Kohlenstofffaserbeton: Unterschied zwischen den Versionen
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Kohlenstofffasern besitzen hervorragende physikalische Eigenschaften wie z.B. Zugfestigkeiten bis zu 6.300 N/mm², die u.a. auch extrem kleine Faserquerschnitte ermöglichen. Allerdings können diese hohen Zugfestigkeiten genutzt werden, wenn die Kraftübertragung Beton – Faser gelingt. <br /> | Kohlenstofffasern besitzen hervorragende physikalische Eigenschaften wie z.B. Zugfestigkeiten bis zu 6.300 N/mm², die u.a. auch extrem kleine Faserquerschnitte ermöglichen. Allerdings können diese hohen Zugfestigkeiten genutzt werden, wenn im [[Faserbeton]] die Kraftübertragung Beton – Faser gelingt. <br /> | ||
Kohlenstofffasern sind vergleichsweise sehr teuer. Im Baubereich finden die Kohlenstofffasern daher in erster Linie Verwendung als kohlenstofffaserverstärke CFK-Lamellen bei der Verstärkung von Betonbauteilen. | Kohlenstofffasern sind vergleichsweise sehr teuer. Im Baubereich finden die Kohlenstofffasern daher in erster Linie Verwendung als kohlenstofffaserverstärke CFK-Lamellen bei der Verstärkung von Betonbauteilen. | ||
==Literatur== | |||
*Helm, Monika: Stahlfaserbetone in der Praxis: Herstellung, Verarbeitung, Überwachung. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2013 |
Version vom 26. Juni 2015, 11:15 Uhr
Kohlenstofffasern besitzen hervorragende physikalische Eigenschaften wie z.B. Zugfestigkeiten bis zu 6.300 N/mm², die u.a. auch extrem kleine Faserquerschnitte ermöglichen. Allerdings können diese hohen Zugfestigkeiten genutzt werden, wenn im Faserbeton die Kraftübertragung Beton – Faser gelingt.
Kohlenstofffasern sind vergleichsweise sehr teuer. Im Baubereich finden die Kohlenstofffasern daher in erster Linie Verwendung als kohlenstofffaserverstärke CFK-Lamellen bei der Verstärkung von Betonbauteilen.
Literatur
- Helm, Monika: Stahlfaserbetone in der Praxis: Herstellung, Verarbeitung, Überwachung. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2013