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Faserbeton ist eine Erweiterung des kunstlichen Baustoffes Beton Es werden dem Beton bei der Herstellung Fasern zugegeben um die Erhartungseigenschaften und somit auch die Materialeigenschaften wie Zug Druck und Scherfestigkeit dem Bruch und Rissverhalten zu verbessern Damit kann der Faserbeton im Gegensatz zu Beton auch Zugkrafte ubernehmen und zwar im ungerissenen Zustand Dies fuhrt zu der Moglichkeit jegliche Korperform statisch tragend herzustellen Im Baustoffhandel sind auch Zementfaserplatten erhaltlich die in Feuchtraumen anstelle von Gipsfaser oder anderen Trockenbauplatten eingesetzt werden Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Unterschied zu anderen Baustoffen 3 Eigenschaften 4 Fasern 5 Dosierung 6 Verteilung der Faser 7 Verbundwirkung von Fasern 8 Anwendung 9 Berechnungsprogramme 9 1 FB Bem oder FC calc 10 Regelwerke 11 Literatur 12 Online Prasentationen 13 WeblinksGeschichte BearbeitenSeit der Erfindung des Betons durch die Romer wurden dem Frischbeton auch Fasern aus Pflanzen oder Tierhaar beigegeben Grund war die Verhinderung von Schrumpfrissen beim Abbinden und somit die Sicherheit dass Beton auch Zugkrafte aufnehmen kann Dies wurde von der Ziegelherstellung ubernommen da hier der gleiche Effekt zu verhindern war So wurden die Naturfasern bis Anfang des 20 Jahrhunderts in Beton und Mortel auch in Putzen verwendet Erst mit Einfuhrung des Stahlbetons bei dem der Stahl die Zugkrafte ubernimmt wurde auf die Beigabe von Fasern verzichtet Auch lassen heutige Normen keine Naturfasern mehr im Beton zu Ab 1950 wurden Versuche mit Fasern aus Stahl unternommen die hauptsachlich beim Abbindevorgang des Frischbetons Schwindrisse vermeiden sollten Dies fuhrte ab 1970 dazu dass Stahlfasern als dunne Drahte mit einer speziell gebogenen Form auf den Markt kamen Etwas spater wurden dann auch Glas und Kunststofffasern auf den Markt gebracht wobei sich der jeweilige Einsatz auf unterschiedliche Anwendungsbereiche aufteilte Da es keine mit den anderen Baustoffen vergleichbare Bemessungsmethode gab wurde der Faserbeton in Richtlinien und Normen nur als untergeordneter Baustoff zugelassen Dies hatte zur Folge dass tragende Bauteile nicht in Faserbeton hergestellt werden sollten Erst die Nachweise von Bernhard Wietek erlauben es Faserbeton technisch mit seinen notwendigen Kennwerten wie Druck Zug und Scherfestigkeit zu berechnen wobei dies noch nicht in Richtlinien oder Normen Eingang gefunden hat Unterschied zu anderen Baustoffen BearbeitenSiehe auch Textilbeton nbsp Spannungs Dehnungsverhalten verschiedener BaustoffeUm den Unterschied zu den ublichen am Bau in Verwendung befindlichen Baustoffen hinsichtlich der Tragfahigkeit zu erkennen ist eine Sicht auf das Spannungs Dehnungsverhalten der Baustoffe zu empfehlen Hierbei wird von allen verglichenen Baustoffen nur der normmassig zulassige Bereich dargestellt da dies der linear elastische Bereich in der Spannungs Dehnungsbeziehung ist Die mogliche plastische Verformung wird hier nicht betrachtet Man erkennt dass die meisten Baustoffe im Druckbereich gut sind jedoch im Zugbereich ist besonders Beton schlecht da Zugkrafte wegen der Eigenrisse beim Ausharten keinen bzw nur wenig Zug zulassen Stein und Faserbeton sind fast so gut wie Holz Stahl ist besonders gut weshalb Stahl gerne zur Ubertragung von Zugkraften verwendet wird Stahl ist zwar ein exzellenter Baustoff