Bauverfahren
6.Semester
6.Semester
Set of flashcards Details
Flashcards | 249 |
---|---|
Students | 36 |
Language | Deutsch |
Category | Technology |
Level | University |
Created / Updated | 04.06.2018 / 30.01.2025 |
Weblink |
https://card2brain.ch/box/20180604_bauverfahren_s2018
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Bodenhorizonte
A-Horizont: Oberboden (ca.30cm)
B-Horizont: Unterboden (leicht verwurzelt)
C-Horizont: Ausgansmaterial (unverwittert/nicht durchwurzelt)
Gestein/Fels
(Abbauklassen)
Kl.1: Bodenhorizont A/B
Kl.2: bindiges Aushubmaterial
Kl.3: körniges Material mässig kompakt
Kl.4: bindiges Material, sehr dicht
Kl.5-7: Fels
Transportleistung
Kohäsion, Gewichtm Auflockerungsgrad, Korngrösse, feuchtigkeit
Erdbaugeräte
Standbagger: Teleskopbagger, Universalbagger (zyklisch)
Schaufelradbagger (kontinuierlich)
Fahrbagger: Radlader, Kompaktlader (zyklisch)
Flachbagger: Planierraupe (kont)
Erbaugeräte Einsatz
-Technische Parameter
-Geometrische Parameter(neigung, höhen, Platz)
-Leistung
Gerätewahl
gutes Verhältnis Schaufel/Mulde (optimal 1:4??)
Planum
1.) Abtrag für flächenhafte fundation (Trassen/Pisten)
2.) Ausheben bis etwas über Endkote (sodass Endkote nicht beschädigt wird durch schwere Fz)
3.) Restabtrag (erst kurz vor Bau des engültigen Planum)
Soll dicht sein und Wasser ableiten, und gut verdichtet + tragfähig sein
Verdichtungsgeräte
statisch wirkend:
Glattradwalze
Schaffusswalze
Pneuwalze
vibrierend wirkend:
Stampfer
Plattenvibratoren
Vibrationswalzen
Proctorversuch
Linie die bei bestimmter Verdichtungsenergie den Wassergehalt ind Abhängigkeit der erreichten Dichte zeigt
Verdichten Fakte
Trockenes, bindiges, Material schlecht verdichtbar
Nasses, bindiges Material: nicht oder schlecht verdichtbar
Schichten bis 50cm verdichtbar
boden wird nicht tragfähiger
Regeln beim Verdichten
Grobblockiges Material mit feinem Überschütten
Anschlüsse an bauwerke gut verdichten
Damm breiter schütten und abtragen, das auch rand gut verdichtet ist
Pfahltypen
Zugpfahl
Druckpfahl
Schubpfahl
Einsatz Pfähle
Setzungsempfindlicher Untergrund
Hohe Vertikallasten
Bauwerke i^m offenen Wasser
Gründe Pfahlsystemwahl (Ramm-/Bohr- Mikropfähle)
Baugrund
Toleranzen
Hindernisse im Untergrund
Einfluss benachbarte Bauwerke
Fertigrammpfahl Holzpfahl +/-
-->nur noch selten eingesetzt
+: Gut rammbar
elastisch
hohe Lebensdauer im Wasser, eher billig
-: Nicht rammbar in hartem Boden
Länge begrenzt
Tragfähigkeit begrenzt
Fault bei Luftzutritt
Fertigrammpfahl Stahlpfahl
+/-
bis 25Meter
+ elastisch
grosse Profilwauswahl
gut ramm- und verbindbar
-: teuer
Korrosion
Lärm und erschütterung
tiefe Mantelreibung
Fertigrammpfahl +/-
+: Sofort belastbar
Verkürzung/Verlängerung möglich
hohe Tragfähigkeit
-: schwer/unhandlich
Lärm- und erschütterungsintensiv
Biegeempfindlich
Vollverdrängungsbohrpfahl (Atlaspfahl)
1.) Einbohren unter Druck bis in geforderte Tiefe
2.) Einstellen des Bewehrungskorbes
3.) Ausfüllen mit Beton
4.) Herausschrauben/ziehen des Rohres
5.) Anschlussbewehrung
Vollverdrängungsbohrpfahl +/-
+: Hohe Tragfähigkeit
Hohe Mantelreibung
Lärm- und erschütterungsfrei
-: Hohes Drehmoment erforderlich
Spitze geht verloren
Probleme bei Bohrhindernissen
Greiferbohrer
bis 50m
Baugrund gelöst und ausgehoben
bei sandigem/kiesigem Boden oder gebrächtem Fels
Kontraktorverfahren
Betonieren in Suspension oder Wasser
Beton wird in bereits vorhandenen Beton gelassen und Flüssigkeit abgepumpt
Bohrpfahl +/-
+: Erschütterungs-/lärmarm
Auch bei geringen Arbeitshöhen möglich
Bis in grosse tiefen möglich
erhählt Untergrundsübersicht
-: Gefahr hydraulischer Grundburch
Vortriebsrohr kann betonsäule mitreissen
Qualität von Team/Verfahren abh.
