
Bestimmung und Bewertung des elektrischen Widerstands von Beton mit geophysikalischen Verfahren
Teil 2: Dauerhaftigkeitsbemessung- Herausgeber:innen:
- Reihe:
- DAfStb-Heft
- Verlag:
- 2015
Zusammenfassung
Diese Arbeit betrachtet die Widerstandsverteilung im Beton mithilfe der aus der Geophysik bekannten elektrischen Widerstandstomographie. Zur Untersuchung der Anwendbarkeit des Verfahrens wurden für Stahlbetonbauteile geeignete Sonden entwickelt und Messungen an parametrisch variierten Prüfkörpern durchgeführt. Im Fokus der Untersuchungen standen hierbei u. a. der Einfluss der Bewehrung und oberflächennaher leitfähiger Schichten. Zudem wird der Einfluss maßgeblicher Eigenschaften auf das Impedanzspektrum mittels Spektral Induzierter Polarisationsmessungen untersucht und unterschiedlichen Frequenzbereichen zugeordnet. Zur Korrelation spezifischer Betonwiderstände mit Sättigungsgraden und Porenstrukturparametern wurde die Anwendbarkeit von Archies Gleichungen untersucht.
Schlagworte
Publikation durchsuchen
Bibliographische Angaben
- Auflage
- 1/2015
- Copyrightjahr
- 2015
- ISBN-Print
- 978-3-410-65272-4
- ISBN-Online
- 978-3-410-65273-1
- Verlag
- DIN Media, Berlin
- Reihe
- DAfStb-Heft
- Sprache
- Deutsch
- Seiten
- 211
- Produkttyp
- Sammelband
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort Kein Zugriff
- Kurzfassung Kein Zugriff
- Abstract Kein Zugriff
- Résumé Kein Zugriff
- Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff
- Häufig verwendete Symbole Kein Zugriff
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung der vorliegenden Arbeit Kein Zugriff
- 1.2 Aufbau der vorliegenden Arbeit Kein Zugriff
- 2.1.1 Der spezifische elektrische Widerstand Kein Zugriff
- 2.1.2 Einfluss des Sättigungsgrads auf den spezifischen Widerstand Kein Zugriff
- 2.1.3 Modell zur Korrelation des spezifischen elektrischen Widerstands mit dem Sättigungsgrad von Beton Kein Zugriff
- 2.1.4.1 Erste Archie-Gleichung Kein Zugriff
- 2.1.4.2 Zweite Archie-Gleichung Kein Zugriff
- 2.1.4.3 Modifikation Kein Zugriff
- 2.1.4.4 Grenzflächenleitfähigkeit Kein Zugriff
- 2.1.4.5 Einfluss der Modellparameter auf die Regressionskurven Kein Zugriff
- 2.2.1 Porenraumstruktur von Beton Kein Zugriff
- 2.2.2 Zusammensetzung von Betonporenlösungen Kein Zugriff
- 2.2.3 Bisherige Anwendungen von Archies Gleichungen an Beton Kein Zugriff
- 2.3.1 Komplexer spezifischer Widerstand Kein Zugriff
- 2.3.2 Komplexe Permittivität Kein Zugriff
- 2.3.3 Polarisationsmechanismen an der Kontaktfläche zwischen Metall und Elektrolyt Kein Zugriff
- 2.3.4.1 Allgemeines Kein Zugriff
- 2.3.4.2 Messverfahren Kein Zugriff
- 2.4.1 Allgemeines Kein Zugriff
- 2.4.2 Verfahren mit zwei Elektroden Kein Zugriff
- 2.4.3.1 Elektrodenkonfigurationen Kein Zugriff
- 2.4.3.2 Geometriefaktor der Wenner-Konfiguration Kein Zugriff
- 2.4.3.3 Verwendung der Wenner-Konfiguration im Bauwesen Kein Zugriff
- 2.4.4.1 Einführung Kein Zugriff
- 2.4.4.2 Messmethode Kein Zugriff
- 2.4.4.3 Sensitivitäten Kein Zugriff
- 2.4.4.4 Erkundbare Tiefe bei eindimensionaler Sondierung Kein Zugriff
