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Die Artikel Carbonbeton und Textilbeton uberschneiden sich thematisch Informationen die du hier suchst konnen sich also auch im anderen Artikel befinden Gerne kannst du dich an der betreffenden Redundanzdiskussion beteiligen oder direkt dabei helfen die Artikel zusammenzufuhren oder besser voneinander abzugrenzen Anleitung Carbonbeton auch Karbonbeton geschrieben ist ein dem Stahlbeton ahnlicher synthetischer nicht metallischer Bau und Verbundwerkstoff Er besteht aus den zwei Komponenten Beton und einer Bewehrung aus Kohlenstofffasern englisch auch carbon fibers genannt in Form von Matten und Staben Die mattenartigen Bewehrungen werden begrundet durch den Herstellungsprozess oft auch als Textil und der damit bewehrte Beton oberbegrifflich als Textilbeton bezeichnet Der Begriff Carbonbeton umfasst mattenartige und stabformige Bewehrungen aus Carbon jedoch nicht alkaliresistentes Glas Basalt usw Im Gegensatz dazu umfasst der Begriff Textilbeton mattenartige Bewehrungen aus alkaliresistentem Glas und Carbon oder auch Basalt jedoch keine stabformigen Bewehrungen aus diesen Materialien Somit ist der Carbonbeton weder ein Uberbegriff noch eine Untergruppe des Textilbetons Beide Bereiche haben vielmehr eine Schnittmenge bei der mattenartigen Bewehrungen aus Carbon 1 Im Gegensatz zum Stahlbeton bei dem die Bewehrung aus Stahl ist besteht die Bewehrung beim Carbonbeton aus zu Garnen oder Staben weiterverarbeiteten Carbonendlosfasern Filamenten Das hierbei verwendete Carbonbewehrungsmaterial besitzt eine Zugfestigkeit von ca 3000 N mm und ist damit hoher als die des ublichen Bewehrungsstahls ca 550 N mm so dass im Vergleich weniger Bewehrungsmaterial benotigt wird Er eignet sich sowohl zur Herstellung neuer als auch fur die Verstarkung bestehender Bauteile Als Betone kommen feinkornige Betone mit einem Grosstkorn von lt 2 mm sowie Betone mit einem Grosstkorn von lt 8 mm zur Anwendung 2 3 Bei Textilbeton werden technische Textilien in der Regel Gelege benutzt Als Fasermaterial bewahrt haben sich alkaliresistentes Glas und Carbonfasern Carbonbewehrung ist gegenuber den Beanspruchungen im Bauwesen chemisch inert und muss nicht wie die Stahlbewehrung durch eine mehrere Zentimeter dicke Betondeckung vor Korrosion geschutzt werden Fur Bauteile aus Carbonbeton kann somit Material eingespart werden und deutlich dunner ausgefuhrt werden Die Bewehrung aus Carbon gibt es stab und mattenformig Carbonkurzfasern haben derzeit lediglich untergeordnete Bedeutung und fallen nicht unter den Begriff Carbonbeton Carbonstabe werden in einem Pultrusionsprozess meist mit runden Querschnitten in verschiedenen Durchmessern hergestellt Oft erfolgt eine Profilierung der Oberflache um eine gute Kraftubertragung zwischen Bewehrung und Beton zu erreichen Die gitterartige Mattenbewehrung wird in einem textilverarbeitenden Prozess hergestellt so dass diese oft auch die Bezeichnung Bewehrungstextil tragt Der damit bewehrte Beton wird auch als Textilbeton bezeichnet Die Mattenbewehrung wird mit verschiedenen Garnquerschnittsflachen und Gitterweiten angeboten Es gibt einlagige 2D Gelege und 3D Bewehrungsstrukturen Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Herstellverfahren 3 Anwendungen 3 1 Neubau 