Cover der Ausgabe: Bauingenieur Jahrgang 95 (2020), Heft 05
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Jahrgang 95 (2020), Heft 05

Bauingenieur
Autor:innen:
Zeitschrift:
Bauingenieur
Verlag:
 2020

Über die Zeitschrift

Das vielfältige Themenspektrum der Fachzeitschrift Bauingenieur reicht von Theorie und Praxis des konstruktiven Ingenieurbaus, über Mechanik und Geotechnik bis hin zu Baubetrieb und Baumanagement. Darüber hinaus berichtet die Zeitschrift über interessante Bauausführungen und außergewöhnliche Bausanierungen im In- und Ausland. Sie bilden den Ausgangspunkt der praxisbezogenen Ausrichtung der Fachzeitschrift Bauingenieur. Die Zeitschrift liefert Entscheidungsträgern und Meinungsbildnern Fachinformationen zu ihren Bauprojekten. Um höchste inhaltliche Ansprüche zu erfüllen, sind alle Hauptaufsätze „peer-reviewed“. Sie sind verfasst von renommierten Experten, die auf ihrem jeweiligen Fachgebiet führend sind. Zukunftsorientierte Entwicklungen runden das Themenspektrum der Zeitschrift ab.

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Bibliographische Angaben

ISSN-Print
0005-6650
ISSN-Online
0005-6650
Verlag
VDI fachmedien, Düsseldorf
Sprache
Deutsch
Produkttyp
Ausgabe

Artikel

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Seite 1 - 5
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Seite A 6 - A 7
Für einen Schwimmbadneubau in Oberkochen testete das Architekturbüro Schick eine BIM-Daten-Schnittstelle, um aus den Bauteil-Informationen von CAD-Bauteilen eine AVA-Kostenkalkulation zu erstellen.
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Seite A 8 - A 9
Das historische Olympiastadion von Helsinki wird grundlegend modernisiert. Es soll ein Dach erhalten und dabei sein Erscheinungsbild behalten. Damit dies trotz Denkmalschutz, architektonischer Gegebenheiten, erheblicher Windlasten und hoher...
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Seite A 10 - A 10
Das Palais im Park in Bad Eilsen wird für Theatervorstellungen, Tagungen, Bälle und Feste genutzt. Damit es wieder in seinem alten Glanz strahlen kann waren Sanierungsmaßnahmen notwendig.
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Seite A 11 - A 11
Eine international agierende Hotelkette baute die ehemalige Oberfinanzdirektion in Hamburg zum First-Class-Hotel um. In diesem Zusammenhang waren die Bauherren verpflichtet, das riesige Gebäude in einzelne Brandschutzabschnitte zu unterteilen.
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Seite A 12 - A 12
Mit einer besonderen Fassade hebt sich die Raiffeisenbank in Oberriet von ihrer Umgebung ab. Wie ein Netz umhüllen 59 Fertigteile aus Glasfaserbeton den Bau. Diese haben mehr als nur einen optischen Nutzen.
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Seite A 13 - A 13
Europas höchstes Gebäude thront im Norden von St. Petersburg, direkt an der Newabucht. Während aus der Ferne der Lakhta-Tower zu sehen ist, betten unmittelbar am Fuße zwei gläserne Multifunktions-Bauten und eine lang gezogene, geschwungene...
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Seite A 14 - A 14
Beim Neubau des Parkhotels Heilbronn wurden die gedämmten Fassadenelemente mit einer effizienten Lösung angebracht. Die Gesimse aus weißen Betonfertigteilen sind mit tragenden Wärmedämmelementen für auskragende Bauteile befestigt und thermisch...
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Seite 149 - 156
Zusammenfassung Ein wichtiges Ziel der Vibrationsverdichtung von rolligen Böden ist die Verminderung von Setzungen. Der Verdichtungseffekt kann durch die Drucksonde (CPT) und das Flachdilatometer (DMT) gemessen werden. Diese beiden Verfahren zeigen...
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Seite 157 - 165
Zusammenfassung Das dynamische Bewegungsverhalten eines Tiefenrüttlers wurde in großmaßstäblichen experimentellen Untersuchungen messtechnisch beobachtet und dokumentiert. Das Versuchskonzept, das angewendete Messsystem und die identifizierte...
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Seite 166 - 173
Zusammenfassung In diesem Beitrag wird das Potenzial von CFK-Verstärkungen zur Steigerung der Restlebensdauer ermüdungsgeschädigter Stahlbauteile untersucht. Hierzu werden Versuche an ermüdungsrissgeschädigten Stahlblechen und Großbauteilen...
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Seite 174 - 179
ABSTRACT The Floraliahall in Ghent was built during 1912 and 1913 as part of a series of large infrastructure works for the world exposition of 1913. The main structure of the hall consists of 18 portal frames having three spans of 10.16 m, 40.18 m...
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Literaturverzeichnis (38 Einträge)

