Hochfeste multifunktionale Verbundwerkstoffe auf Basis von Portlandzement und Kohlenstoffkurzfasern

  • In der vorliegenden Arbeit werden Kohlenstoffkurzfasern (0,2 bis 10 mm) in Portlandzementmörtel homogen dispergiert und der resultierende Verbundwerkstoff hinsichtlich seiner 3-Punkt Biegezugfestigkeit und einaxialen Druckfestigkeit untersucht. Es wird die Fasergeometrie, der Fasergehalt und die Oberflächenchemie der Verstärkungsfasern hinsichtlich einer hohen Biegezugfestigkeit der resultierenden Faser-Zement-Komposite untersucht und optimiert. Außerdem wird ein Verfahren zur Ausrichtung von Kohlenstoffkurzfasern in Portlandzementleim vorgestellt, das es ermöglicht, die Biegezugfestigkeit der mit dieser Methode hergestellten Proben noch weiter zu steigern, als es durch homogen dispergierte Fasern möglich wäre. In Hinblick auf eine praktische Anwendung dieser Zementleimsysteme mit gerichteten Kurzfasern wird der 3D-Druck als vielversprechendes Verfahren für eine automatisierte Verarbeitungstechnologie untersucht. Neben mechanisch hochfesten Verbundwerkstoffen, wird ebenso der EinsatzIn der vorliegenden Arbeit werden Kohlenstoffkurzfasern (0,2 bis 10 mm) in Portlandzementmörtel homogen dispergiert und der resultierende Verbundwerkstoff hinsichtlich seiner 3-Punkt Biegezugfestigkeit und einaxialen Druckfestigkeit untersucht. Es wird die Fasergeometrie, der Fasergehalt und die Oberflächenchemie der Verstärkungsfasern hinsichtlich einer hohen Biegezugfestigkeit der resultierenden Faser-Zement-Komposite untersucht und optimiert. Außerdem wird ein Verfahren zur Ausrichtung von Kohlenstoffkurzfasern in Portlandzementleim vorgestellt, das es ermöglicht, die Biegezugfestigkeit der mit dieser Methode hergestellten Proben noch weiter zu steigern, als es durch homogen dispergierte Fasern möglich wäre. In Hinblick auf eine praktische Anwendung dieser Zementleimsysteme mit gerichteten Kurzfasern wird der 3D-Druck als vielversprechendes Verfahren für eine automatisierte Verarbeitungstechnologie untersucht. Neben mechanisch hochfesten Verbundwerkstoffen, wird ebenso der Einsatz von elektrisch leitfähigem Portlandzementmörtel mit homogen dispergierten Kohlenstoffkurzfasern als intelligentes Heizsystem vorgeschlagen.show moreshow less

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Metadaten
Author:Manuel Hambach
URN:urn:nbn:de:bvb:384-opus4-41078
Frontdoor URLhttps://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/4107
Advisor:Dirk Volkmer
Type:Doctoral Thesis
Language:German
Year of first Publication:2017
Publishing Institution:Universität Augsburg
Granting Institution:Universität Augsburg, Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät
Date of final exam:2017/02/14
Release Date:2017/09/04
GND-Keyword:Faserbeton; Faserzement; Textilbeton; Mechanische Eigenschaft; Kohlenstofffaser; Faserverbundwerkstoff; Portlandzement
Institutes:Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management
Dewey Decimal Classification:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik
Licence (German):Deutsches Urheberrecht