Cover der Ausgabe: Bauingenieur Jahrgang 90 (2015), Heft 06
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Jahrgang 90 (2015), Heft 06

Bauingenieur
Autor:innen:
Zeitschrift:
Bauingenieur
Verlag:
 2015

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

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0005-6650
ISSN-Online
0005-6650
Verlag
VDI fachmedien, Düsseldorf
Sprache
Deutsch
Produkttyp
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Seite 1 - 3
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Seite A 4 - A 4
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Seite 241 - 247
Zur Instandsetzung der Fassade des circa 40 Jahre alten Arabella Hochhauses in München wurde textilbewehrter Beton (engl. Textile Reinforced Concrete – TRC) eingesetzt. Eine dünne Einlage von nicht korrosionsanfälliger Carbonbewehrung...
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Seite 248 - 251
Der Trend in der heutigen Bauwirtschaft zeigt einen wachsenden Bedarf an hochleistungsfähigen Materialien mit hohen Zug- und Druckfestigkeiten. Ein innovatives Baumaterial, das die Wünsche der Architekten und Tragwerksplaner befriedigt, ist der...
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Seite 252 - 264
Die numerische Simulation des Tragverhaltens von Beton- und Stahlbetonkonstruktionen mit nicht-linearen Finite-Elemente-Modellen gewinnt in der konstruktiven Ingenieurpraxis zunehmend an Bedeutung. In kommerziellen Finite-Elemente-Programmen stehen...
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Seite 265 - 271
Für den flächigen Baustoff Glas stellt das Faltwerk einen idealen Tragwerkstyp dar. Die hierfür notwendige kontinuierliche linienförmige Verbindung zweier Elemente ist von zentraler Bedeutung. An der TU Wien wurde hierzu ein experimentelles...
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Seite 272 - 277
Der vorliegende Beitrag beschreibt – als zweiter von zwei Teilen – Ergebnisse des durchgeführten Forschungsprojekts über Reparaturschweißungen. Dabei handelt es sich um eine Sanierung, die durch Ausfräsen der fehlerhaften Naht und...
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Seite 278 - 278
Die Stadt Breslau hat ein neues Wahrzeichen: das Ozeanarium-Afrikanarium im Zoologischen Garten (Bild 1). Dieser im Oktober 2014 fertig gestellte Baukomplex bildet mit dem Ozeanarium die Verbindung von Exponaten der afrikanischen Wassertier-Welten...
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Literaturverzeichnis (117 Einträge)

  1. [1] Hegger, J.; Will, N.; Curbach, M. et al.: Tragverhalten von Textilbewehrtem Beton. In: Beton- und Stahlbetonbau 99 (2004), Heft 6, S. 452–455. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  2. [2] Curbach, M.; Jesse, F.: Eigenschaften und Anwendung von Textilbeton. In: Beton- und Stahlbetonbau 104 (2009), Heft 1, S. 9–16. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  3. [3] Brameshuber, W.: Textile Reinforced Concrete: State of the Art Report (36) of RILEM Technical Committee 201. Textile Reinforced Concrete, RILEM Publications, SARL, 2006. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  4. [4] Ehlig, D., Schladitz, F., Frenzel, M. et al.: Textilbeton – Ausgeführte Projekte im Überblick. In: Beton- und Stahlbetonbau 107 (2012), Heft 11, S. 777–785. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  5. [5] Curbach, M.; Hauptenbuchner, B.; Ortlepp, R. et al.: Textilbewehrter beton zur Verstärkung eines Hyparschalentragwerks in Schweinfurt. In: Beton- und Stahlbeton 102 (2007), Heft 6, S. 353–361. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  6. [6] Weiland, S.; Schladitz, F.; Schütze, E. et al.: Rissinstandsetzung eines Zuckersilos. In: Bautechnik 90 (2013), Heft 8, S. 498–504. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  7. [7] Barhum, R.: Mechanisms of the interaction between continuous and short fibres in textile-reinforced concrete (TRC) [Dissertation]. Dresden, Technische Universität Dresden, Institut für Baustoffe, 2014. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  8. [8] Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-31.10–182: Verfahren zur Verstärkung von Stahlbeton mit TUDALIT (Textilbewehrter Beton), Deutsches Institut für Bautechnik, 06.06.2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  9. [9] Bestandsunterlagen, Plan Nr. 101b, Hochhaus Arabellastr. STB – Fertigteil Pos. 6, Schalungs- Bewehrungsplan, 10.10.1967 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  10. [10] Bestandsunterlagen, Plan Nr. 153b, Hochhaus Arabellastr. STB – Fertigteil Pos. 3, Schalungs- Bewehrungsplan, 14.07.1967 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  11. [11] Mechtcherine, V.: Towards a durability framework for structural elements and structures made of or strengthened with high-performance fibre-reinforced composites. In: Construction and Building Materials Vol. 31 (2012), Iss. 6, pp. 94–104. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  12. [12] Mechtcherine, V.; Lieboldt, M.: Permeation of water and gases through cracked textile reinforced concrete. In: Cement and Concrete Composites Vol. 33 (2011), Iss. 7, pp. 725–734. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  13. [13] Lieboldt, M.; Schröfl, C.; Mechtcherine, V.: Wassertransport durch textilbewehrten Beton als Instandsetzungsschicht auf gerissenem Altbeton – Untersuchungen mittels Neutronenradiographie In: 18. Ibausil, Tagungsband 2, Bauhaus-Universität Weimar, 2012, S. 920–927. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  14. [14] Lieboldt, M.: Transport von Flüssigkeit und Gasen in Textilbeton [Dissertation]. Dresden, Technische Universität Dresden, Institut für Baustoffe, 2012. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  15. [15] PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG: http://www.pagel.com/, 2015-04-20. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  16. [16] TUDATEX GmbH: http://www.tudatex.de/, 2015-04-20. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  17. [17] V. Fraas Solutions in Textile GmbH: http://www.solutions-in-textile.com/, 2015-04-20. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-33
  18. [1] Hegger, J.; Voss, S.: Investigations on the bearing behaviour and application potential of textile reinforced concrete. In: Engineering Structures, Vol. 30 (2008). Iss. 7, pp. 2050–2056. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  19. [2] Banholzer, B.; Brockmann, T.; Brameshuber, W.: Material and bonding characteristics for dimensioning and modelling of textile reinforced concrete (TRC) elements. In: , Materials and Structures Vol. 39 (2006), Iss. 8, pp. 749–763. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  20. [3] Raupach, M.; Orlowsky, J.; Büttner, T. et al.: Epoxy-impregnated textiles in concrete – load bearing capacity and durability. In: Brameshuber, W. (ed.): Textile Reinforced Concrete. RILEM Publications SARL, Bagneux, 2006, pp. 77–88. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  21. [4] Büttner, T.; Orlowsky, J.; Raupach, M. et al.: Enhancement of the durability of alkali-resistant glass-rovings in concrete. In: Brameshuber, W. (ed.): International RILEM Conference on Material Science. RILEM Publications SARL, Bagneux, 2010, pp. 333–342. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  22. [5] Shams, A.; Horstmann, M.; Hegger, J.: Experimental investigations on textile-reinforced concrete (TRC) sandwich sections. In: Composite Structures Volume 118 (2015), pp. 643–653. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  23. [6] Shams, A.; Stark, A.: Untersuchungen zum Verbundverhalten von Sandwichelementen mit Betondeckschichten und geschäumten Polyurethan-Kernschichten. In: Bauingenieur 88 (2013), Heft 10, S. 412–419. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  24. [7] Rempel, S. et. al.: Filigrane Bauwerke aus Textilbeton. Filigrane Bauwerke aus Textilbeton – Leistungsfähigkeit und Anwendungspotenzial des innovativen Verbundwerkstoffs. In: Beton- und Stahlbetonbau 110 (2015) Suppl. 1, S. 83 – 93. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  25. [8] Jesse, D.; Jesse, F.: High Performance Composite Textile Reinforced Concrete –Definitions, Properties and Applications. In: 3rd International fib Congress, Washington, D.C. Curran Associates, Inc., Red Hook, 2010, paper no 157 on CD-ROM. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  26. [9] Hegger, J.; Kulas, C.; Raupach, M.; et al.: Load-bearing behavior and durability of a slender textile reinforced concrete bridge. In: Beton- und Stahlbetonbau 106 (2011), Iss. 2, pp. 72–80. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  27. [10] Kulas, C.: Ingenieurmodelle zum Tragverhalten getränkter textiler Bewehrungselemente für Betonbauteile [Dissertation], Aachen, RWTH Aachen University, 2013. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  28. [11] Eurocode 2 (DIN EN 1992–1–1): Design of concrete structures – Part 1–1: General rules and rules for buildings; DIN (Deutsches Institut für Normung), Beuth Verlag GmbH, Berlin, 01.2011. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  29. [12] Kulas, C.; Schneider, M.; Will, N.: Ventilated structures made of textile reinforced concrete – structural behavior and construction. In: Bautechnik Vol. 88 (2011), Iss. 5, pp. 271–280. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  30. [13] Hegger, J.; Voss, S.: Application and dimensioning of textile reinforced concrete. In: Triantafillou, T. C. (ed.): Fibre Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Proceedings of the 8th International Symposium for Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, pp. 632–633. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-40
  31. [1] Muttoni, A.; Lurati, F.; Fernández Ruiz, M.: Concrete shells – towards efficient structures: construction of an ellipsoidal concrete shell in Switzerland. In: Structural Concrete Vol. 14 (2013), Iss. 1, pp. 43–50. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  32. [2] Schlaich, M.; Bleicher, A.; Pasternak, H.: Der Porsche Pavillon in Monocoque-Bauweise. In: Bauingenieur 89 (2014), Heft 1, S. 1–10. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  33. [3] Scholzen, A.; Chudoba, R.; Hegger, J.: Thin-walled Shell Structures Made of Textile-Reinforced: Part I: Structural Design and Construction. In: Structural Concrete Vol. 16 (2015), Iss. 1, pp. 106–114. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  34. [4] Stark, A.; Hegger, J.: Verbundverhalten von CFK-Spannbewehrungen in UHPFRC. In: Beton- und Stahlbetonbau 108 (2013), Heft 10, S. 701−710. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  35. [5] Stark, A.; Shams, A.: Untersuchungen zum Verbundverhalten von Sandwichelementen mit Betondeckschichten und geschäumten Polyurethan-Kernschichten. In: Bauingenieur 88 (2013), Heft 10, S. 412−419. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  36. [6] Shams A. et al.: Innovative Sandwich Structures Made of High Performance Concrete and Foamed Polyurethane. In: Composite Structures Vol. 121 (2015), Iss. 3, pp. 271–279. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  37. [7] Hegger, J. et al.: Multifunctional composite slab system with integrated building services. In: Stahlbau 83 (2014), Heft 7, S. 452–460. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  38. [8] Claßen, M. et al.: Kleinskalige Pin-Verbundmittel für den Stahl-Beton-Verbundbau. In: Bauingenieur 90 (2015), Heft 5, S. 200-208. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  39. [9] Muttoni, A.: Punching shear strength of reinforced concrete slabs without transverse reinforcement. In: ACI Structural Journal Vol. 105 (2008), Iss. 4, pp. 440–450. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  40. [10] Fernández Ruiz, M.; Muttoni, A.: Applications of the critical shear crack theory to punching of R/C slabs with transverse reinforcement. In: ACI Structural Journal Vol. 106 (2009), Iss. 4, pp. 485–494. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  41. [11] Siburg, C.; Häusler, F.; Hegger, J.: Durchstanzen von Flachdecken nach NA(D) zu Eurocode 2. In: Bauingenieur 87 (2012), Heft 5, S. 216–225. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  42. [12] Ricker, M.; Siburg, C.; Hegger, J.: Durchstanzen von Fundamenten nach NA(D) zu Eurocode 2. In: Bauingenieur 87 (2012), Juni, S. 267–276. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  43. [13] Herbrand, M., Hegger, J.: Experimentelle Untersuchungen zum Einfluss einer externen Vorspannung auf die Querkrafttragfähigkeit vorgespannter Durchlaufträger. In: Bauingenieur 88 (2013), Heft 12, S. 509–517. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  44. [14] Liu, P. et al.: Einsatz der Semi-Analytischen Finite-Elemente-Methode zur Analyse der Beanspruchungszustände von Asphaltbefestigungen. In: Bauingenieur 89 (2014), Heft 7 8, S. 333–339. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  45. [15] Welsch, T.; Held, M.: FEM-basierte Untersuchungen zur Durchstanztragfähigkeit lochrandgestützter Platten mit kleiner Lasteinleitungsfläche. In: Bauingenieur 88 (2013), Heft 3, S. 131–146. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  46. [16] Hegger, J. et al.: Beurteilung der Querkrafttragfähigkeit des Längssystems von Spannbetonbrücken im Bestand. In: Bauingenieur 89 (2014), Heft 12, S. 500–510. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  47. [17] Maurer, R. et al.: Effektive Steifigkeiten, Anrechenbarkeit von Spanngliedern und heute unzulässige Bewehrungsformen beim Nachweis für Querkraft- und Torsion bei Bestandsbrücken. In: Bauingenieur 89 (2014), Heft 12, S. 511–520. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  48. [18] Rombach, G. A.; Henze, L.: Querkraftermittlung in Fahrbahnplatten von Stahl- und Spannbetonbrücken. In: Bauingenieur 89 (2014), Heft 12, S. 521–530. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  49. [19] Hegger, J. et al.: Ersatz oder Teilersatz von Querkraftversuchen durch Finite-Elemente-Berechnungen. Abschlussbericht für das DIBt, Institut für Massivbau der RWTH Aachen, Bericht 153/2006. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  50. [20] Roggendorf, T.; Hegger, J.: Querkraftbemessung von Spannbeton- Fertigdecken bei biegeweicher Lagerung. In: Beton und Stahlbetonbau 106 (2011) Heft 8, S. 531–539. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  51. [21] Maurer, R.: Zum Einfluss des Druckbogens auf den Querkraftwiderstand von Spannbetonbalken. In: Bauingenieur 88 (2013), Heft 4, S. 165–176. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  52. [22] Claßen, M.; Hegger, J.: Verankerungsverhalten von Verbunddübelleisten in schlanken Betongurten. In: Bautechnik 91 (2014), Heft 12, S. 869–883. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  53. [23] Classen, M., Herbrand, M.: Shear behavior of composite dowels in transversely cracked concrete. In: Structural Concrete [im Druck] Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  54. [24] Lubliner, J. et al.: A plastic-damage model for concrete. In: International Journal of Solids and Structures Vol. 25 (1989), Iss. 3, pp. 299–326. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  55. [25] Lee, J.; Fenves G.: Plastic-Damage Model for Cyclic Loading of Concrete Structures. In: Journal of Engineering Mechanics Vol. 124 (1998), Iss. 8, pp. 892–900. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  56. [26] Dassault Systèmes: Abaqus 6.14 Online Documentation. 2014, http://server-ifb147.ethz.ch:2080/v6.14/, 2015-04-22. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  57. [27] de Borst, R. et al.: Discrete vs smeared crack Models for concrete fracture bridging the gap. In: International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics Vol. 28 (2004), Iss. 7–8, pp. 583–607. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  58. [28] Scholzen, A. et al.: Damage Based Modeling of Planar Textile-Reinforced Concrete Structures. In: Brameshuber, W. (ed.): International Conference on Material Science. 2nd ICTRC. Pro 075. RILEM Publications SARL, Bagneux, 2010, S. 283–291. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  59. [29] Jirasek, M.: Comments on Microplane Theory. Report by the Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  60. [30] Carol, I.; Bazant, Z.: Damage and Plasticity in Microplane Theory. In: International Journal of Solids and Structures Vol. 34 (1997), Iss. 29, pp. 3807–3835. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  61. [31] Smith, S. et al.: Concrete over the top, or: Is there a life after Peak? In: ACI Materials Journal Vol. 86 (1989), Iss. 5, pp. 491–497. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  62. [32] Hillerborg, A.; Modéer, M.; Peterson, P.-E.: Analysis of Crack Formation and Growth in Concrete by Means of Fracture Mechanics and Finite Elements. In: Cement and Concrete Vol. 6 (1976), Iss. 6, pp. 773–782. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  63. [33] Trunk, G.: Einfluß der Bauteilgröße auf die Bruchenergie von Beton [Dissertation]. Zürich, ETH Zürich, 1999. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  64. [34] Ricker, M.: Numerische Untersuchungen zum Durchstanzen von gedrungenen Einzelfundamenten. In: Bauingenieur 86 (2011), Heft 10, S. 443–453. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  65. [35] CEB-FIP Model Code 2010. Bulletin d’Information No. 64/65. International Federation for Structural Concrete (fib), Lausanne, März 2010. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  66. [36] CEB-FIP Model Code 1990: Design Code. 1991. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  67. [37] Remmel, G.: Zum Zug- und Schubtragverhalten von Bauteilen aus hochfestem Beton. Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, DAfStb Heft 444, Beuth Verlag, Berlin, 1994. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  68. [38] Wang, T. M.; Hsu, T. T. C.: Nonlinear finite element analysis of concrete structures using new constitutive models. In: Computers and Structures Vol. 79 (2001), Iss. 32, pp. 2781–2791. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  69. [39] Behloul, M.: Les micro-bétons renforcés de fibres. De l’éprouvette aux structures. XIVèmes Journées de l’AUGC, 1996. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  70. [40] Deutscher Ausschuss für Stahlbeton: Richtlinie Stahlfaserbeton. 2009. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  71. [41] Feenstra, H.; de Borst, R.: A composite Plasticity Model for Concrete. In: International Journal of Solids and Structures Vol. 33 (1996), Iss. 5, pp. 707–730. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  72. [42] Leutbecher, T.: Rissbildung und Zugtragverhalten von mit Stabstahl und Fasern bewehrtem Ultrahochfesten Beton [Dissertation]. Kassel, Universität Kassel, 2008. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  73. [43] DIN EN 1992–1–1: Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1–1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau. Deutsche Fassung, Ausgabe April 2013. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  74. [44] Majewski, S.: The mechanics of structural concrete in terms of elasto-plasticity. Silesian Polytechnic Publishing House, Gliwice, 2003. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  75. [45] Sargin, M.: Stress-Strain Relationships for Concrete and the Analysis of Structural Concrete Sections. University of Waterloo, 1971. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  76. [46] Balan, T. A.; Filippou, F. C.; Popov, E. P.: Constitutive model for 3D cyclic analysis of concrete structures. In: Journal of Engineering Mechanics Vol. 123 (1997), Iss. 2, pp. 143–153. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  77. [47] Fehling, E.; Schmidt, M.: Entwicklung, Dauerhaftigkeit und Berechnung Ultrahochfester Betone (UHPC). Forschungsbericht Universität Kassel, Fakultät für Bauingenieurwesen, 2005. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  78. [48] Association Francaise de Genie Civil: Beton fibres à ultra-hautes performance. Recommandations provisoires. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  79. [49] Japan Society of Civil Engineers: Recommendations for Design and Construction of Ultra-high Strength Fiber-reinforced Concrete Structures. 2006. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  80. [50] Kupfer, H.: Das Verhalten des Betons unter mehrachsiger Kurzzeitbelastung unter besonderer Berücksichtigung der zweiachsigen Beanspruchung. Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, DAfStb Heft 229, Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin, 1973. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  81. [51] Speck, K.: Beton unter mehraxialer Beanspruchung? Ein Materialgesetz für Hochleistungsbetone unter Kurzzeitbelastung [Dissertation]. Dresden, Technische Universität Dresden, 2008. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  82. [52] Kueres, D. et al.: Bemessungsdiagramme zur Ermittlung der Durchstanztragfähigkeit von Einzelfundamenten. In: Beton- und Stahlbetonbau 109 (2014), Heft 5, S. 322–333. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  83. [53] Kueres, D. et al.: Untersuchungen zum Durchstanztragverhalten exzentrisch belasteter Einzelfundamente. In: Beton- und Stahlbetonbau [Beitrag zur Veröffentlichung eingereicht] Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  84. [54] Claßen, M.; Gallwoszus, J.; Hegger, J.: Einfluss von Querrissen auf das Schubtragverhalten von Verbunddübelleisten in schlanken Betongurten. In: Beton- und Stahlbetonbau 109 (2014), Heft 12, S. 882–894. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  85. [55] Gallwoszus, J.; Claßen, M.; Hartje, J.: Ermüdung von Verbundkonstruktionen mit Verbunddübelleisten (lokales Tragverhalten). In: Beton- und Stahlbetonbau [im Druck] Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  86. [56] Gopalaratnam, V. S.; Surendra, P. S.: Softening Response of Plain Concrete in Direct Tension. In: ACI Journal Vol. 82 (1985), Iss. 27, pp. 310–323. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  87. [57] Karsan, D.; Jirsa, J. O.: Behavior of concrete under compressive loadings. In: Journal of the Structural Division Vol. 95 (1969), Iss. 12, pp. 2543–2564. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-44
  88. [1] Bagger, A.: Plate shell structures of glass. Studies leading to guidelines for structural design. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2010. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  89. [2] Battisti, V.: Faltwerke aus Brettsperrholz [Diplomarbeit], Graz, Technische Universität Graz, 2009. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  90. [3] Bedon, C.; Amadio, C.: Flexural-torsional buckling: Experimental analysis of laminated glass elements. In: Engineering Structures, Vol. 73 (2014), pp. 85–99. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  91. [4] Blandini, L.: Structural Use of Adhesives in Glass Shells. In: Bos, F.; Louter, C.; Veer, F. (ed.): Challenging Glass. Conference on Architectural and Structural Applications of Glass. IOS Press, Amsterdamm, 2008, pp. 185–191. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  92. [5] Blandini, L.; Sobek, W.: 10 Jahre Stuttgarter Glasschale – eine Zwischenbilanz. In: Weller, B.; Tasche, S. (Hrsg.): Glasbau 2014, 1. Auflage, Wilhelm Ernst & Sohn Verlag, Berlin, 2014, S. 77–86. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  93. [6] Born, J.: Faltwerke – Ihre Theorie und Berechnung. Konrad Wittwer Verlag, Stuttgart, 1954. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  94. [7] Bosl, R.: Zum Nachweis des Trag- und Verformungsverhaltens von Wandscheiben aus Brettlagenholz [Dissertation]. München, Universität der Bundeswehr München, 2001. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  95. [8] Buri, H.; Weinand, Y.: Origami aus Brettsperrholz. In: DETAIL Zeitschrift für Architektur + Baudetail 50 (2010), Heft , S. 1066–1068. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  96. [9] Englhardt, O.: Flächentragwerke aus Glas – Tragverhalten und Stabilität [Dissertation]. Wien, Universität für Bodenkultur Wien, 2007. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  97. [10 Feirabend, S.: Steigerung der Resttragfähigkeit von Verbundsicherheitsglas mittels Bewehrung in der Zwischenschicht [Dissertation]. Stuttgart, Universität Stuttgart, 2010. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  98. [11] Girkmann, K.: Flächentragwerke. Springer, Wien, 1959. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  99. [12] Knaack, U., Führer, W., Wurm, J.: Konstruktiver Glasbau 2 – Neue Möglichkeiten und Techniken. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln, 2000. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  100. [13] Kohlmaier, G., Sartory, B. v.: Das Glashaus – ein Bautypus des 19. Jahrhunderts, Prestel Verlag, München, 1981. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  101. [14] Luible, A.: Stabilität von Tragelementen aus Glas [Dissertation], Lausanne, EPFL Lausanne, 2004. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  102. [15] Marinitsch, S., Schranz, Ch., Teich, M.: Folded plate structures made of glass laminates. In: Louter, Ch., Bos, B.; Belis, J. et al. (ed.): Challenging Glass 4 & COST Action TU0905 Final Conference. CRC Press Taylor & Francis Group, London, , 2014, pp. 361–368. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  103. [16] Puller, K.: Untersuchung des Tragverhaltens von in die Zwischenschicht von Verbundglas integrierten Lasteinleitungselementen [Dissertation]. Stuttgart, Universität Stuttgart, 2012. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  104. [17] Puller, K., Sobek, W.: In Verbundglas integrierte Lasteinleitungselemente und deren Tragverhalten. In: Weller, B.; Tasche, S. (Hrsg.): Glasbau 2012, 1. Auflage, Wilhelm Ernst & Sohn Verlag, Berlin 2012, S. 225–235. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  105. [18] Schittich, C., Staib, G., Balkow, D., et al.: Glasbau Atlas, 2. Auflage, Edition Detail, München, 2006. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  106. [19] Spalding, V.: Die Kunst der Falte: Faltwerke aus plattenförmigen Kunststoff-Halbzeugen [Dissertation], Stuttgart, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, 2013. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  107. [20] Weller, B., Döbbel, F., Nicklisch, F., et al.: Geklebte Ganzglaskonstruktion für das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden. In: Stahlbau, 79 (2010), Heft 1, S. 34–40. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  108. [21] Wurm, J.: Glas als Tragwerk – Entwurf und Konstruktion selbsttragender Hüllen. Birkhäuser Verlag, Basel, 2007. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-57
  109. [1] Pasternak, H.; Chwastek, A.: Zur Entwicklung eines Bemessungskonzeptes für die Lebensdauer von Reparaturschweißungen, Teil 1: Stand der Technik und Versuche. In: Bauingenieur 90 (2015), Heft 2, S. 47–54. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-64
  110. [2] Nitschke-Pagel, T.; Pasternak, H.; Lener, G. et al.: Bemessungskonzepte für Trag- und Dauerfestigkeitsberechnungen von Reparaturschweißungen – Repair welding of structures. Schlussbericht, Forschungsvorhaben P 911/IGF-Nr. 54 EBG, erscheint 2015. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-64
  111. [3] Niemi, E.; Fricke, W.; Maddox, S. J.: Fatigue Analysis of Welded Components. Designer’s guide to the structural hot-spot stress approach, Doc. IIW 1430–00, 2006. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-64
  112. [4] Niemi, E.: Stress Determination for Fatigue Analysis of Welded Components. The International Institute of Welding. Abington Publishing, Cambridge, 1995. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-64
  113. [5] Schliebner, R.; Vormwald, M.: Anwendung von FE-basierten Schwingfestigkeitskonzepten auf Mismatch-Kreuzstoßverbindungen, In: Stahlbau 72 (2003), Heft 10, S.725–733. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-64
  114. [6] Hobbacher, A.: Recommendations for fatigue design of welded joints and com-ponents. International Institute of Welding, Paris, 2008. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-64
  115. [7] FKM-Guideline. Analytical strength assessment of components in mechanical engineering. Forschungskuratorium Maschinenbau e.V. (FKM), Frankfurt, 2003. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-64
  116. [8] DIN EN 1993–1–9:2005+AC:2009, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1–9: Ermüdung, Dezember 2010 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-64
  117. [9] ISO 16269–6:2014, Statistical interpretation of data – Part 6: Determination of statistical tolerance intervals, 2014 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0005-6650-2015-06-64

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