3 2 Sanierung Verstarkung 4 Vorteile 5 Nachteile 6 Preis Leistungs Verhaltnis 7 Siehe auch 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDie Erforschung des Carbonbetons fusst in Deutschland auf den Forschungen zu Textilbeton im Rahmen zweier Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG in Dresden und Aachen in dem Zeitraum von 1999 bis 2011 Sonderforschungsbereich 528 4 Schwerpunkt Verstarkung Sprecher Manfred Curbach in Dresden und Sonderforschungsbereich 532 5 Schwerpunkt neue Bauteile Sprecher Prof Josef Hegger in Aachen Die dabei gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden sukzessive in die Praxis umgesetzt Die Grundung des Deutschen Zentrums Textilbeton des Tudalit e V der TUDATEX GmbH sowie der CarboCon GmbH sind das Ergebnis dieser intensiven Arbeit Die Umsetzung in die Praxis entlang der gesamten Prozesskette vom Werkstoff bis zum fertigen Bauteil hat bereits begonnen und wird seit 2014 in Deutschlands grosstem Forschungsprojekt im Bauwesen C Carbon Concrete Composite weitergefuhrt Das C Projekt wird mit 45 Millionen Euro Fordermitteln des Bundesministeriums fur Bildung und Forschung BMBF im Rahmen der Forderinitiative Zwanzig20 Partnerschaft fur Innovation unterstutzt und hat uber 160 Mitglieder Stand 2019 6 Herstellverfahren Bearbeiten nbsp Herstellung eines 5 m langen Carbonbetontragers im GiessverfahrenDie Herstellung von Carbonbeton erfolgt im Wesentlichen im Giess oder Laminierverfahren aber auch Schleudern und Drucken sind moglich Das Giessverfahren wird vor allem fur die Herstellung von Neubauteilen verwendet Hierbei wird die Bewehrung zunachst in einer senkrechten oder waagerechten Schalung mit Hilfe von Abstandhaltern angeordnet Anschliessend wird das Bauteil in einem Arbeitsschritt betoniert Dieses Verfahren ist bereits aus der Stahlbetonherstellung bekannt nbsp Instandsetzung einer alten Eisenbahn Bogenbrucke im LaminierverfahrenDas Laminierverfahren wird bevorzugt bei der Verstarkung von Bauwerken eingesetzt Hier wird zunachst eine ca 3 5 mm dicke Schicht Feinbeton auf den Untergrund ein bestehendes Bauwerk oder eine Schalung aufgetragen In diese Schicht wird die erste Lage textiler Bewehrung leicht eingedruckt Anschliessend werden die Arbeitsschritte Betonauftragen und Textile Bewehrung Einlegen so oft wiederholt bis die gewunschte Lagenanzahl erreicht ist Den Abschluss bildet eine dunne Feinbetonschicht Der Feinbeton kann handisch oder im Spruhverfahren aufgebracht werden Abstandhalter zur Lagesicherung sind nicht notwendig Das Schleudern erfolgt ahnlich wie beim Stahlbeton Hier wird die Bewehrung meist in einer zylindrischen Schalung angeordnet die anschliessend mit Beton gefullt wird Durch das Schleudern erfolgt die Formgebung zu einem rohrahnlichen Querschnitt Das Drucken von Betonbauteilen ist aktuell noch Bestandteil der Forschung und wird in der Baupraxis noch nicht kaum angewendet Herausfordernd ist das gleichzeitige Anordnen des Betons und der Bewehrung beim Drucken Ein Losungsansatz ist das Ablegen von Carbongarnen beim Druckvorgang 7 Anwendungen BearbeitenDie ersten bekannten Anwendungen von Carbonbewehrungen innerhalb von Praxisprojekten reichen in die 1990er Jahre zuruck Hier wurden u a in Kanada und Japan in Teilbereichen von Brucken stabformige