  1. [3] Kasper, Y.; Albiez, M.; Ummenhofer, T. et al.: Einsatz geklebter CFK-Lamellen zur Verstärkung ermüdungsgeschädigter Stahlkonstruktionen. In: Schweissen und Schneiden: Fachzeitschrift für Schweißen und verwandte Verfahren (2019), Heft 11, S. 738-745. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-36
  2. [7] Nagy, P.: Rütteldruckverdichtung – Dynamische Verdichtungskontrolle auf Basis der Rüttlerbewegung. Technischen Universität Wien, Dissertation, 2018. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  3. [8] Benz, T.: Small-strain stiffness of soils and its numerical consequences. Universität Stuttgart, Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften, Dissertation, 2007. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  4. [9] Hardin, B. O.; Drnevich, V. P.: Shear modulus and damping in soils: measurement and parameter effects. In: ASCE Soil Mechanics and Foundation Division Journal, Vol. 98 (1972), Iss. 6, pp. 603-624. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  5. [10] Vogelsang, J.: Untersuchungen zu den Mechanismen der Pfahlrammung. Veröffentlichungen des Institutes für Bodenmechanik und Felsmechanik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Dissertation, 2017. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  6. [11] White, D. J.; Bolton, M. D.: Displacement and strain paths during plane-strain model pile installation in sand. In: Géotechnique, Vol. 54 (2004), Iss. 6, pp. 375-397. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  7. [12] Massarsch, K. R.: Das Setzungsverhalten von vibrationsverdichteten, rolligen Böden. In: Geotechnik 42 (2019), Heft 3, S. 134-150. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  8. [13] Nagy, P.; Adam, D.: Arbeitsintegrierte Verdichtungskontrolle während der Rütteldruckverdichtung. In: Geotechnik 42 (2019), Heft 3, S. 124-133. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  9. [1] Kasper, Y.; Albiez, M.; Ciupack, Y. et al.: Verstärkung von ermüdungsbeanspruchten Stahlbauteilen mit Hilfe aufgeklebter CFK-Lamellen – Teil 1: Grundlagen und Materialcharakterisierung. In: Bauingenieur 95 (2020), Heft 3, S.79-84. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-36
  10. [2] Täljsten, B.; Skodborg Hansen, C.; Wittrup Schmidt, J.: Strengthening of old metallic structures in fatigue with prestressed and non pre- stressed CFRP laminates. In: Construction and Building Materials, Vol. 23 (2009), Iss. 4, pp. 1665-1677. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-36
  11. [6] Pistrol, J.; Adam, D.: Dynamische Verdichtung und walzenintegrierte Verdichtungskontrolle mit Oszillationswalzen. In: Bauingenieur 91 (2016), Heft 9, S. 337-349. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  12. [1] de Herdt, R.: Viane, R.; Debersaques, L.: Flowers in History : the Ghent Floralia (1808-2008). Lannoo, Tielt, Belgium, 2008. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-44
  13. [2] van Bogaert, Ph.: Condition and future use of early age steel bridges in a historic city. In: Proceedings of 3rd International Conference on Protection of Historical Construction, 12-15 July, 2017, Lisbon, Portugal, pp. 208-219. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-44
  14. [3] EN 1990 Eurocode Basis of structural design, Annex D: Design assisted by testing. CEN Brussels 2002/2005. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-44
  15. [4] Improved assessment methods for static and fatigue resistance for old steel Railway Bridges. Background Document D 4.6, 6th framework Programme Sustainable Bridges, 2007. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-44
  16. [5] Larson, T.: Material and Fatigue properties of old metal bridges. Luleå, Sweden, University of Technology, Licenciate thesis, 2006. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-44
  17. [6] Huguenin, Ph.: Aide-mémoire de l’ingénieur. In: Librairie polytech- nique Baudry et Cie, Paris, France, 1887, pp. 1086-1087 (in French). Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-44
  18. [7] Zillich, K.: La Statique appliquée à la résistance des matériaux et aux constructions civiles. In: Librairie polytechnique Ch. Béranger, Paris et Liège, France, 1906, pp. 344-345 (in French). Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-44
  19. [8] EN 1993–1–8 Eurocode 3 : Design of steel structures – Part 1–8 Design of joints (+ AC 2005 + AC 2009) 2005 CEN Brussels. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-44
