Schubversuche an simulierten Durchlaufbalken ohne Querkraftbewehrung

Viet Tue Nguyen, Rainer Ehmann, Christoph Thomas Betschoga, Duc Tung Nguyen

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelBegutachtung

Abstract



Der vorliegende Aufsatz präsentiert eine experimentelle Untersuchung zum Querkraftverhalten von Durchlaufbalken ohne Querkraftbewehrung. Fünf rechteckige zweifeldrige Stahlbetonbalken wurden hierbei mit einer Gleichstreckenlast getestet. Die Felder wurden so geteilt, dass jeder Balken ein langes Hauptfeld als untersuchtes Feld und ein kurzes, stark querkraftbewehrtes Feld besaß. Die Lagerkraft am Endauflager des kurzen Felds wurde während der Versuchsdurchführung modifiziert. Dadurch konnten verschiedene M/V-Verhältnisse am Hauptfeld eingestellt werden. Die Ergebnisse zeigen erhebliche Unterschiede sowohl bei der Versagensstelle als auch bei der Querkrafttragfähigkeit am untersuchten Feld bei unterschiedlichen M/V-Verhältnissen. Mit den Versuchsergebnissen kann festgestellt werden, dass die Querkrafttragfähigkeit keine reine Querschnitts-, sondern vielmehr eine Systemeigenschaft darstellt. Eine solche Betrachtung ist auf Grundlage der vorhandenen Ansätze, einschließlich des aktuellen Eurocode, nicht möglich.

Das beobachtete Verhalten in den Versuchen konnte mit dem jüngst entwickelten Ansatz im Allgemeinen gut begründet und interpretiert werden. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse werden Anmerkungen für die Versuchsgestaltung gegeben, sodass praxisgerechte experimentelle Ergebnisse erhalten werden können. Dies soll dazu beitragen, das komplexe Querkraftverhalten von Durchlaufbalken in naher Zukunft besser verstehen zu können.
Titel in ÜbersetzungShear test on simulated continuous beams without shear reinforcement
Originalsprachedeutsch
Seiten (von - bis)738-748
Seitenumfang11
FachzeitschriftBeton- und Stahlbetonbau
Jahrgang11
Ausgabenummer111
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Nov. 2016

Schlagwörter

  • Schubfestigkeit

Fingerprint

Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Schubversuche an simulierten Durchlaufbalken ohne Querkraftbewehrung“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.

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