Carbonbewehrungen eingesetzt 8 In den USA kamen vor allem in den letzten 10 Jahren stabformigen Carbonbewehrungen im Bruckenbau zum Einsatz 9 In Deutschland lag der Schwerpunkt der Anwendungen bisher auf den mattenartigen textilen Bewehrungen aus Carbon Der Anwendungsbereich wird in Neubau und Sanierung Verstarkung eingeteilt Neubau Bearbeiten nbsp Trogbrucke aus Carbonbeton in Albstadt EbingenDie meisten Praxisprojekte sind im Bereich der Fassaden Verkleidungen und Wandkonstruktionen zu finden Betonplatten mit einer Bewehrung aus Carbon und oder Glas und Dicken von nur 10 bis 30 mm bieten eine Alternative Erganzung zu den bereits etablierten Stahlbetonlosungen deren Bauteildicken meist weit uber 70 mm liegen Die grossen Platten mit Plattengrossen von bis zu 3 5 m werden vor allem mit Carbon bewehrt Neben dem Fassadenbereich kommen die Betonplatten auch zur Verkleidung weiterer Konstruktionen zum Einsatz Als Beispiel kann hier die Verkleidung der weltweit hochsten Bruckenpylone der Yavuz Sultan Selim Brucke uber den Bosporus in Istanbul genannt werden 10 Die erstmals ausschliesslich mit Carbon bewehrte Brucke wurde in Albstadt Ebingen errichtet Die Brucke hat eine Breite von 3 m eine Spannweite von 15 m und ein Gewicht von ca 14 t Die Fahrbahndicke betragt 9 cm und die Dicke der Brustung 7 cm Die Brucke kann mit einem Raum und Streufahrzeug mit einem Gewicht von bis zu 10 t befahren werden 11 nbsp Das Carbonbetongebaude Carbon Concrete Cube CCC der TU DresdenIm Rahmen der Sanierung zweier weiterer Strassenbrucken in Albstadt Ortsteile Margrethausen und Pfeffingen wurden die vorhandenen Stahlbetonbauteile der beiden alten Brucken durch filigrane und dauerhafte Carbonbetonbauteile ersetzt Beide Brucken mit unterschiedlichen Geometrien basieren auf dem gleichen Tragsystem In Langsrichtung erfolgt der Lastabtrag uber Stahltrager und fur die Querrichtung werden zwei Carbonbetonplatten verwendet die an der dunnsten Stelle nur 14 cm dick sind Die dunnen Elemente werden auf den Stahltragern verlegt und tragen die vertikalen und horizontalen Lasten in die Stahlunterkonstruktion ab Die 5 7 m breite und 6 5 m lange Brucke in Margrethausen ist fur eine Belastung von bis zu 24 t zugelassen Die Schwesterbrucke in Pfeffingen ist knapp 4 m langer und etwa 2 m schmaler und hat eine zulassige Gesamtlast von 40 t Uber das Kuppritzer Wasser in Wurschen im Landkreis Bautzen wird aktuell die erste Brucke fertiggestellt deren Uberbau ausschliesslich aus Carbonbeton besteht und die fur den Schwerlastverkehr mit einem Fahrzeuggewicht von uber 40 t zugelassen ist Fur die Brucke der Staatsstrasse 111 wurden sowohl Stabe als auch Matten aus Carbon eingesetzt 12 Neuste Bruckenkonstruktionen greifen auf vorgefertigte vorgespannte 4 cm dicke Carbonbetonplatten zuruck Diese grossformatigen Platten werden zugeschnitten und sowohl fur das Bruckendeck als auch die Langstrager verwendet Auch die Kombination mit Langstragern aus Holz und Strahltragern werden fur dieses System aufgezeigt siehe hierzu Auf dem Gelande der TU Dresden an der Einsteinstr 12 steht das weltweit erste Gebaude das komplett aus Carbonbeton errichtet wurde Das Carbon Concrete Cube genannte Gebaude ist mit Ausnahme der Fenster Stahl Glaskonstruktion komplett aus Beton mit