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Stabilität von ultraleichten Schaumb...
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Stabilität von ultraleichten Schaumbetonen = Betrachtung instationärer Porenstrukturen /
紀錄類型:
書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:
Stabilität von ultraleichten Schaumbetonen/ von Albrecht Gilka-Bötzow.
其他題名:
Betrachtung instationärer Porenstrukturen /
作者:
Gilka-Bötzow, Albrecht.
面頁冊數:
XIII, 234 S. 137 Abb.online resource. :
Contained By:
Springer Nature eBook
標題:
Building materials. -
電子資源:
https://doi.org/10.1007/978-3-658-16596-3
ISBN:
9783658165963
Stabilität von ultraleichten Schaumbetonen = Betrachtung instationärer Porenstrukturen /
Gilka-Bötzow, Albrecht.
Stabilität von ultraleichten Schaumbetonen
Betrachtung instationärer Porenstrukturen /[electronic resource] :von Albrecht Gilka-Bötzow. - 1st ed. 2016. - XIII, 234 S. 137 Abb.online resource. - Werkstoffe im Bauwesen | Construction and Building Materials,2523-3211. - Werkstoffe im Bauwesen | Construction and Building Materials,.
Flüssiger zementöser Schaum -- Verfahrenstechnik und rechnerischer Entwurf für Schaumbetone -- Analyse und Modellierung von Schaumporenstrukturen.
Albrecht Gilka-Bötzow zeigt Wege für eine zuverlässige Anwendung zementgebundener Schäume im Bauwesen auf. Diese hängt insbesondere von der Robustheit des frischen, nicht hydratisierten Materials gegenüber äußeren und inneren Einflüssen ab. Der Autor setzt daher rheologische und kalorimetrische Untersuchungen mit den instationären Strukturmerkmalen von festen mineralisierten Schäumen in Zusammenhang. Daraus entwickelt er ein Modell zur zeitlich aufgelösten Strukturschematisierung. So entsteht eine Basis für eine differenzierte simulative Betrachtung der Zusammenhänge zwischen den Materialcharakteristika des flüssigen und erhärteten Schaums. Auf Grundlage der Entwurfsrechnungen und Modelle können Mischung und Herstellverfahren der Praxis auf ihre Robustheit und Zuverlässigkeit hin geprüft werden. Der Inhalt Flüssiger zementöser Schaum Verfahrenstechnik und rechnerischer Entwurf für Schaumbetone Analyse und Modellierung von Schaumporenstrukturen Die Zielgruppen Forschende und Studierende des Bauingenieurwesens, der Verfahrenstechnik und der Physik Praktiker und Praktikerinnen der Betontechnologie, Fertigteilindustrie und Bauphysik Der Autor Dr.-Ing. Dott. Mag. Albrecht Gilka-Bötzow studierte an der TU Dresden und der Uni Trento Bauingenieurwesen. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Werkstoffe im Bauwesen (WiB) der TU Darmstadt bearbeitete er Forschungsprojekte zu neuartigen zementgebundenen Materialien sowie im Bereich des nachhaltigen und energieeffizienten Bauens und übernimmt dort heute eine wissenschaftliche Leitungsfunktion. .
ISBN: 9783658165963
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Albrecht Gilka-Bötzow zeigt Wege für eine zuverlässige Anwendung zementgebundener Schäume im Bauwesen auf. Diese hängt insbesondere von der Robustheit des frischen, nicht hydratisierten Materials gegenüber äußeren und inneren Einflüssen ab. Der Autor setzt daher rheologische und kalorimetrische Untersuchungen mit den instationären Strukturmerkmalen von festen mineralisierten Schäumen in Zusammenhang. Daraus entwickelt er ein Modell zur zeitlich aufgelösten Strukturschematisierung. So entsteht eine Basis für eine differenzierte simulative Betrachtung der Zusammenhänge zwischen den Materialcharakteristika des flüssigen und erhärteten Schaums. Auf Grundlage der Entwurfsrechnungen und Modelle können Mischung und Herstellverfahren der Praxis auf ihre Robustheit und Zuverlässigkeit hin geprüft werden. Der Inhalt Flüssiger zementöser Schaum Verfahrenstechnik und rechnerischer Entwurf für Schaumbetone Analyse und Modellierung von Schaumporenstrukturen Die Zielgruppen Forschende und Studierende des Bauingenieurwesens, der Verfahrenstechnik und der Physik Praktiker und Praktikerinnen der Betontechnologie, Fertigteilindustrie und Bauphysik Der Autor Dr.-Ing. Dott. Mag. Albrecht Gilka-Bötzow studierte an der TU Dresden und der Uni Trento Bauingenieurwesen. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Werkstoffe im Bauwesen (WiB) der TU Darmstadt bearbeitete er Forschungsprojekte zu neuartigen zementgebundenen Materialien sowie im Bereich des nachhaltigen und energieeffizienten Bauens und übernimmt dort heute eine wissenschaftliche Leitungsfunktion. .
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