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Numerische Tragfähigkeitsermittlung von Holzbauteilen im Brandfall unter Berücksichtigung des nichtlinearen Materialverhaltens

Mandy Peter (Broschiert, Deutsch)

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Optischer Zustand
Beschreibung
Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines allgemeingültigen thermisch-struktur-mechanischen Modells zur Simulation der Tragfähigkeiten von Voll- und Brettschichtholzbauteilen im Brandfall. Dabei standen insbesondere die Variationsmöglichkeiten der Eingangsparameter, wie die Wahl der Festigkeitsklassen des Holzes, der Beanspruchung des Bauteils sowie der Brandbeanspruchungsart und -dauer im Vordergrund. Die Beschreibung der Temperaturentwicklung innerhalb der Holzquerschnitte im Brandfall erfolgte über eine transiente, instationäre Temperaturfeldberechnung mit der Methode der Finiten Elemente. Sie berücksichtigt die Veränderung der thermischen Materialeigenschaften unter Temperatureinwirkung, den Anfangsfeuchtegehalt und die Verdunstung der Holzfeuchte sowie die Pyrolyse des Holzes. Da zur Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit von der Rohdichte des Holzes bisher keine genauen Erkenntnisse vorliegen, wurden zusätzlich Versuche zur Bestimmung der rohdichteabhängigen Wärmeleitfähigkeiten durchgeführt. Aufbauend auf den thermischen Querschnittsanalysen wurde ein strukturmechanisches FE-Modell entwickelt. Es basiert auf der Grundlage der Theorie des plastischen Materialgesetzes nach Glos unter Normaltemperaturen. Anhand der Ergebnisse umfangreicher Parameterstudien konnten allgemeingültige praxisgerechte Bemessungsmethoden für den Nachweis von Voll- und Brettschichtholzbauteilen im Brandfall entwickelt werden.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
13.05.2003
Sprache
Deutsch
EAN
9783816762911
Herausgeber
Fraunhofer IRB Verlag
Serien- oder Bandtitel
Wissenschaft
Sonderedition
Nein
Autor
Mandy Peter
Seitenanzahl
241
Einbandart
Broschiert
Bandzählung
8
Schlagwörter
Bauphysik/Bauchemie, Brand, Baumechanik/Baustatik, Feuer, Bauforschung, Allgemein, Holzbauteil, Vollholz, Brettschichtholz, Tragfähigkeitsermittlung, Bemessung, Nachweisverfahren, Simulationsmodell, Brandfall, Materialverhalten, Nichtlinearität, Finite-Elemente-Methode, Wärmeleitfähigkeit, Tragfähigkeit, Holz, Holzbauteil, Brand, Brandfall, Materialverhalten
Thema-Inhalt
TNK - Hochbau und Baustoffe AMG - Architektur: öffentliche, gewerbliche und industrielle Gebäude
Höhe
297 mm
Breite
21 cm

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