nichtmetallischer Bewehrung gebaut worden Der Cube setzt sich aus zwei doppelt gekrummten Twist Schalen und einem aus Carbonbetonfertigteilen bestehenden zweigeschossigen Kubus der Box zusammen der im Fertigteilwerk der Betonwerk Oschatz GmbH hergestellt wurde Die Herstellung der gekrummten Twist Schalen erfolgte ausschliesslich auf der Baustelle unter Einsatz von Spritzbeton Nach zweieinhalbjahriger Bauzeit wurde das 220 m grosse Haus am 28 September 2022 feierlich eingeweiht Der CUBE steht als ein reprasentatives Demonstrations und Versuchsgebaude fur die Carbonbetonbauweise und die Entwicklung beispielgebender Bauteile aus Carbon zur Verfugung 13 Gefordert wurde das Projekt durch das Bundesministerium fur Bildung und Forschung 14 Sanierung Verstarkung Bearbeiten nbsp Denkmalgeschutztes Tonnendach nach der Sanierung nbsp Deckenverstarkung mit Carbonbeton in einem neu errichteten Wohn und Geschaftshaus in PragBereits seit 10 Jahren kommt Carbonbeton bei der Sanierung und Verstarkung mehrerer denkmalgeschutzter Schalen und Kuppelkonstruktionen zum Einsatz Als eine der ersten Anwendungen ist die Verstarkung einer Hyparschale in Schweinfurt aus dem Jahr 1960 zu nennen Die Verstarkung eines Tonnendaches in Zwickau aus dem Jahr 1903 kann in diesem Zusammenhang ebenfalls aufgefuhrt werden Bei beiden nur 8 cm dicken Stahlbetonkonstruktionen wurde die vorhandene Tragfahigkeit mit ca 1 2 cm dicken Carbonbetonschichten auf das heute geforderte Niveau erhoht Vor allem durch den sehr dunnen Schichtenauftrag kann man dem Wunsch des Denkmalschutzes das ursprungliche Erscheinungsbild zu erhalten gerecht werden Neben dem Bereich des Denkmalschutzes wird Carbonbeton vor allem zur klassischen Verstarkung von Stahlbetongeschossdecken verwendet Unter anderem wurden die Decken in einem neu errichteten Wohn und Geschaftshaus in Prag verstarkt Die punktgestutzten Stahlbetonplatten sind 30 m 70 m gross und haben eine Dicke von 23 cm Die Decken zeigten Durchbiegungen von bis zu 15 cm und eine nicht ausreichende Tragfahigkeit Die Verstarkung erfolgte mit Carbonbeton auf der Unterseite Des Weiteren wurde Carbonbeton bereits zur Sanierung von zwei Silos eingesetzt Das erste zylindrische Stahlbetonsilo besitzt ein Fassungsvermogen von 20 000 t Zucker einen Aussendurchmesser von ca 30 m und eine Hohe von ca 45 m Die Innenseite des Silos wies zahlreiche Risse mit grossen Rissweiten auf Das zweite Silo mit einem Fassungsvermogen von 80 000 t Zucker war durch einen Brand an der Innenseite beschadigt Die Oberflachen beider Silos wurden mit einer Carbonbetonschicht saniert Als erste grossere Carbonbetonanwendung bei der Sanierung von Strassenbrucken konnen die Sanierung einer Einfeldbrucke im Jahr 2012 und die Sanierung einer Mehrfeldbrucke im Jahr 2014 genannt werden Beide Stahlbetonbrucken erhielten eine direkt befahrbare Carbonbetonschicht als Aufbeton Bei einer Eisenbahnbogenbrucke aus dem Jahr 1910 wiesen die bis zu 19 m weit gespannten Bogen Risse mit grossen Rissweiten auf Diese mussten saniert und mit einer Bewehrung uberspannt werden Die Sanierung erfolgte mit einer vollflachigen Carbonbetonschicht an den Unterseiten der Bogen 15 Eine weitere erfolgreiche Bruckensanierung mit Carbonbeton konnte in Naumburg an der Saale realisiert werden Hier