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Stahlfaserbeton ist ein aus dem Grundbaustoff Beton erganzt mit Stahlfasern bestehender Verbundwerkstoff Er ist ein homogener Baustoff der sowohl durch Druck Zug und Biegung belastet werden und somit bei allen Bauformen und Belastungen angewendet werden kann Fur die Dimensionierung werden eigene Berechnungsmethoden Bemessung je nach Belastungsart verwendet Die Beeintrachtigung durch Korrosion spielt bei diesem Verbundbaustoff nur eine untergeordnete Rolle Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Anwendung 3 Komponenten 3 1 Beton 3 2 Stahlfaser 3 3 Dosierung 4 Tragverhalten 5 Berechnungsprogramme 5 1 FB Bem oder FC calc 6 Erhaltung und Dauerhaftigkeit 6 1 Korrosion 7 Regelwerke 8 Siehe auch 9 Literatur 10 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenFasern in zementgebundenen Baustoffen werden seit langem verwendet Eine Berechnung aus statischer Sicht war aber nicht moglich da es dafur keine mechanischen Grundlagen gab Erst in den 1990er Jahren wurden von verschiedenen Verbanden beispielsweise dem Verband deutscher Stahlfaserhersteller 1 Grundlagen fur eine Anwendung im Bauwesen geschaffen Es folgten Richtlinien und auch eine Bemessung fur Fundamentplatten eine breite Anwendung war aber noch nicht gegeben Mit dem Merkblatt Stahlfaserbeton des Deutschen Beton und Bautechnik Vereins aus dem Oktober 2001 wurde in Deutschland erstmals ein allgemeiner Standard fur die Bemessung Herstellung Verarbeitung und Prufung von Stahlfaserbeton festgelegt Bernhard Wietek entwickelte 2008 einen weiteren Bemessungsansatz von Stahlfaserbeton 2 Damit war es moglich Bauteile entsprechend den vorkommenden Lasteinwirkungen zu bemessen In der DDR existierten seit 1988 Berechnungsvorschriften fur Faserbeton Aktuelle Ansatze der Bemessung stutzen sich auf probabilistische Modelle von Stahlfaserbeton bei denen die Verteilung und Ausrichtung der Stahlfasern durch Zufallsfelder beschrieben wird Anschliessend kann man mithilfe computergestutzter Simulation beispielsweise durch Monte Carlo Simulation Ruckschlusse auf das Tragverhalten ziehen 3 Anwendung BearbeitenGenerell ist Stahlfaserbeton fur fast alle Bauteile eines Bauwerks anwendbar Die notwendigen Abmessungen werden rechnerisch ermittelt ebenso die Wirtschaftlichkeit Im Gegensatz zum Stahlbeton wird Stahlfaserbeton in einem Arbeitsgang hergestellt was zu wesentlich weniger Arbeitszeitaufwand bei der Verarbeitung fuhrt Dies ist ein entscheidender wirtschaftlicher Vorteil des Baustoffes Stahlfaserbeton Die nachfolgenden Bilder zeigen eine Auswahl solcher Anwendungen nbsp Bodenplatte 30 cm und Kellerwand 20 cm nbsp Trafohaus nbsp Lagerhalle 30 6 6 m eingeschuttet nbsp Fundament fur Schragstutzen bei einer Bergstation nbsp FertigteilankerwandEine zusatzliche Anwendung fur Stahlfaserbeton bietet sich beim Spritzbeton Hierbei ist zwar ein hoherer Maschinenverschleiss gegeben der Mehraufwand hierfur wird jedoch durch die einfache personalsparende Anwendung kompensiert Nachfolgende Beispiele zeigen einige typische Anwendungen nbsp Baugrube 12 m Hohe mit vernageltem Stahlfaserspritzbeton nbsp Felssicherung mit vernageltem Stahlfaserspritzbeton nbsp Hauswand Mauerwerk gesichertKomponenten BearbeitenDer Verbundbaustoff Stahlfaserbeton besteht im Wesentlichen aus Beton und den Stahlfasern Durch die Mischung der beiden Teile entsteht der Stahlfaserbeton Sowohl die Einzelbaustoffe Beton und Stahlfaser unterliegen grossen Variationsmoglichkeiten als auch das Mischungsverhaltnis dieser beiden Dosierung genannt es ist fur die Eigenschaften des Endproduktes entscheidend Beton Bearbeiten nbsp Mohr Coulombsche Darstellung der zulassigen SpannungszustandeDie Eigenschaften von Beton und seine Bezeichnungen sind in nationalen Normen und auch im Eurocode festgelegt Zur statischen Betrachtung kann der Werkstoff Beton mit den Stoffgesetzen von Christian Otto Mohr und Charles