• Media type: E-Article
  • Title: Zementgebundenes Crashmaterial für Schutzbauteile in explosionsbeanspruchten Fassaden
  • Contributor: Viefhues, Eva; Ünal, Murat; Hüsken, Götz; Mehdianpour, Milad; Wellershoff, Frank
  • imprint: Wiley, 2014
  • Published in: Bautechnik
  • Language: English
  • DOI: 10.1002/bate.201400041
  • ISSN: 0932-8351; 1437-0999
  • Keywords: Building and Construction ; Civil and Structural Engineering
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  • Description: <jats:title>Abstract</jats:title><jats:p>Die Forderung, für repräsentative Bauwerke wie Botschaften und Flughäfen auch außergewöhnliche Lasten aus Explosion zu berücksichtigen, wurde in jüngerer Vergangenheit zunehmend gestellt. Das aufgrund dieser Lasten zu erwartende Schadensausmaß kann durch den Einsatz von energiedissipierenden Schutzbauteilen in der Fassadenbefestigung begrenzt werden. Die Dissipation der Explosionsenergie in den Schutzbauteilen kann beispielsweise über ein Crashmaterial erfolgen. In diesem Aufsatz werden Untersuchungen an zementgebundenen Materialien, die diesem Zweck dienen sollen, vorgestellt. Der Einfluss unterschiedlicher Zusätze auf die für ein Crashmaterial maßgebenden Eigenschaften wird in einer Parameterstudie untersucht. Als besonders geeignet wird ein Material identifiziert, bei dem die Zugabe eines Gasbildners das Matrixgefüge im Hinblick auf das gewünschte Kraft‐Verformungs‐Verhalten positiv verändert. Dynamische Versuche mit diesem Material geben Aufschluss über dessen Komprimierungsverhalten bei hohen Stauchraten.</jats:p><jats:p><jats:bold>Cementitious crash material for façade connectors of buildings under impulsive blast loads</jats:bold></jats:p><jats:p>In the past few years public awareness of the need to protect structures against blast effects has risen. Energy dissipating protective components placed at the façade connectors allow protecting people in the building as well as the primary building structure from damage due to blast loads. One possibility to dissipate the blast energy is using protective components with crash material. This paper presents tests on cementitious crash materials studying the effect of different additives to the compression‐behavior of the material. Additional experiments enable analyzing the material behavior under static and dynamic test conditions.</jats:p>