wobei wegen der leichten Veranderung der Struktur infolge von Korrosion bei ihm Vorsicht geboten ist Faserbeton wirkt statisch wie ein homogener Baustoff Stein Holz Stahl Beton und hat seine beste Tragfahigkeit wie alle homogenen Baustoffe im ungerissenen Zustand Die Nachrisseigenschaften konnen zwar berechnet werden sind aber fur die Ubertragung der Bauwerkslasten nicht massgebend Bei der Lebensdauer kann man bei Faserbeton wie auch beim Beton von sehr langen Gebrauchszustanden ausgehen Dies wird durch alte Betonbauten bestatigt z B Pantheon Rom ca 2 100 Jahre Stahlbeton hingegen wirkt wie ein Verbundwerkstoff bei dem Beton den Druck ubertragt und Stahl den Zug Dies fuhrt zu einem gerissenen Zustand der in der Berechnung und Ausfuhrung bewusst akzeptiert wird Der Stahl wird zwar im Beton durch die Alkalitat des Zementsteines geschutzt jedoch ist im gerissenen Zustand dieser Schutz fraglich Auch bei ausserer Einwirkung von Salzen Strassen und Bruckenbau ist eine starke Korrosionsgefahrdung gegeben Dies fuhrt bei Stahlbeton im Einsatz fur Verkehrsbauten zu einer Lebensdauer von lediglich 30 40 Jahren Faserbeton hat auch Nachteile Bei der Verarbeitung konnen die Fasern Betonpumpen und Schlauche verstopfen Unter ungunstigen Verhaltnissen konnen sich die Fasern vor oder wahrend des Einbringens entmischen Damit hat das Material keine homogenen Eigenschaften mehr Beton mit Fasern ist schwieriger an der Oberflache zu glatten Stahlfasern konnen korrodieren und die Lebensdauer negativ beeinflussen Eigenschaften Bearbeiten nbsp Veranderung des Betons beim Abbinden nbsp zeitliche Volumenveranderung beim Abbinden des BetonsVoraussetzung fur das Verstandnis der Eigenschaften von Faserbeton ist der detaillierte Vorgang in der Abbindephase des Betons Dazu muss man die Veranderung der einzelnen Bestandteile des Betons in der Abbindezeit betrachten Bei der Kristallbildung des Zementsteines reagiert der Zement mit dem Wasser und es entstehen Minerale Zementstein die geringfugig weniger Volumen einnehmen als die beiden Ausgangsstoffe Durch diesen Vorgang zieht sich der Beton etwas zusammen und es entstehen dabei Schwindrisse im Beton Bei diesem Vorgang entstehen im Frischbeton Zugspannungen die die wachsenden Minerale noch nicht aufnehmen konnen Es kommt dabei ortlich zu Rissen die je nach ausseren Verhaltnissen Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehr oder weniger gross sein konnen Sobald die Minerale besser zusammenwachsen entstehen Druckspannungen im Beton die die entstandenen Risse weiter vergrossern Es ist nun Aufgabe der Fasern in diesem Abbindezustand des Betons die ersten Zugspannungen aufzunehmen damit keine Risse entstehen und somit der Beton auch ein homogener Baustoff ist Damit konnen in diesem Zustand des Abbindens vom Faserbeton auch Zugspannungen sicher ubertragen werden Entsprechend der Dehnung bei der Zugbeanspruchung im fertig abgebundenen Faserbeton ubernehmen die eingebauten Fasern eine zum Beton erganzende Zugspannung sodass insgesamt eine erhohte mogliche aufnehmbare Zugspannung fur den Faserbeton zur Verfugung steht Entsprechend dem Zusammenhang beim Mohr Coulomb schen Stoffgesetz erhoht sich mit der Zugspannung auch die aufnehmbare Druckspannung was zu einer erheblichen Verbesserung der Tragfahigkeit des Baustoffes Faserbeton fuhrt Fasern BearbeitenEs werden hier nur Fasern aufgezeigt die heute mit Beton als Faserbeton angewendet werden Es gibt dazu