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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 Textilbeton ist ein kunstlicher Verbundwerkstoff der ahnlich dem Stahlbeton aus den zwei Komponenten Beton und Bewehrung besteht Er eignet sich sowohl zur Herstellung neuer als auch fur die Verstarkung bestehender Bauteile Als Beton kommen feinkornige Betone mit einem Grosstkorn von lt 2 mm sowie Normalbetone mit einem Grosstkorn von lt 8 mm zur Anwendung 1 Wie im Stahlbetonbau auch wird die vergleichsweise geringe Zugfestigkeit des Betons durch zugfeste Bewehrung kompensiert Bei Textilbeton werden technische Textilien in der Regel Gelege benutzt Als Fasermaterial bewahrt haben sich alkaliresistentes Glas Glasfasern und Carbon Textilbeton wurde seit Mitte der 1990er Jahre vornehmlich an den Universitaten in Dresden und Aachen entwickelt und im Rahmen zweier Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG in seinen Grundlagen erforscht 2 Der Begriff Textilbeton umfasst mattenartige Bewehrungen aus alkaliresistentem Glas und Carbon oder auch Basalt jedoch keine stabformigen Bewehrungen aus diesen Materialien Im Gegensatz dazu umfasst der Begriff Carbonbeton mattenartige und stabformige Bewehrungen aus Carbon jedoch nicht alkaliresistentes Glas und Carbon Somit ist der Textilbeton weder ein Uberbegriff noch eine Untergruppe des Carbonbetons Beide Bereiche haben vielmehr eine Schnittmenge bei den mattenartigen Bewehrungen aus Carbon 3 Textilbeton3D Bewehrung in Beton Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Bestandteile und Zusammensetzung 3 Anwendungen 4 Recycling 5 Preis Leistungs Verhaltnis 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten nbsp Weltweit erste Brucke aus Textilbeton im Gelande der Landesgartenschau Oschatz 2006 Sachsen Seit mehreren Jahrzehnten wird nach Alternativen zur korrosionsanfalligen Stahlbewehrung gesucht Vor allem seit 1999 wurde die Entwicklung dieses neuartigen Werkstoffes in zwei von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG geforderten Sonderforschungsbereichen SFB 528 4 Schwerpunkt Verstarkung Sprecher Manfred Curbach in Dresden und SFB 532 5 Schwerpunkt neue Bauteile Sprecher Prof Josef Hegger in Aachen vorangetrieben Im Dresdner Sonderforschungsbereich lag der Fokus vor allem auf Moglichkeiten der Instandsetzung und Verstarkung von Massivbauwerken mit Textilbeton An der RWTH Aachen stand der Einsatz von Textilbeton fur neue Bauteile im Vordergrund der Forschung Mit Hilfe von Zulassungen im Einzelfall wurden schon wahrend der Laufzeit der Sonderforschungsbereiche erste Praxisprojekte verwirklicht Die Umsetzung in die Praxis entlang der gesamten Prozesskette vom Werkstoff bis zum fertigen Bauteil 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 April 2019 6 Inzwischen gibt es zahlreiche zugelassene Textilbetonprodukte Praxisprojekte und Interessenverbande wie den TUDALIT e V 7 den Texton e V 8 oder auch die Abteilung CC BAU des CC e V 9 Bestandteile und Zusammensetzung BearbeitenTextilbewehrter Beton besteht aus zwei Komponenten dem Bewehrungstextil zur Aufnahme der Zugkrafte und einem Beton fur die Abtragung von Druckspannungen die Herstellung des Verbundes und den mechanischen Schutz des Textils Textilien aus Hochleistungsendlosfasern wie zum Beispiel aus alkaliresistentem Glas oder Kohlenstofffasern haben den grossen Vorteil nicht zu rosten Ein textiles Gelege besteht aus Garnen die wiederum aus vielen Endlosfasern Filamenten zusammengesetzt und auf Textilmaschinen zu gitterartigen Strukturen verarbeitet werden Variieren konnen sowohl der Faserwerkstoff als auch Herstellungsart und Geometrie der Textilien Somit konnen Textilien massgeschneidert fur verschiedenste Anwendungen bereitgestellt werden Der Beton hat in der Regel ein Grosstkorn von maximal 8 mm Durchmesser 10 Gerade bei Bauteilverstarkungen ist man bestrebt Textilbeton in dunnen Schichten aufzutragen was nur bei Verwendung einer feinen Kornung Grosstkorn von maximal 2 mm Durchmesser funktioniert Sind grossere