wurde die historische Brucke Thainburg im Bestand bewahrt und der schlanke Bogen der Brucke konnte somit erhalten werden Die Verstarkungsschichten mit Carbonbeton betrugen lediglich 9 mm auf der Unterseite der Brucke und 6 mm auf der Oberseite 16 Vorteile BearbeitenEin signifikanter Vorteil der Carbonbewehrung gegenuber der am haufigsten verwendeten Stahlbewehrung liegt in der Korrosionsbestandigkeit die zunachst eine deutlich langere Lebensdauer der Betonkonstruktionen ermoglicht Da die Carbonbewehrung nicht wie die Stahlbewehrung vor Korrosion geschutzt werden muss kann auch die Betonuberdeckung die beim Stahlbeton mehrere Zentimeter betragt auf wenige Millimeter reduziert werden Deutlich dunnere Konstruktionen und Materialeinsparung von uber 50 sind moglich Fassadenplatten die mit Stahlbeton in einer Dicke von 7 8 cm ausgefuhrt werden sind mit Carbonbeton nur noch 2 3 cm dick Schichten zur Verstarkung von Bauwerken sind aus Stahlbeton ebenfalls ca 7 cm dick aus Carbonbeton betragt die Dicke nur 1 2 cm Verglichen mit Bewehrungsstahl ist Carbon viermal leichter Dichte 1 8 g cm statt 7 8 g cm und funf bis sechsmal tragfahiger 3 000 N mm statt 500 N mm Carbon ist damit mehr als 20 mal leistungsfahiger als Bewehrungsstahl Deutlich weniger Material wird benotigt was vor allem beim Preisvergleich zu berucksichtigen ist Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen dass nach dem Ende der Nutzungszeit Carbon und Beton mit bereits heute ublicher Technik wieder getrennt werden konnen Ein Reinheitsgrad von 97 wird erreicht Anschliessend kann der Beton im Betonrecycling und das Carbon im Carbonrecycling also dort wo auch Sportartikel Autos Flugzeuge usw recycelt werden 17 Nachteile BearbeitenEin Nachteil ist die bisher weitgehend fehlende Automatisierung bei der Herstellung von Carbonbetonbauteilen U a in Fertigteilwerken werden die Bewehrungen oft noch handisch zugeschnitten und Roboter z B Schweissroboter wie fur den Stahlbeton sind kaum vorhanden Ein weiterer Nachteil von Carbonbeton ist die geringe Erfahrung bezuglich des Recyclings Auch wenn Carbon und Beton bereits getrennt und recycelt werden konnen fehlen im Bauwesen wie auch in anderen Branchen weitgehend Produkte in denen recycelte Carbonfasern genutzt werden Dies wird ein Schwerpunkt der Forschung der kommenden Jahre sein 18 Laut Brandversuchen der Bundeswehr kann es bei Branden mit besonders hohen Temperaturen im Versuch Kerosin zur Freisetzung einzelner Fasern im Carbonbeton kommen In derart geringer Grosse und bei hoher Konzentration konnten die Brandreste demnach karzinogen sein was besondere Arbeitschutzmassnahmen bei der Beraumung von Brandstellen mit Carbonbeton erforderlich machen konnte Spezifischere toxikologische Bewertungen dieses Sonderfalls stehen aus Stand 2017 19 Preis Leistungs Verhaltnis BearbeitenCarbon und Stahl liegen derzeit Stand 2019 hinsichtlich der Leistungsfahigkeit preislich auf Augenhohe Ein Kilogramm Stahl kostet nur ca 1 Euro 1 Kilogramm Carbon dagegen ca 16 Euro Die Dichte von Carbon ist allerdings viermal geringer und die Festigkeit sechsmal hoher Somit bekommt man fur den 16 fachen Preis die 24 fache Leistungsfahigkeit Daher ware rein rechnerisch Carbon schon heute preiswerter als Stahl Positiv zu Buche schlagt fur