© Schleibinger Geräte, Buchbach Messungen im Grenzbereich flüssig - fest Dipl. Ing. Markus Greim Dipl. Ing. Oliver Teubert Schleibinger Geräte, Buchbach,

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 Präsentation transkript:

© Schleibinger Geräte, Buchbach Messungen im Grenzbereich flüssig - fest Dipl. Ing. Markus Greim Dipl. Ing. Oliver Teubert Schleibinger Geräte, Buchbach,

© Schleibinger Geräte, Buchbach Vorwort " Der Vortrag zeigt die Anwendung neuer Prüfgeräte und Techniken an ausgewählten Beispielen. " Die Firma Schleibinger ist kein Baustoffprüfinstitut!

© Schleibinger Geräte, Buchbach Einleitung

Messverfahren " Viskomat NT " Schwindkegel " Schwindrinne

© Schleibinger Geräte, Buchbach Viskomat NT " Messung der Erstarrungsverhaltens von Mörtel " Drehzahl : 0,5 / Stunde = 0,083 Upm " Abbruch bei 200 Nmm

© Schleibinger Geräte, Buchbach Schwindrinne " Eine Seite fest, eine Seite beweglich, 1m, 60x40mm, temperiert. Auflösung besser 1 m " Kompressibles Fließ, gegen Reibung und Klemmen.

© Schleibinger Geräte, Buchbach Schwindkegel " Berührungslose Messung durch Laserstrahl Auflösung besser 1 m " Keine Behinderung bei Schwinden oder Dehnen in alle 3 Raumrichtungen

© Schleibinger Geräte, Buchbach Zylinder " Eine Änderung d in jede Dimension x, y und z führt durch die Behinderung der Dehnung zu einer Umlagerung In Falle einer Flüssigkeit ist h' = 3 h +h +...; " Wenn fest keine Umlagerung mehr möglich! " Wann ist fest ?

© Schleibinger Geräte, Buchbach Kegel Eine Änderung von in jede Dimension x, y, und z führt zu einer Höhenänderung: h' = *h+h; " Dies gilt für freies und durch ein Gefäß behindertes Schwinden oder Dehnen

© Schleibinger Geräte, Buchbach Zementstein " Verschiedene Mahlfeinheiten und w/z Werte

© Schleibinger Geräte, Buchbach 4 Ausgleichsmassen + u. ¢ normal u. mit Gips

© Schleibinger Geräte, Buchbach Schwinden / Wasserabgabe "..Frühschwinden..entsteht im noch plastischen Zustand infolge scharfen Austrocknens. Es ist wesentlich größer als das Schwinden des erhärteten Betons.... Die Größe entspricht der Wasserabgabe in cm 3. (Scholz, Baustoffwissen 1987) "..Wenn das System aus Feststoff und Wasser den Haftkräften keinen Widerstand entgegensetzt, entspricht die Volumenverringerung dem Volumen des entzogenen Wassers. (Riechert, Schubert, Brameshuber, ibausil Weimar, 2000)

© Schleibinger Geräte, Buchbach Schwund durch Wasserverlust (f4quell)

© Schleibinger Geräte, Buchbach Schwinden durch Masseverlust " Theoretisches Schwinden durch Masseverlust unabhängig vom tatsächlichen Schwindverhalten

© Schleibinger Geräte, Buchbach Masseverlust f2 mit und ohne Abdeckung

© Schleibinger Geräte, Buchbach Masseverlust

Kegel abgedeckt / offen " Eine Abdeckung des Kegels mit Folien verändert die Volumenänderung " Die Abdeckung verändert nicht das Schwindverhalten

© Schleibinger Geräte, Buchbach Modell

Schwindkegel / -rinne " Ankopplung der Rinne erst nach ca. 1h " Unempfindlicher

© Schleibinger Geräte, Buchbach Viskomat NT " Masse f2, 0,5 Umdrehungen / h

© Schleibinger Geräte, Buchbach Festigkeit / Schwinden " Die Schwindrinne koppelt erst bei hoher Festigkeit an. " Bei f2 besteht ein Zusammenhang zwischen Schwinden und Festigkeit

© Schleibinger Geräte, Buchbach Zusammenfassung I " Das frühe Schwinden liegt im Bereich von bis zu 1 cm / m " Zur Vermeidung von Umlagerungseffekten muss z.B eine Kegelform gewählt werden. " Um Ankopplungseffekte zu verhindern muss berührungslos gemessen werden. " Der Schleibinger Schwindkegel erlaubt es das ganz frühe Schwinden reproduzierbar zu messen.

© Schleibinger Geräte, Buchbach Zusammenfassung II " Ein Zusammenhang zwischen Schwinden und Wasserverlust konnte bei den untersuchten Massen nicht festgestellt werden. " Mit dem Viskomat NT kann der Erstarrungverlauf quantifiziert werden. " Bei dem Untersuchten Material besteht ein Zusammenhang zwischen Erstarrungverlauf und Verformung. " Die Nassschwindrinne trifft systembedingt über das frühe Schwinden keine reproduzierbare Aussage.

© Schleibinger Geräte, Buchbach Resüm " Mit den Untersuchungen konnte die Tauglichkeit der verwendeten Messtechnik gezeigt werden. " Im Grenzbereich fest/flüssig sind einige neue interessante Effekte zu beobachten. Forschen Sie weiter! " Forschen Sie weiter!