Augustin de Coulomb Mohr coulombsches Bruchkriterium betrachtet werden Es entsteht dabei fur Werkstoffe die aktive Spannungsflache in der alle Spannungszustande zulassig sind ausserhalb wirkende Spannungszustande fuhren zum Versagen des Materials Betonsorte s d displaystyle sigma d nbsp s z displaystyle sigma z nbsp ϕ displaystyle phi nbsp t o displaystyle tau o nbsp s d s z displaystyle sigma d sigma z nbsp C N mm N mm Grad N mm 16 20 16 3 8 38 0 3 9 4 220 25 20 4 4 39 6 4 7 4 525 30 25 5 1 41 3 5 7 4 930 37 30 5 8 42 6 6 6 5 235 45 35 6 4 43 6 7 5 5 540 50 40 7 0 44 5 8 4 5 745 55 45 7 6 45 3 9 2 5 950 60 50 8 1 46 0 10 1 6 155 67 55 8 7 46 7 10 9 6 360 75 60 9 2 47 2 11 7 6 5Diese Kennwerte sind nun ein Ausgang fur die Ermittlung der Festigkeiten des Verbundwerkstoffes Stahlfaserbeton Stahlfaser Bearbeiten Die Anzahl der am Markt angebotenen Stahlfaserarten ist sehr gross Fur eine Berechnung von Bauteilen mussen jedoch die Materialfestigkeiten fur die verschiedenen Fasertypen im Verbund mit Beton nachprufbar bekannt sein Es werden daher nur einige Fasern mit ihren Kennwerten aufgelistet Die Kennwerte werden bei Biegeversuchen ermittelt wobei hier der Einfluss der Stahlfaser auf das Biegetragverhalten ausgewertet wird Dies bedarf der Untersuchung von Betonbalken und Stahlfaserbetonbalken unter normierten Versuchsbedingungen nbsp Mit dieser Versuchsserie werden die Kennwerte fur die einzelnen Fasern untersucht nbsp Hakenform nbsp Gestauchte FormAls Ergebnis kann fur die bereits untersuchten Stahlfasern folgende Liste angegeben werden Bezeichnung Dimension HE 55 35 FE 65 35Lange mm 35 35Durchmesser mm 0 55 0 65Dichte g cm3 7 88 7 88Zugfestigkeit N mm 1000 1000Faserwinkel 1 Grad 42 47Faserwinkel 2 Grad 51 41Mit diesen Kennwerten und der entsprechenden Dosierung konnen nun die Festigkeitswerte des jeweiligen Stahlfaserbetons mit den Mohr Coulombschen Zusammenhangen errechnet werden Dosierung Bearbeiten Unter Dosierung versteht man die Menge an Stahlfasern die im Beton eingemischt wird Als Einheit wird Kilogramm pro Kubikmeter kg m angegeben nbsp Durch Fasern erweiterte zulassige SpannungsflacheJe nach Dosierung kann der Einfluss der Stahlfasern auf die Eigenschaften des Verbundwerkstoffes gesteuert werden In der Berechnung wird uber den Faserwinkel der Anteil der Zugfestigkeit infolge der vorhandenen Menge an Stahlfasern ermittelt Mit diesem Zuganteil kann entsprechend dem Stoffgesetz von Mohr Coulomb die jeweilige Zug und Druckspannung fur diese Dosierung ermittelt werden Dies ergibt eine neue Darstellung im Spannungskreis und der zulassigen Spannungsflache Mit diesen zulassigen Spannungen kann nun die Bemessung eines Querschnittes durchgefuhrt werden nbsp Bei zunehmender Dosierung wird im ungerissenen Zustand die Tragfahigkeit nur massig erhoht hingegen ist der Einfluss bei teilweise oder ganz gerissenem Querschnitt sehr erheblich d h die Stahlfasern halten hauptsachlich den Biegezug Es zeigt sich dass im Gegensatz zu Beton der Stahlfaserbeton ein Nachrissverhalten hat das sich sehr positiv auswirkt Tragverhalten BearbeitenFur die Bemessung von Bauteilen aus Stahlfaserbeton gibt es 2010 in Deutschland zum Beispiel allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen vom Deutschen Institut fur Bautechnik in Berlin wie uber den Zulassungsgegenstand Fundamentplatten aus Stahlfaserbeton In dieser Zulassung muss sich der Anwender bei einer Bemessung durch 75 Seiten Bemessungsnomogramme durcharbeiten bis er zu einer Losung kommt Das relativ aufwandige Verfahren wird nur von Spezialisten verwendet Daneben existieren die Bemessungsregeln des DBV Merkblatts Eine weitere Losung die fur alle Belastungszustande und Baukonstruktionen anwendbar ist entwickelte Wietek die im Folgenden dargestellt wird Generell wird der Bemessungsquerschnitt in drei unterschiedliche Zustande eingeteilt nbsp Ungerissener Querschnitt nbsp Teilweise gerissener Zustand nbsp Gerissener