Carbonbeton im Preisvergleich mit Stahlbeton der deutlich reduzierte Materialeinsatz Fassadenplatten oder Verstarkungsschichten mit Carbonbeton beispielsweise sind nur noch etwa 2 cm dick statt wie bei Stahlbeton mindestens 8 cm Dies bedeutet dass rund 75 weniger Material hergestellt transportiert eingebaut sowie verankert werden mussen Da die Produktion von Stahlbeton im Fertigteilwerk im Vergleich zu der von Carbonbeton inzwischen stark optimiert und automatisiert ist sind Stahlbetonteile jedoch meist preiswerter als die oft noch manuell hergestellten Carbonbetonteile Siehe auch BearbeitenFaserbetonLiteratur BearbeitenM Dupke Textilbewehrter Beton als Korrosionsschutz 1 Auflage Diplomica Verlag 2010 ISBN 978 3 8366 9405 6 M Curbach F Jesse Verstarken mit Textilbeton In Betonkalender Band 99 T 1 Ernst amp Sohn Berlin 2010 S 457 565 K Bergmeister J D Worner Betonkalender 2005 Ernst amp Sohn 2004 ISBN 3 433 01670 4 W Brameshuber Hrsg Textile Reinforced Concrete State of the Art Report of RILEM Technical Committee 201 TRC Textile Reinforced Concrete Report 36 RILEM Bagneux 2006 ISBN 2 912143 99 3 F Schladitz E Lorenz F Jesse M Curbach Verstarkung einer denkmalgeschutzten Tonnenschale mit Textilbeton In Beton und Stahlbetonbau Band 104 Nr 7 2009 S 432 437 D Ehlig F Schladitz M Frenzel M Curbach Textilbeton Ausgefuhrte Projekte im Uberblick In Beton und Stahlbetonbau Band 107 Nr 11 2012 S 777 785 M Horstmann J Hegger Sandwichfassaden aus Textilbeton experimentelle Untersuchungen In Bautechnik Band 88 Nr 5 2011 S 281 291 H N Schneider C Schatzke C Feger M Horstmann D Pak Modulare Bausysteme aus Textilbeton Sandwichelementen In M Curbach F Jesse Hrsg Textile reinforced structures Proceedings of the 4th colloquium on textile reinforced structures CTRS4 3 5 Juni 2009 Dresden S 565 576 A Bentur M Ben Bassat D Schneider Durability of Glass Fiber Reinforced Cements with different Alkali Resistant Glass Fibers In Journal of the American Ceramic Society Band 68 Nr 4 1985 S 203 208 Manfred Curbach Chokri Cherif Peter Offermann Sparsam schonend schon Das faszinierende Material Carbonbeton In Technik in Bayern 02 2017 G W Ehrenstein Faserverbund Kunststoffe Werkstoffe Verarbeitung Eigenschaften 2 vollig uberarbeitete Auflage Hanse Munchen 2006 J Kortmann F Kopf L Hillemann P Jehle Recycling von Carbonbeton Aufbereitung im grosstechnischen Massstab gelungen In Bauingenieur 11 2018 Jahresausgabe 2018 2019 des VDI Fachbereichs Bautechnik S 38 44 ISSN 0005 6650 J Kortmann F Kopf C V1 5 Abbruch Ruckbau und Recycling von C Bauteilen In Tagungsband zu den 10 Carbon und Textilbetontagen 25 und 26 September 2018 C Carbon Concrete Composite e V und TUDALIT e V 2018 S 84 85 M Lieboldt Feinbetonmatrix fur Textilbeton Anforderungen baupraktische Adaption Eigenschaften In Beton und Stahlbetonbau Spezial Band 110 Heft S1 2015 S 22 28 F Schladitz M Curbach Carbon Concrete Composite In K Holschemacher Hrsg 12 Tagung Betonbauteile Neue Herausforderungen im Betonbau Beuth Verlag 2017 S 121 138 K Schneider M Butler V Mechtcherine Carbon Concrete Composites C Nachhaltige Bindemittel und Betone fur die Zukunft In Beton und Stahlbetonbau Ernst amp Sohn Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften 2017 Weblinks BearbeitenVideo Neues Bauen mit