- 2.4.4.5 Pseudosektionen Kein Zugriff
- 2.4.4.6 Bestimmung der Widerstandsverteilung mittels Inversion Kein Zugriff
- 3.1.1 Prüfkörper Kein Zugriff
- 3.1.2 Versuchsdurchführung Kein Zugriff
- 3.1.3 Voruntersuchungen zur Anwendbarkeit von Archies Gleichungen an Betonen Kein Zugriff
- 3.1.4 Ergebnisse der Regressionsanalyse an ausgewählten Betonen Kein Zugriff
- 3.1.5 Ergebnisse der Regressionsanalyse an ausgewählten Sandsteinen Kein Zugriff
- 3.1.6 Untersuchung zur Gültigkeit der modifizierten zweiten Gleichung von Archie an ausgewählten Betonen Kein Zugriff
- 3.1.7.1 Zum Einfluss der Porenstruktur auf die Modellparameter für ausgewählte Betone Kein Zugriff
- 3.1.7.2 Überprüfung der Vorgehensweise anhand ausgewählter Sandsteine Kein Zugriff
- 3.1.7.3 Zur Gültigkeit von Archies erster Gleichung für ausgewählte Betone Kein Zugriff
- 3.1.7.4 Fazit Kein Zugriff
- 3.2.1 Prüfkörper Kein Zugriff
- 3.2.2 Versuchsdurchführung Kein Zugriff
- 3.2.3 Darstellung der Ergebnisse Kein Zugriff
- 3.2.4.1 Einfluss ausgewählter Parameter auf die Impedanzspektren der untersuchten Betone Kein Zugriff
- 3.2.4.2 Fazit Kein Zugriff
- 3.3.1 Einleitung Kein Zugriff
- 3.3.2 Modellbeschreibung Kein Zugriff
- 3.3.3 Einfluss der Elektrodenabstände Kein Zugriff
- 3.3.4 Einfluss der Elemente im Randbereich Kein Zugriff
- 3.3.5 Einflüsse von zusätzlichen Geometrieinformationen Kein Zugriff
- 3.3.6 Einflüsse von Inversionsparametern Kein Zugriff
- 3.3.7 Einfluss der Diskretisierung Kein Zugriff
- 3.3.8 Einfluss der Elektrodenkonfiguration Kein Zugriff
- 3.3.9 Rekonstruktion bei vorhandener Bewehrung und oberflächennaher leitfähiger Schicht Kein Zugriff
- 3.3.10 Fazit Kein Zugriff
- 3.4.1 Prüfkörper Kein Zugriff
- 3.4.2 Messaufbau Kein Zugriff
- 3.4.3 Einfluss des Verhältnisses zwischen Elektrodendurchmesser und -abstand auf die Messergebnisse Kein Zugriff
- 3.4.4 Einfluss der Elektrodenkonfiguration auf die Abbildungseigenschaften Kein Zugriff
- 3.4.5 Einfluss der Elektrodenabstände auf die Abbildungseigenschaften Kein Zugriff
- 3.4.6 Einfluss der Probekörpergeometrie bei großen Auslagen Kein Zugriff
- 3.4.7 Einfluss der Bewehrungslage und des -durchmessers Kein Zugriff
- 3.4.8.1 Zum Abbildungsvermögen von Stahlbeton Kein Zugriff
- 3.4.8.2 Effekt oberflächennaher Widerstandsgradienten Kein Zugriff
- 3.4.8.3 Fazit Kein Zugriff
- 4 Schlussfolgerungen Kein Zugriff Seiten 163 - 163
- 5 Ausblick Kein Zugriff Seiten 164 - 164
- 6 Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 165 - 172
- 7.1 Tabellen Kein Zugriff
- 7.2.1 Korrosion von Stahl in Beton Kein Zugriff
- 7.2.2 Korrosionsgeschwindigkeit von Stahl in Beton Kein Zugriff
- 7.2.3 Chloriddiffusionskoeffizient Kein Zugriff
- 7.2.4 Frostgefährdung Kein Zugriff
- 7.3.1 Einfluss der Geometrie des Messobjektes Kein Zugriff
- 7.3.2 Einfluss oberflächennaher leitfähiger Schichten Kein Zugriff
- 7.3.3 Einfluss elektrisch leitender Bewehrung Kein Zugriff
- Verzeichnis der in der Schriftenreihe des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton – DAfStb – seit 1945 erschienenen Hefte Kein Zugriff Seiten 192 - 206