  20. [11] Massarsch, K. R.; Fellenius, B.H.: Liquefaction assessment by full-scale vibratory testing. In: Proceedings of the 70th Annual Canadian Geotechnical Conference, Ottawa, 2017, Paper 147. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  21. [2] Massarsch, K. R.: Grundlagen der Rüttelverdichtung. In: 31. Christian Veder Kolloquium: Baugrundverbesserung. 31. März-1. April, 2016, Tagungsbericht, S. 109-125. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  22. [3] DIN EN 14731:2005–12. Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Baugrundverbesserung durch Tiefenrüttelverfahren; Deutsche Fassung EN 14731:2005. Ausgabe: Dezember 2005. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  23. [4] Nagy, P.: Rüttelverdichtung – Dynamische Verdichtungskontrolle auf Basis der Rüttlerbewegung. TU Wien, Institut für Geotechnik, Dissertation, 2018. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  24. [5] Massarsch, K. R.; Fellenius, B. H.: Evaluation of resonance compaction of sand fills based on cone penetration tests. In: Ground Improvement. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Vol. 170 (2017), Iss. 3, pp. 149-158. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  25. [6] Karl Josef Witt (Hrsg.): Grundbau-Taschenbuch. Teil 1: Geotechnische Grundlagen. Baugrundverbesserung. Ernst & Sohn Verlag, 1. Auflage, Berlin, 2008. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  26. [7] Kurek, N.; Balachowski, L.: CPTU/DMT Control of Heavy Tamping Compaction of Sands. In: Conference: DMT‘15 3rd International Conference on the Flat Dilatometer. Rome, Italy, June 2015. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  27. [8] Balachowski, L.; Kurek, N.: Vibroflotation Control of Sandy Soils using DMT and CPTU. In: DMT‘15 3rd International Conference on the Flat Dilatometer. Rome, Italy, June 2015. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  28. [9] Jendeby, L.: Djuppackning med vibro-sond av typ vibro-wing. In: Nordiske Geoteknikermöde, NGM-92, 11, Vol. 1 (1992), pp. 19-24. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  29. [10] Massarsch, K. R.; Broms, B. B.: Soil Compaction by VibroWing Method. In: 8th European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Helsinki, Vol. 1 (1983), pp. 275-278. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  30. [1] Karl Josef Witt (Hrsg.): Grundbau-Taschenbuch. Teil 2: Geotechnische Verfahren. Abschnitt 2.2 Baugrundverbesserung. 1. Nachdruck. Ernst & Sohn Verlag, Berlin, 2011. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  31. [12] Brown, D. F.: Evaluation of the Tri Star Compaction Probe. University of British Columbia, Doctoral Thesis, 1989. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  32. [13] Van Impe, V. F.; De Cock, F.; Massarsch, K. R.; et al.: Recent experiences and developments of the resonant vibrocompaction technique. In: International conference on soil mechanics and foundation engineering, New Delhi, 13, Vol. 3 (1994), pp. 1151-1156. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  33. [14] Massarsch, K. R. et al.: Neue Erfahrungen bei der Vibrationsverdichtung. In: 12. Österreichische Geotechniktagung, Theorie & Praxis des Spezialtiefbaus Tagungsbeiträge, 31.01-1.02. 2019, S. 261-271. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-19
  34. [1] Nagy, P.; Adam, D.: Bewegungsverhalten von Tiefenrüttlern als Grundlage für die arbeitsintegrierte Verdichtungskontrolle bei der Rütteldruckverdichtung – Teil 1. In: Bauingenieur 94 (2019), Heft 6, S. 237-245. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  35. [2] Studer, J. A.; Laune, J.; Koller, M. G.: Bodendynamik. Grundlagen, Kennziffern, Probleme und Lösungsansätze. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2007. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  36. [3] Fellin, W.: Rütteldruckverdichtung als Plastodynamisches Problem. Universität Innsbruck. Dissertation. A. A. Balkema, Rotterdam, 2000. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  37. [4] Fellin, W.; Hochenwarter, G.; Geiß, A.: Großversuche zur Entwicklung eines Qualitätssicherungssystems für die Rütteldruckverdichtung. In: Bauingenieur 78 (2003), Heft 9, S. 433-439. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27
  38. [5] Adam, D.: Flächendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) mit Vibrationswalzen. TU Wien, Institut für Grundbau und Bodenmechanik, Dissertation, 1996. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2020-05-27

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