QuerschnittEntsprechend dem jeweiligen Zustand kann nun die Berechnung durchgefuhrt werden Als Ergebnis der Variation der Risstiefe und der Dosierung ist das Bild bei Kapitel Dosierung zu sehen Nun konnen in der statischen Berechnung die einzelnen Lastfalle durchgerechnet werden Diese sind Biegung Biegung mit Langskraft Druck Knicken Scherung Querkraft Ausbrechen eines AuflagersSomit konnen mit relativ einfachen Berechnungen die Abmessungen der jeweilig erforderlichen Querschnitte ermittelt werden Generell wird angeraten mit moglichst einer Betonqualitat und auch Dosierung von einer Stahlfaser bei einem Bauwerk zu arbeiten Damit vereinfachen sich die statischen Nachweise erheblich denn es sind dann nur noch die Querschnittswerte zu errechnen Berechnungsprogramme 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 Erhaltung und Dauerhaftigkeit BearbeitenDie Erhaltung und auch die Dauerhaftigkeit von Stahlfaserbeton kann direkt mit der des Baustoffes Beton verglichen werden Es sind die Eigenschaften des Betons vorherrschend sodass keine zusatzlichen Massnahmen getroffen werden mussen Der einzige Unterschied ist bei der Korrosion der Stahlfasern die eigens zu betrachten sind Korrosion Bearbeiten Durch Carbonatisierung beziehungsweise Chlorideindringung in Betonoberflachen besteht die Gefahr der Korrosion der Stahlfasern Bei der Korrosion entsteht eine Volumenzunahme von Eisen zu Eisenoxiden oder anderen Korrosionsverbindungen die jedoch vom Beton unterdruckt wird Da die Stahlfasern im Querschnitt meist unter einem Millimeter sind entstehen ortlich relativ geringe Krafte die vom Beton meist aufgenommen werden Somit wird von der Betonfestigkeit eine Korrosion der umliegenden Stahlfasern unterbunden und es kommt zu keiner weiteren Ausbreitung im Bauteil 4 An der Oberflache konnen Korrosionsflecken entstehen die ein bis zwei Millimeter in das Bauteil reichen und mit einer entsprechenden Oberflachenbehandlung unterbunden werden konnen Regelwerke BearbeitenDerzeit sind noch keine Normen in Deutschland und Osterreich fur Stahlfaserbeton vorhanden Da in Deutschland keine bauaufsichtlich eingefuhrte technische Baubestimmung existiert ist die allgemeine Anwendung des Stahlfaserbetons im Hoch und Tiefbau nur mit einer Zustimmung im Einzelfall von der Obersten Bauaufsichtsbehorde des jeweiligen Bundeslandes auf Antrag des Bauherrn oder mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung moglich Mit Stahlfaserbeton befassen sich unter anderem folgende Regularien Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton Richtlinie Stahlfaserbeton 2010 SIA 162 6 SN 562162 6 Februar 1999 Stahlfaserbeton Merkblatt Stahlfaserbeton des DBV Deutscher Betonverein Richtlinie Faserbeton des OVBB Osterreichische Vereinigung fur Beton und Bautechnik Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen des Deutschen Instituts fur Bautechnik in Berlin 5 Siehe auch BearbeitenFaserbeton Verbundwerkstoff FaserverbundwerkstoffLiteratur BearbeitenBernhard Wietek Stahlfaserbeton Grundlagen und Praxisanwendung 2 Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2010 ISBN 978 3 8348 0872 1 Deutscher Beton und Bautechnik Verein DBV Merkblatt Stahlfaserbeton Oktober 2001 Einzelnachweise Bearbeiten Verband deutscher Stahlfaserhersteller Bernhard Wietek Stahlfaserbeton 2 Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2010 ISBN 978 3 8348 0872 1 Erol Erdem Probabilistisch basierte Auslegung stahlfasermodifizierter Betonbauteile auf experimenteller Grundlage Hrsg Lehrstuhl fur Massivbau der Ruhr Universitat Bochum Bochum 2002 Markus Schadde Bewehrungskorrosion im Stahlfaserbeton Oktober 2007 Arcelor Seminar Verzeichnis der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Zulassungsbereich Stahlfaserbeton PDF Deutsches Institut fur Bautechnik 29 Marz 2010 Normdaten Sachbegriff GND 4210215 7 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Stahlfaserbeton amp oldid 226555000