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Das plastische oder kapillare Schwinden von Beton entspricht der Volumenverringerung des Betons infolge Wasserverdunstung in den ersten Stunden nach dem Einbau 1 2 3 4 In diesem Zeitraum befindet sich der Beton noch im plastischen Materialzustand Wegen des fruhen Zeitpunktes nach der Betonage wird der Vorgang auch als Fruhschwinden bezeichnet Gekrummte Wasseroberflache zwischen den FeststoffpartikelnDurch kapillares Schwinden entstandene NetzrisseKapillardruckmesssystem mit Funksensoren gelb Nach dem Einbringen des Betons in eine Schalung ist die Oberflache an welcher Wasser verdunsten kann in der Regel von einem geschlossenen ebenen Wasserfilm bedeckt Dieser wird infolge des hauptsachlich durch die Verdunstung bedingten Wasserverlustes immer dunner bis schliesslich die an der Oberflache angeordneten feinen Feststoffpartikel nicht mehr vom Wasser uberdeckt sind Aufgrund von Adhasionskraften bildet sich zwischen den Feststoffpartikeln eine gekrummte Wasseroberflache aus Dadurch entsteht ein Druckunterschied zwischen der Flussigkeit und der umgebenden Luft d h ein kapillarer Unterdruck im Wasser Die daraus resultierenden Zugkrafte bewirken eine Verringerung der Abstande zwischen den Feststoffpartikeln und damit Schwindverformungen Der Druckanstieg bei weiterem Wasserverlust kann durch die Verdichtung des Gefuges jedoch nicht verhindert werden Die Krummung der Wasseroberflache nimmt weiter zu bis schliesslich nicht mehr alle Partikelabstande an der Oberflache von der gekrummten Wasseroberflache uberbruckt werden konnen Ist das der Fall beginnt lokal Luft von der Oberflache her in das Gefuge einzudringen Der beim ersten Lufteintritt erreichte kapillare Unterdruck wird als Lufteintrittspunkt bezeichnet 3 4 Ist dieses Druckniveau erreicht besteht eine erhohte Rissgefahr weil die Stellen an denen Lufteintritt erfolgte Schwachstellen im Gefuge des Materials darstellen Die Rissbildung in austrocknenden Suspensionen setzt den Lufteintritt in das Gefuge voraus Jedoch fuhrt der Lufteintritt nicht notwendigerweise zur Rissbildung Es bedarf zusatzlich einer ausreichenden Beweglichkeit der Feststoffpartikel Die gleichen physikalischen Vorgange lassen sich auch in anderen austrocknenden Suspensionen so beispielsweise in Schlammen oder bindigen Boden beobachten Unter ungunstigen Bedingungen betragen die plastischen Schwindmasse von Beton bis zu 4 mm m Auftretende Kapillarschwindrisse konnen Weiten von bis zu 2 mm erreichen 2 Sie bilden oft ein netzartiges Muster und treten zumeist in flachigen Betonbauteilen wie Bodenplatten oder Verkehrsflachen bei hohen Verdunstungsraten auf Der Kapillardruck im plastischen Beton kann mit Hilfe spezieller Sensoren die in ihrer Funktion Tensiometern ahneln unter Baustellenbedingungen gemessen werden 3 Durch Nachbehandlungsmassnahmen lasst sich der Wasserverlust infolge vorzeitiger Austrocknung und damit der kapillare Unterdruck begrenzen Geeignete Nachbehandlungsmassnahmen sind beispielsweise das Abdecken mit Folie oder die Anwendung von Nachbehandlungsmitteln Literatur BearbeitenReinhardt H W Ingenieurbaustoffe rnst amp Sohn Verlag 2010 Grube H Definition der verschiedenen Schwindarten Ursachen Grosse der Verformungen und baupraktische Bedeutung In beton Nr 12 2003 S 598 603 Weblinks BearbeitenFunkgesteuerte Kapillardruck und Mehrgrossensensoren fur Messungen an plastischem BetonEinzelnachweise Bearbeiten Wittmann F H Zur Ursache der so genannten Schrumpfrisse In Zement und Beton 85 86 1975 S 10 16 a b Grube H Ursachen des Schwindens von Beton und Auswirkungen auf Betonbauteile In Schriftenreihe der Zementindustrie Nr 92 Beton Verlag GmbH Dusseldorf 1991 a b c Slowik V Schmidt M Kapillare Schwindrissbildung in Beton Bauwerk Verlag Berlin 2010 a b Schmidt D Slowik V Schmidt M Fritzsch R Auf Kapillardruckmessung basierende Nachbehandlung von Betonoberflachen im plastischen Materialzustand In Beton und Stahlbeton Nr 102 November 2007 S 789 796 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Plastisches Schwinden von Beton amp oldid 209488310