Bauteildicken von uber 3 cm erlaubt haben sich Betone mit grosserem Grosstkorn bis 8 mm bewahrt 11 Anwendungen Bearbeiten nbsp Von 2007 bis 2023 existierende Brucke aus Textilbeton uber die Rottach in Kempten Allgau Textilbeton zeichnet sich in erster Linie durch seine Leichtigkeit bei gleichzeitig hoher Tragfahigkeit aus Ausserdem ist er pradestiniert fur die Herstellung von frei geformten Schichten und Bauteilen da das Gelege flexibel ist und der anfangs plastische Beton nach der Erstarrung jede Form konservieren kann Die Verstarkung von Betonbauteilen mit Textilbeton erlaubt enorme Tragfahigkeitssteigerungen und ist eine ernsthafte Alternative zu herkommlichen Methoden wie Spritzbeton oder faserverstarkten Kunststoffen Ausser der Traglasterhohung sind auch eine Begrenzung der Verformungen und eine Verringerung von Rissbreiten sehr positiv Ausgefuhrte Projekte sind z B die Ertuchtigung eines Horsaaldaches an der FH Schweinfurt eines denkmalgeschutzten Tonnendaches und einer denkmalgeschutzten Kuppel in Zwickau von Decken in einem Geschaftshaus oder eines Zuckersilos Diese Massnahmen waren ohne Textilbeton nicht realisierbar gewesen Auch fur neue Bauteile ist Textilbeton gut geeignet Etabliert hat sich der Baustoff bereits bei leichten Fassadenplatten Ein weiteres Anwendungsgebiet sind leichte Brucken Die weltweit erste Brucke aus Textilbeton entstand 2005 fur die Landesgartenschau in Oschatz Sie wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet darunter dem Special Encouragement Award der fib federation internationale du beton Im Herbst 2007 wurde eine zweite rund 17 Meter lange Fuss und Radwegbrucke in Kempten Allgau der Offentlichkeit ubergeben welche im Gegensatz zu der Brucke in Oschatz neben der Fussgangerlast auch ein Raumfahrzeug tragen konnte Im April 2023 musste diese jedoch wegen irreversibler Mangel durch einen Neubau in herkommlicher Bauweise ersetzt werden 12 Die weltweit langste Brucke aus Textilbeton uberquert die Bundesstrasse 463 im Albstadter Stadtteil Lautlingen 13 Diese im November 2010 fertiggestellte Brucke hat eine Lange von 97 Meter bei Einzelstutzweiten von bis zu 17 Meter Recycling BearbeitenEin wichtiger Baustein einer erfolgreichen Markteinfuhrung ist die vollstandige Recyclingfahigkeit Aktuelle Forschungs und Entwicklungsergebnisse zeigen dass nach dem Ende der Nutzungszeit die textile Bewehrung und der 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 Ansatze zur Verwertung von Recyclingfasern z B zu Kurzfasern Vliesen oder Langfasern werden zum Teil bereits im industriellen Massstab umgesetzt Auch wenn die textile Bewehrung und der 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 Fur die fruhzeitige und umfangreiche Betrachtung dieser Prozesse und der gesamten Nachhaltigkeit wurden die Entwicklungen um den Carbonbeton bereits mit zahlreichen Auszeichnungen gewurdigt 14 15 Preis Leistungs Verhaltnis BearbeitenEin Kilogramm Stahl kostet etwa 1 Euro ein Kilogramm Carbon etwa 16 Euro Allerdings ist die Tragfahigkeit von Carbon sechsmal hoher als die von Stahl Zudem betragt die Dichte von Carbon nur ein Viertel von Stahl Fur einen etwa 16 fachen Preis bekommt man also die 24 fache Leistungsfahigkeit Dichte x Tragfahigkeit Daher ware rein rechnerisch Carbon schon heute preiswerter als Stahl Da die Produktion von Stahlbeton im Vergleich zu der von Carbonbeton inzwischen stark optimiert und automatisiert ist sind Stahlbetonteile immer noch preiswerter als die oft noch manuelle Herstellung von Carbonbeton Allerdings macht sich der deutlich reduzierte Materialeinsatz wiederum positiv fur Carbonbeton bemerkbar Fassadenplatten oder Verstarkungsschichten mit Carbonbeton beispielsweise sind nur noch etwa 2 cm dick statt wie bei Stahlbeton etwa 8 cm Dies bedeutet dass 75 weniger Material hergestellt transportiert eingebaut sowie verankert werden muss Somit ist bei einigen Praxisprojekten schon heute Texilbeton wirtschaftlicher als Stahlbeton und kommt zur Anwendung Siehe auch BearbeitenFaserbeton CarbonbetonLiteratur