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12.5 : Auswirkungen von Lufteinschlüssen in Beton

Lufteinschlüsse im Beton erhöhen die Haltbarkeit des Materials erheblich, insbesondere in Umgebungen, die Frost-Tau-Zyklen ausgesetzt sind. Das Einbringen kleiner Luftbläschen in die Betonmischung wirkt als innere Hohlräume, die die Ausdehnung von Wasser beim Gefrieren aufnehmen und so innere Spannungen verringern und strukturelle Risse verhindern. Diese Funktion ist in Klimazonen mit starkem Frost und Tau von entscheidender Bedeutung, da sie den Beton vor wiederholten Spannungen schützt, die zu vorzeitiger Verschlechterung führen könnten.

Während Lufteinschlüsse die Beständigkeit von Beton deutlich verbessern, verringern sie auch die Dichte und Festigkeit des Materials. Diese Verringerung stellt bei strukturellen Anwendungen, bei denen eine hohe Festigkeit wichtig ist, eine Herausforderung dar. Die Betonmischung sollte ein optimales Gleichgewicht zwischen Beständigkeit und der erforderlichen strukturellen Integrität herstellen und die Zusammensetzung so anpassen, dass ein ausreichender Luftgehalt gewährleistet ist, um die Frostbeständigkeit und Handhabungseigenschaften zu verbessern, ohne die Tragfähigkeit zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus verbessert die Luftporenbildung die Verarbeitbarkeit von Beton. Die Luftblasen wirken als innere Schmiermittel, verringern die innere Reibung und erleichtern das Mischen, Transportieren und Einbringen, was insbesondere bei Konstruktionen mit starker Bewehrung von Vorteil ist, bei denen eine gründliche Verdichtung unerlässlich ist. Luftporenbeton bietet außerdem eine bessere Beständigkeit gegen Taumittel und Salzablagerungen und minimiert plastische Schwindrisse während der Aushärtung. Er behält sowohl das ästhetische Erscheinungsbild als auch die strukturelle Integrität im Laufe der Zeit.

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Air entrainmentConcrete DurabilityFreeze thaw CyclesInternal VoidsStructural CracksConcrete Mix DesignFrost ResistanceWorkabilityLoad bearing CapacityDeicing ChemicalsSalt ScalingPlastic Shrinkage Cracking

Aus Kapitel 12:

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