eine sehr grosse Auswahl die zu beachten ist Fasermaterialien nbsp Stahlfasern nbsp Kunststofffasern nbsp GlasfasernFasergrosse nbsp Microfasern nbsp MacrofasernFasergeometrie nbsp gerade Faser nbsp Hakenfaser nbsp gewellte Faser nbsp endgequetschte Faser nbsp endgestauchte FaserDosierung Bearbeiten nbsp ubliche Dosierungen bei Faserbeton nbsp Erklarung der FaserdichteDie Menge an Fasern je Kubikmeter Beton nennt man Dosierung Diese ist entscheidend fur die Eigenschaften des Faserbetons Bei den unterschiedlichen Fasermaterialien sind die in nebenstehender Abbildung angegebenen Dosierungen ublich Ausgehend von dem gewahlten Wert muss man nun fur die Berechnung einer Bemessung die Anzahl der Fasern je cm3 und auch die Faserdichte je cm2 angeben Verteilung der Faser Bearbeiten nbsp raumlich verteilte Fasern im BetonJede Faser hat offensichtlich eine andere Richtung im Beton Es muss zuerst geklart werden wie die Fasern im Beton raumlich verteilt und lagemassig ausgerichtet sind Sieht man sich eine beliebige Konfiguration der Fasern gegenuber der Kraftrichtung an so kann man hier die einzelnen Fasern auch in den Ursprung des relativen Koordinatensystems verschieben ohne den raumlichen Einfluss dabei zu andern Man erhalt dann ein Bild in dem alle Fasern durch den Ursprung gehen und somit der Winkel a displaystyle alpha nbsp zwischen der Kraftrichtung und der jeweiligen Faser messbar ist nbsp Faserverteilung bezogen auf Kraftrichtung nbsp Krafteck bei der Einzelfaser nbsp raumliche Faseranordnung bei einer HalbkugelWenn die Fasern regelmassig raumlich im Faserbeton verteilt sind ist der raumliche Winkel zwischen den Fasern gleich was bei einer Halbkugel einer gleichen Flache an der Oberflache gleichkommt Verteilt man nun diese Flachen an der Oberflache so kann man fur jede Faser den Faserwinkel a displaystyle alpha nbsp angeben und somit auch den Mittelwert des Winkels aller Fasern errechnen Dieser ergibt sich zu a displaystyle alpha nbsp 60 Grad Verbundwirkung von Fasern BearbeitenDie Faserspannung im Gesamtquerschnitt kann mit folgendem Zusammenhang errechnet werden s f t t c 2 M f d f c f cos a d displaystyle sigma ft frac tau c 2 cdot M f cdot d f cdot c f cdot cos alpha delta nbsp dabei sind s f t displaystyle sigma ft colon nbsp Faserzugspannung im Betonquerschnitt kN cm2 t c displaystyle tau c colon nbsp Betonschubspannung kN cm2 M f displaystyle M f colon nbsp Mantelflache einer Einzelfaser cm2 d f displaystyle d f colon nbsp flachenbezogene Dosierung Stck cm2 c f displaystyle c f colon nbsp Geometriefaktor der Fasera displaystyle alpha colon nbsp Raumwinkel fur die Raumverteilung der Fasern d displaystyle delta colon nbsp Formwinkel der Faser Diese Faserzugspannung s f t displaystyle sigma ft nbsp kann nun zu der Betonzugspannung s c t displaystyle sigma ct nbsp dazugezahlt werden und man erhalt die Zugspannung s f c t displaystyle sigma fct nbsp fur den Faserbeton s f c t s f t s c t displaystyle sigma fct sigma ft sigma ct nbsp nbsp Spannungserhohung im Mohr schen SpannungskreisNachdem nun die Zugspannung des Faserbetons ermittelt wurde ist es notwendig auch die Druckspannung des Faserbetons zu ermitteln Da sich die Zugspannung des Gesamtkorpers infolge der Faserzugabe erhoht wirkt sich dies auch auf die Druckspannung aus Dies kann aus dem Mohr schen Spannungskreis erkannt werden Anwendung BearbeitenFaserbeton wurde schon sehr zahlreich und auch variantenreich eingesetzt