SOB-Pfahl +/-
+: hohe Leistung, kurze Bauzei
Weniger Aushub, da durchgehende Schnecke verdrängende Wirkung hat
-: Findlinge/Felshindernisse fast nicht durchbohrbar
Höherer Betonverbrauch
Nicht bei allen Böden anwendbar
VdW-Pfahl +/-
+: bei eingen Platzverhältnissen möglich(vor-der-Wand-Pfähle
schnell
Lärm- und erschütterungsarm
in vielen Bödenmöglich
-: wasserdichtigkeit
nicht wiedergewinnbar
Bohrpfahlwand +/-
+: wenn überschnitten wasserdicht (nahezu)
lärm- und erschütterungsarm
keine Tiefenbegrenzung
auch in schwer rammbaren Böden möglich
-: höhere Kosten als Spund- und Rühlwände
nicht wiedergewinnbar
viele Fugen wo Wasser eintreten kann
Mikropfahl bis 0.3m
Wirkung?
Wirkung hauptsächlich Mantelreibung
Herstellung Miokropfahl
1.) Verrohrte Bohrung
2.) Einbau einer Bewehrungskorb/Walzprofil
3.) Verpressen(Mörtelfüllung) und ziehen des Rohrs
Vor- Nachteil Mikrobohrpfahl
+: bei begrenzten Platzverhältnissen einsetzbar
lärm- und erschütterungsarm
setzungsarm und auch bei Findlingen möglich
-: Begrenzte Tragfähigkeit
Qualität von verfahren und Mannschaft abhängig
Integritäsprüfung Pfähle
Untraschallmessungen oder Reflexionsmethode
Schlitzwand
Wände aus Beton oder Stahlbeton
Anwendung: Baugrubenumschliessung wenn tiefe Baugrube, wasserdichte oder enge Platzverhältnisse & Fundation bzw. Gründung von Punktlasten
bis 100m tief
Typen Schlitzwände
Leitwand
Ortsbetonschlitzwand
Tonbetonschlitzwand
Fertigteilschlitzwand
Dient als Führung Aushubwerkzeug, Bewehrungseinbau und sicherung gegen Einsturz
Kontinuierliches Verfahren
Pilgerschrittverfahren
- Kontiunierlich hintereinander ausgeführt, alle Lamellen gleiche Abmessung
2.5-3.5 Meter
-Nach der Anfangslamelle wird die übernächste ausgeführt(primärlamelle) und danach die dazwischen (sekundärlamelle) , haben unterschiedliche Abmessungen
Stützflüssigkeit/Suspension
-Membranwirkung
Betonitsuspension
Muss entsandet werden um sie in mehreren Schlitzen zu benutzen
->Tonpartikel in Suspension bilden an Erdwand Membran auf diesen wirkt der hydrostatische Stützdruck der Suspension
-->Suspension dringt in Boden ein, Tonpartikel können Poren im Boden nicht überbrücke