Prüfung des Widerstands von Beton gegen mechanische Abnutzung, gegen Witterungseinflüsse und gegen angreifende Flüssigkeiten

Part of the Handbuch der Werkstoffprüfung book series (HW, volume 3)

Zusammenfassung

Gehbahnen und Treppen werden vorwiegend durch Schleifen beansprucht, ebenso Rutschen, geschiebeführende Kanäle usw. Bei Fahrbahnen tritt je nach der Art der Benützung noch eine ausgesprochene Stoßwirkung (eisenbereifte Fahrzeuge, Pferdehuf, Kettenfahrzeuge) oder eine Saugbeanspruchung (Gummireifen) hinzu. Auch die hemmende und fördernde Wirkung von Zwischenschichten, wie Staub, scharfer Sand u. ä., spielt eine Rolle.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Schrifttum

  1. [1]
    Plassmann, E.: Verfahren zum Prüfen von Hartbetonbelägen durch rollenden Kugeldruck. Beton-u. Stahlbetonbau Bd. 49 (1954) H. 8, S. 185Google Scholar
  2. — Tonind.-Ztg. Bd. 78 (1954) H. 7/8, S. 108.Google Scholar
  3. [2]
    Tuthill, L. H., and R. F. Blanks: Wear resistance of concrete. Rep. on significance of tests of concrete and concrete aggregates, 2. Ed. 1943, ASTM-Committee C-9, S. 38.Google Scholar
  4. [3]
    Schuman, L., and J. Tucker jr.: A portable apparatus for determining the relative wear resistance of concrete floors. US-Dep. of Commerce, Nat. Bur. of Stand. Res. Paper RP 1252. J. Res. Nat. Bur. Stand. Bd. 23 (1939) S. 549.CrossRefGoogle Scholar
  5. [4]
    Scripture, E. W., S. W. Benedict and D. E. Bryant: Floor aggregates. Proc. Amer. Concr. Inst. Bd. 50 (1954) S. 305.Google Scholar
  6. [5]
    Kennedy, H. L., and M. E. Prior: Wear tests of concrete. Proc. Amer. Soc. Test. Mater. Bd. 53 (1953) S. 1021.Google Scholar
  7. [6]
    Corps of Engineers: CRD-C 52-54: Method of test for resistance of concrete or mortar surfaces to abrasion (rotating-cutter method). Handbook for concrete and cement. Waterways Experiment Station. Vicksburg 1949.Google Scholar
  8. [7]
    Wästlund, G., and A. Eriksson: Wear resistance tests on concrete floors and methods of dust prevention. Proc. Amer. Concr. Inst. Bd. 43 (1947) S. 181.Google Scholar
  9. [8]
    Emeley, W. E., u. C. E. Hofer: Test of floor coverings for post-office workrooms. US-Dep. of Commerce, Nat. Bur. of Stand., Res. Paper RP 1046. J. Res. Nat. Bur. Stand. Bd. 19 (1937) S. 567.CrossRefGoogle Scholar
  10. [9]
    Higginson, E. C, and D. G. Kretsinger: Prediction of concrete durability from thermal tests of aggregates. Proc. Amer. Soc. Test. Mater. Bd. 53 (1953) S. 991.Google Scholar
  11. [10]
    DIN 52104: Prüfung von Naturstein; Frostbeständigkeit.Google Scholar
  12. [11]
    Graf, O., u. K. Walz: Über die Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von natürlichen und von gebrannten Bausteinen beim Gefrieren und Auftauen sowie beim Kristallisationsversuch mit Natriumsulfat. Fortschr. u. Forsch. Bauw., Reihe B, H. 3, S. 62. Berlin 1943.Google Scholar
  13. [12]
    Walz, K., u. G. Weil: Feststellungen über den Einfluß luftporenbildender Zusatzmittel auf die Festigkeit und die dynamische Elastizitätszahl von Beton bei Frostwechseln. Bauingenieur Bd. 30 (1955) H. 1, S. 15.Google Scholar
  14. Batchelder, G. M., and D. W. Lewis: Comparison of dynamic methods of testing concretes subjected to freezing and thawing. Proc. Amer. Soc. Test. Mater. Bd. 52 (1953) S. 1053.Google Scholar
  15. [13]
    ÖNORM B 3302: Richtlinien für Beton; Baustoffe und maßgenormte Tragwerksteile, § 39.Google Scholar
  16. [14]
    ASTM Standard C 310-53 T: Tentative method of test for resistance of concrete specimens to slow freezing in air and thawing in water.Google Scholar
  17. [15]
    ASTM Standard C 291-52 T: Tentative method of test for resistance of concrete specimens to rapid freezing in air and thawing in water.Google Scholar
  18. [16]
    ASTM Standard C 292-52 T: Tentative method of test for resistance of concrete specimens to slow freezing and thawing in water or brine.Google Scholar
  19. [17]
    ASTM Standard C 290-52 T: Tentative method of test for resistance of concrete specimens to rapid freezing and thawing in water.Google Scholar
  20. [18]
    ASTM Standard C 215-52 T: Tentative method of test for fundamental transverse and torsional frequencies of concrete specimens.Google Scholar
  21. [19]
    Wuerpel, C. E., and H. K. Cook: Automatic accelerated freezing-and-thawing apparatus for concrete. Proc. Amer. Soc. Test. Mater. Bd. 45 (1945) S. 813.Google Scholar
  22. [20]
    Corps of Engineers; CRD-C 20-48: Method of test for relative resistance of concrete to freezing and thawing. Handbook for concrete and cement. Waterways Experiment Station. Vicksburg 1949.Google Scholar
  23. [21]
    Scholer, C. H.: Durability of concrete. Rep. on significance of test of concrete and concrete aggregates, 2. Ed. 1943, ASTM-Committee C-9, S. 29.Google Scholar
  24. [22]
    Graf, O., u. K. Walz: Versuche über den Einfluß verschiedener Zemente auf die Widerstandsfähigkeit des Betons in angreifenden Wässern. Zement Bd. 23 (1934) S. 376.Google Scholar
  25. [23]
    Higginson, E. C, and O. J. Glantz: The significance of tests for sulfate resistance of concrete. Proc. Amer. Soc. Test. Mater. Bd. 53 (1953) S. 1002.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1957

Authors and Affiliations

  • K. Walz
    • 1
  1. 1.DüsseldorfDeutschland

Personalised recommendations