BearbeitenM Dupke Textilbewehrter Beton als Korrosionsschutz 1 Auflage Diplomica Verlag 2010 ISBN 978 3 8366 9405 6 M Curbach u a Sachstandsbericht zum Einsatz von Textilien im Massivbau In Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton Heft 488 Beuth Berlin 1998 M Curbach F Jesse Verstarken mit Textilbeton In Betonkalender 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 M Curbach S Scheerer Concrete light Possibilities and Visions In V Sruma Hrsg Proceedings of the fib Symposium Prague 2011 Concrete Engineering for Excellence and Efficiency 8 10 Juni 2011 Keynote Plenary Lectures DVD ROM ISBN 978 80 87158 29 6 S 29 44 M Curbach S Scheerer Wie die Baustoffe von heute das Bauen von morgen beeinflussen In KIT Hrsg Baustoffe und Betonbau Lehren Forschen Prufen Anwenden Festschrift zum 60 Geburtstag von Prof Dr Ing Harald S Muller zusammengestellt von M Haist und N Herrmann Karlsruher Institut fur Technologie Karlsruhe 2010 ISBN 978 3 86644 795 0 S 25 36 M Curbach B Hauptenbuchner R Ortlepp S Weiland Textilbewehrter Beton zur Verstarkung eines Hyparschalentragwerks in Schweinfurt In Beton und Stahlbetonbau 102 6 2007 S 353 361 doi 10 1002 best 200700551 F Schladitz E Lorenz F Jesse M Curbach Verstarkung einer denkmalgeschutzten Tonnenschale mit Textilbeton In Beton und Stahlbetonbau 104 7 2009 S 432 437 D Ehlig F Schladitz M Frenzel M Curbach Textilbeton Ausgefuhrte Projekte im Uberblick In Beton und Stahlbetonbau 107 11 2012 S 777 785 M Horstmann J Hegger Sandwichfassaden aus Textilbeton experimentelle Untersuchungen In Bautechnik 88 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 M Curbach W Graf D Jesse J U Sickert S Weiland Segmentbrucke aus textilbewehrtem Beton In Beton und Stahlbetonbau 102 6 2007 S 342 352 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Textilbeton Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien TU Dresden Aktiengesellschaft TUDAG TU Dresden Sonderforschungsbereich 528 RWTH Aachen Sonderforschungsbereich 528 532Einzelnachweise Bearbeiten M Lieboldt Feinbetonmatrix fur Textilbeton Anforderungen baupraktische Adaption Eigenschaften In Beton und Stahlbetonbau Spezial 110 Heft S1 2015 S 22 28 Sonderforschungsbereich 528 Abgerufen am 12 April 2019 F Schladitz M Curbach Carbon Concrete Composite In K Holschemacher Hrsg 12 Tagung Betonbauteile Neue Herausforderungen im Betonbau Beuth Verlag 2017 S 121 138 Sonderforschungsbereich 528 Abgerufen am 12 April 2019 DFG GEPRIS SFB 528 Textile Bewehrungen zur bautechnischen Verstarkung und Instandsetzung Abgerufen am 12 April 2019 Ubersicht der C Partner Carbon Concrete Composite e V Abgerufen am 12 April 2019 deutsch TUDALIT In TUDALIT e V Abgerufen am 12 April 2019 deutsch Textilbeton Netzwerk texton Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 11 November 2018 abgerufen am 12 April 2019 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www textil beton de CC Bau Carbon Composites e V Das Netzwerk Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 12 April 2019 abgerufen am 12 April 2019 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www carbon composites eu M Lieboldt Feinbetonmatrix fur Textilbeton Anforderungen baupraktische Adaption Eigenschaften In Beton und Stahlbetonbau Spezial 110 Heft S1 2015 S 22 28 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 allgaeuer zeitung de allgaeu kempten marode bruecke ueber die rottach wird in kempten ersetzt schwarzwaelder bote de inhalt fussgaengerbruecke in lautlingen sperrung ueber die sommerferien Jan Kortmann Florian Kopf C V1 5 Abbruch Ruckbau und Recycling von C Bauteilen Hrsg C Carbon Concrete Composite e V und TUDALIT e V Tagungsband zu den 10 Carbon und Textilbetontagen 2018 S 84 85 Jan Kortmann Florian Kopf Lars Hillemann Peter Jehle Recycling von Carbonbeton Aufbereitung im grosstechnischen Massstab gelungen In Bauingenieur Jahresausgabe 2018 2019 des VDI Fachbereichs Bautechnik ISSN 0005 6650 S 38 44 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Textilbeton amp oldid 232706262