Da sich der Faserbeton als ungerissener Baustoff auch gut fur tragende Konstruktionen bewahrt hat sind hier einige Bilder von den unterschiedlichsten Einsatzgebieten wiedergegeben Hallen und Bodenplatten nbsp Bodenplatte fur Mehrfamilienhaus nbsp Bodenplatte fur IndustriehalleWande nbsp Kellerwand nbsp Wand als FertigteilTrager und verkehrter Plattenbalken nbsp Trager und Wand bei Talstation nbsp Wand mit verkehrtem PlattenbalkenTunnelbau nbsp Tunnel in Oberlech nbsp Tunnel mit Tubbingen ausgebaut nbsp unterirdischer Tunnelzugang zu Hotel in IschglTreppen und Fertigteile nbsp Treppe ausgeschalt nbsp TubbingeSpritzbeton Versiegelungen nbsp Versiegelung einer Hauswand nbsp Versiegelung einer Felswand bei der Brenner AutobahnSpritzbeton Baugrubensicherungen nbsp Baugrubensicherung in Patsch bei Innsbruck nbsp Baugrubensicherung in Ischgl Hotel ElisabethFundament fur Einfahrtsstutze Karlesjochbahn 3100m nbsp Aushub unter dem Bergstationfundament nbsp Verankerung der Felswand nbsp Schalung fur ersten Sockel nbsp Einbringen Faserbeton in Schalung nbsp obere Schalung aufgesetzt nbsp Faserbetonfundament ausgeschalt nbsp fertige Bergstation Karlesjochbahn nbsp Farbgebung lt UmweltbehordeFaserbeton findet zudem Anwendung in der Gestaltung von Mobeln und Lampen Betonlampe nbsp Betonlampe mit GlasfaserzuschlagBerechnungsprogramme BearbeitenFB Bem oder FC calc Bearbeiten Dieses Excel basierte Programm wurde von dem Bauingenieur Bernhard Wietek entwickelt und ist in deutscher FB Bem und englischer FC calc Version vorhanden Es wird hier die Bemessung von Faserbeton fur die Lastfalle Biegung Biegung mit Langskraft Knicken Schub und Durchstanzen berechnet Dabei konnen samtliche Betonguten mit Fasern aus Stahl Kunststoff oder Glas verstarkt werden Regelwerke BearbeitenDerzeit sind noch keine Normen fur den Faserbeton vorhanden Faserbeton wird unter anderem in folgenden Richtlinien geregelt Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton Richtlinie Stahlfaserbeton 2010 Merkblatt Stahlfaserbeton des DBV Deutscher Betonverein Richtlinie Faserbeton des OVBB Osterreichische Vereinigung fur Beton und Bautechnik Merkblatt Glasfasermodifizierter Beton FMB Herstellung Verarbeitung Frischbetonprufung Fachvereinigung Faserbeton e V Literatur BearbeitenBernhard Wietek Stahlfaserbeton Grundlagen und Praxisanwendung Vieweg Teubner Wiesbaden 2008 ISBN 978 3 8348 0592 8 Matthias Dupke Textilbewehrter Beton als Korrosionsschutz Diplomica Hamburg 2010 ISBN 978 3 8366 9405 6 Konrad Bergmeister Frank Fingerlos Johann Dietrich Worner Beton Kalender 2011 Kraftwerke Faserbeton Ernst amp Sohn Berlin 2010 ISBN 978 3 433 02954 1 Bernhard Wietek Faserbeton im Bauwesen Springer Vieweg Verlag 2017 2 Auflage ISBN 978 3 658 19078 1Online Prasentationen BearbeitenTunnel in Oberlech mit Faserbeton 1 Verarbeitung von Faser Spritzbeton mit Kunststofffaser 2 Faserbeton Eigenschaften im Vergleich zu anderen Baustoffen 3 PDF 0 9 MB Weblinks BearbeitenProfilierung mit Glasfaserbeton Baublatt 9 Dezember 2013 Herstellung und Eigenschaften von Faserbeton abgerufen am 7 August 2020 Bemessung von Stahlfaserbetonbauteilen abgerufen am 7 August 2020 Stahlfaserbeton nach Eigenschaften und Leistungsklassen abgerufen am 7 August 2020 Streuung im Zugtragverhalten von Stahlfaserbeton abgerufen am 7 August 2020 Normdaten Sachbegriff GND 4219806 9 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Faserbeton amp oldid 239428283