Carbonbeton Bundesministerium fur Bildung und Forschung 2016 zur Verfugung gestellt von der Technischen Informationsbibliothek TIB doi 10 5446 34009 Einzelnachweise Bearbeiten F Schladitz M Curbach Carbon Concrete Composite In K Holschemacher Hrsg 12 Tagung Betonbauteile Neue Herausforderungen im Betonbau Beuth Verlag 2017 S 121 138 K Schneider M Butler V Mechtcherine Carbon Concrete Composites C Nachhaltige Bindemittel und Betone fur die Zukunft In Beton und Stahlbetonbau Ernst amp Sohn Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften 2017 M Lieboldt Feinbetonmatrix fur Textilbeton Anforderungen baupraktische Adaption Eigenschaften In Beton und Stahlbetonbau Spezial 110 Heft S1 2015 S 22 28 Sonderforschungsbereich 528 In TU Dresden Fakultat Bauingenieurwesen Institut fur Massivbau Abgerufen am 1 Marz 2019 DFG GEPRIS SFB 532 Textilbewehrter Beton Grundlagen fur die Entwicklung einer neuartigen Technologie Abgerufen am 1 Marz 2019 Ubersicht der C Partner Carbon Concrete Composite e V Abgerufen am 1 Marz 2019 deutsch F Schladitz M Curbach Carbon Concrete Composite In K Holschemacher Hrsg 12 Tagung Betonbauteile Neue Herausforderungen im Betonbau Beuth Verlag 2017 S 121 138 A Bentur M Ben Bassat D Schneider Durability of Glass Fiber Reinforced Cements with different Alkali Resistant Glass Fibers In Journal of the American Ceramic Society Band 68 Nr 4 1985 S 203 208 G W Ehrenstein Faserverbund Kunststoffe Werkstoffe Verarbeitung Eigenschaften 2 vollig uberarbeitete Auflage Hanse Munchen 2006 F Schladitz M Curbach Carbon Concrete Composite In K Holschemacher Hrsg 12 Tagung Betonbauteile Neue Herausforderungen im Betonbau Beuth Verlag 2017 S 121 138 F Schladitz M Curbach Carbon Concrete Composite In K Holschemacher Hrsg 12 Tagung Betonbauteile Neue Herausforderungen im Betonbau Beuth Verlag 2017 S 121 138 Carbonbeton im Bruckenbau S111 in Wurschen Carbon Concrete Composite e V Abgerufen am 27 Juni 2022 deutsch Rudolf Spindler Manfred Curbach Sandra Kranich Michael Frenzel Maren Kupke Hendrik Ritter Matthias Tietze Silke Scheerer Matthias Medack CUBE Neues Bauen mit Carbonbeton Hrsg Manfred Curbach 1 Auflage Wasmuth amp Zohlen Berlin 2022 ISBN 978 3 8030 2372 8 S 13 ff 88 92 Heise de Nachhaltiges Bauen Weltweit erstes Carbonhaus in Dresden entsteht abgerufen am 4 November 2022 F Schladitz M Curbach Carbon Concrete Composite In K Holschemacher Hrsg 12 Tagung Betonbauteile Neue Herausforderungen im Betonbau Beuth Verlag 2017 S 121 138 Erfolgreich Bruckensanierung mit Carbonbeton Abgerufen am 27 Juni 2022 Jan Kortmann Florian Kopf Lars Hillemann Peter Jehle Recycling von Carbonbeton Aufbereitung im grosstechnischen Massstab gelungen In Bauingenieur 11 2018 Jahresausgabe 2018 2019 des VDI Fachbereichs Bautechnik ISSN 0005 6650 S 38 44 Jan Kortmann Florian Kopf C V1 5 Abbruch Ruckbau und Recycling von C Bauteilen In C Carbon Concrete Composite e V und TUDALIT e V Hrsg Tagungsband zu den 10 Carbon und Textilbetontagen 25 und 26 September 2018 2018 S 84 85 Workshop Lunge Umwelt Arbeitsmedizin 2017 Gesundheitsgefahrdung durch lungengangige Kohlenstofffasern beim Abbrand von Carbonkunststoffen In UniversiMed 2017 abgerufen am 30 Oktober 2023 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Carbonbeton amp oldid 238653084