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Experimentelle und theoretische Untersuchungen zum Hochtemperaturverhalten von Feinbeton und Textilgarnen
Author(s) -
Kulas Christian,
Hegger Josef,
Raupach Michael,
Antons Udo
Publication year - 2011
Publication title -
beton‐ und stahlbetonbau
Language(s) - English
Resource type - Journals
SCImago Journal Rank - 0.486
H-Index - 25
eISSN - 1437-1006
pISSN - 0005-9900
DOI - 10.1002/best.201100048
Subject(s) - materials science , composite material , humanities , art
Die Einhaltung von Brandschutzanforderungen ist ein wichtiger Aspekt für sichere Baukonstruktionen. Beim innovativen Werkstoff textilbewehrter Beton, der einen Verbundwerkstoff aus textiler Bewehrung und einer Feinbetonmatrix darstellt, ist das Brandverhalten bisher nur unzureichend erforscht worden. Insbesondere das Tragverhalten der einzelnen Komponenten unter hohen Temperaturen stellt noch eine Wissenslücke in der heutigen Forschung dar. Dieser Aufsatz befasst sich mit den experimentellen Untersuchungen an einer Feinbetonmatrix, die einen Größtkorndurchmesser von 0,6 mm aufweist, sowie an AR‐Glas‐ und Carbongarnen. Basierend auf instationären Versuchen werden das Spannungs‐ und Dehnungsverhalten unter hohen Temperaturen abgeleitet und Ansätze zur rechnerischen Beschreibung vorgeschlagen. Experimental and theoretical investigations on the high‐temperature behavior of fine‐grained concrete and textile yarns The design of structural members under fire attack is an important aspect for safe constructions. For the innovative material textile reinforced concrete (TRC), which is a composite material made of fine‐grained concrete and textile reinforcement, the fire behavior has not been investigated intensely yet. Especially the load‐bearing behavior of the single components under hightemperature marks a gap in the state‐of‐the‐art of science and technology today. This article deals with experimental investigations on a fine‐grained concrete matrix, which has a maximum grain size of only 0.6 mm, as well as yarns made of ARglass and carbon. On the basis of transient tests the stress and strain behavior under high temperatures is derived. Finally, a calculative approach for the high‐temperature behavior is suggested.