.1
ERGEBNISSE
FUER
BETON
BI
(C20/25)
.
129
C.2
ERGEBNISSE
FUER
BETON
B2
(C40/50)
.
134
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