Materials Map

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PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Zierul, Lore

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  • 3
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Topics

Publications (1/1 displayed)

  • 2024Shear Transfer in Concrete Joints with Non-Metallic Reinforcement1citations

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Marx, Steffen
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Baumgärtel, Enrico
1 / 3 shared
Sandmann, David
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2024

Co-Authors (by relevance)

  • Marx, Steffen
  • Baumgärtel, Enrico
  • Sandmann, David
OrganizationsLocationPeople

article

Shear Transfer in Concrete Joints with Non-Metallic Reinforcement

  • Marx, Steffen
  • Zierul, Lore
  • Baumgärtel, Enrico
  • Sandmann, David
Abstract

Die Verwendung von nichtmetallischer Bewehrung kann den Kohlenstoff-Fußabdruck des Bausektors erheblich verringern. Gemischte Strukturen aus Stahl und nichtmetallischer Bewehrung sollten wegen des Risikos der galvanischen Korrosion vermieden werden. Bislang haben sich die Forscher auf das Tragverhalten in Längsrichtung der Fasern konzentriert. In dieser Studie wird das Verhalten der nichtmetallischen Bewehrungen senkrecht zur Faserorientierung analysiert. Dazu wird ein einachsiger Scherversuch an einem einzelnen Stab (uniaxialer Scherversuch) sowie eine Reihe von Schubversuchen mit einbetonierten Bewehrungen durchgeführt. Für beide Versuche wurden Stäbe aus kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFRP) und glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFRP) untersucht. Um den Einfluss der nichtmetallischen Bewehrung in der Fuge zu analysieren, wurden auch Probekörper ohne Bewehrung getestet. Außerdem wurde die Fugenrauigkeit und der Bewehrungsgrad der Betonfuge variiert. Die ermittelten Scherfestigkeiten des uniaxialen Scherversuchs für den einzelnen Stab liegen über denen der Hersteller. Beim Schubversuch traten hohe Standardabweichungen auf, die es schwierig machen, eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen. Es zeigt sich jedoch, dass eine Erhöhung der Bewehrungsmenge zu höheren Bruchkräften führt. Die vorliegende Studie unterstreicht die Notwendigkeit von weiteren Untersuchungen zur Scherübertragung in Betonfugen.

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