Infraleichtbeton: Unterschied zwischen den Versionen

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Durch die niedrige Wärmeleitfähigkeit des Infraleichtbetons fließt die bei der [[Hydratation|Zementhydratation]] freiwerdende Wärme langsamer ab als bei Normalbeton. Die Betonoberfläche muss daher besonders gut vor zu schneller Abkühlung oder Überhitzung geschützt werden. Andernfalls können Temperaturdifferenzen zwischen Bauteilkern und -oberfläche zu Spannungsrissen führen.<br>
Durch die niedrige Wärmeleitfähigkeit des Infraleichtbetons fließt die bei der [[Hydratation|Zementhydratation]] freiwerdende Wärme langsamer ab als bei Normalbeton. Die Betonoberfläche muss daher besonders gut vor zu schneller Abkühlung oder Überhitzung geschützt werden. Andernfalls können Temperaturdifferenzen zwischen Bauteilkern und -oberfläche zu Spannungsrissen führen.<br>
Die geringe [[Frischbetonrohdichte]] des Infraleichtbetons erfordert ein durchdachtes [[Verdichten|Verdichtungskonzept]].<br>
Die geringe [[Frischbetonrohdichte]] des Infraleichtbetons erfordert ein durchdachtes [[Verdichten|Verdichtungskonzept]].<br>
Die [[Dekarbonisierung von Zement und Beton|Ökobilanz eines Betons]] wird im Wesentlichen durch die [[Zementarten|Art]] und [[Zementgehalt|Menge]] des verwendeten Zements bestimmt. Zur Verringerung der Umweltwirkungen ist es sinnvoll, klinkereffiziente Zementen (z. B. CEM II- bzw. [[Hochofenzement|CEM III-Zementen]] bei vergleichbarer technischer Leistungsfähigkeit und regionaler Verfügbarkeit) einzusetzen. Beim [[Zementgehalt]] unterscheidet sich Infraleichtbeton nicht wesentlich von [[Normalbeton]]. Allerdings tragen die im Infraleichtbeton eingesetzten [[Gesteinskörnung|Gesteinskörnungen]] [[Blähglas]] und [[Blähton]], die in einem thermischen Prozess hergestellt werden, deutlich zum Ergebnis der Ökobilanz bei.<br>
Die gute [[Rezyklierte Gesteinskörnung|Rezyklierbarkeit]] von Infraleichtbeton (siehe oben) trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.


==Literatur==
==Literatur==
9.662

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