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Dauerhaftigkeit - Potenzial additiver Fertigung und Performance im Vergleich zu konventioneller Fertigung

机译:耐用性 - 与常规生产相比,潜在的添加剂制造和性能

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摘要

Der Beton-3D-Druck stellt eine digitale Fertigungstechnologie dar, die der Bauindustrie zukünftig grundlegend neue Gestaltungsfreiheiten bietet. Alle 3D-Druck-Technologien führen im Unterschied zur herkömmlichen Fertigung zu einem schichtweisen Aufbau der Betonkonstruktion. Daher ist je nach Druckgeschwindigkeit, Abbindeverhalten und Erhärtungscharakteristik nicht auszuschließen, dass sich Schwachstellen (sogenannte Cold Joints) zwischen den Schichten und somit unterschiedliche Materialeigenschaften ausbilden können, die sich negativ auf die Dauerhaftigkeit auswirken. Im Vortrag wird herausgearbeitet, inwieweit sich die richtungsabhängige Dauerhaftigkeit gedruckter Strukturen gegenüber herkömmlich gefertigten Strukturen unterscheidet. Bei der vergleichenden Beurteilung der Dauerhaftigkeit spielt die mit 3D-Drucktechnologie potenziell überhaupt erreichbare Gefügedichtigkeit ebenso eine Rolle wie die Verbundcharakteristik zwischen den einzelnen Schichten. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Dauerhaftigkeit der additiv gefertigten Betonbauteile auf ähnlichem Niveau wie herkömmlich hergestellter Beton liegen. Potenziell entscheidend bleiben w/z-Wert und Art des Bindemittels. Bei ablegenden Druckverfahren wie z. B. dem Shotcrete-3D-Printing wurde in ersten Tastversuchen das Carbonatisierungsverhalten näher untersucht. Im Vergleich zu konventionell hergestellten Proben wurden aufgrund geringerer Carbonatisierungstiefen in den Zwischenschichtbereichen höhere Streuungen der Carbonatisierungstiefen festgestellt [1]. Bei mittels „Extrusion" hergestellten Strukturen zeigte sich ein ähnliches Bild. Geprüfte Frostwiderstände unterschieden sich jedoch mit Blick auf die Richtungsabhängigkeit kaum [2]. Bei mit der Selective Paste Intrusion hergestellten Prüfkörpern war der richtungsabhängig geprüfte Frostwiderstand gegenüber gleich zusammengesetzten, herkömmlich hergestellten Prüfkörper nahezu identisch. Auch zeigten die Probekörper einen hohen sowie richtungsunabhängigen, mit konventionell gefertigten Probekörpern vergleichbaren Carbonatisierungs- sowie Chloridmigrationswiderstand [3,4,5].
机译:具体的三维打印技术代表了数字化制造技术,建筑行业提供根本的新设计,自由的未来。与传统的生产,所有的3D打印技术,导致对混凝土结构的分层结构。因此,根据印刷速度,设定行为和硬化特性不能排除的是漏洞(所谓的冷缝)可以具有对耐久性有负面影响的层,因此不同的材料特性之间形成。讲座,制定了在何种程度上印刷结构的方向依赖耐久性与以往相比制造结构。在耐久性的比较评估,增值与3D印刷技术可以达到的还起到作为各个层之间的复合物的特性。第一结果表明,添加剂的耐久性制成混凝土构件骗等作为常规生产的混凝土。潜在的决定性W / Z值和粘合剂的类型保留。对于沉积的印刷方法,例如。例如,喷浆,3D打印是仔细检查在第一次尝试的碳化行为。相比常规制备的样品中,检测碳酸化深度的较高散射由于更低的碳酸化深度的中间层区域[1]。通过“挤压”制成的结构显示出类似的图象。但是,相对于方向依赖性[2]几乎没有不同。与用选择性膏侵入产生的测试体进行测试霜电阻器,与方向有关的抗冻性几乎与复合材料,常规制备试样。,另外,试样显示出高以及定向独立的,常规制造的碳化和氯化耐迁移性[3,4,5]。

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