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DFG project G:(GEPRIS)441550460

Experimentelle und numerische Charakterisierungsmethodik für das Ermüdungsverhalten hochfesten Betons unter Berücksichtigung lokaler dissipativer Mechanismen bei unterkritischer Belastung

CoordinatorProfessor Dr. Rostislav Chudoba ; Professor Dr.-Ing. Martin Claßen
Grant period2020 - 2025
Funding bodyDeutsche Forschungsgemeinschaft
 DFG
IdentifierG:(GEPRIS)441550460

⇧ SPP 2020: Zyklische Schädigungsprozesse in Hochleistungsbetonen im Experimental-Virtual-Lab ⇧

Note: Das Ermüdungsverhalten von hochfestem Beton ist im letzten Jahrzehnt zum Gegenstand intensiver Forschung geworden. Um grundlegende Mechanismen der Schädigungsentwicklung unter Ermüdungsbelastung umfassend zu beschreiben und grundsätzliche Unterschiede gegenüber Normalbeton zu identifizieren, sind maßgeschneiderte numerische Modelle und darauf abgestimmte experimentelle Methoden erforderlich. Eine Ermüdungshypothese, die einen direkten Zusammenhang zwischen Schädigung und kumulativer Dehnung postuliert, wurde kürzlich zur Erfassung des Ermüdungsverhaltens von Normalbeton erfolgreich verwendet. Dieses theoretische Grundkonzept wird im Rahmen des beantragten Forschungsprojektes für hochfesten Beton weiterentwickelt und validiert. Die koordinierte numerische und experimentelle Forschungsstrategie erstreckt sich über drei Beobachtungsebenen, die Materialzonen mit ungleichmäßiger Schädigung und Lokalisierung (Ebene 1), Zonen mit gleichmäßiger Schädigungsentwicklung (Ebene 2) und lokale Interaktionen der Zuschlagskörner über den Zementleim (Ebene 3) umfassen.Auf Ebene 1 werden detaillierte 3D-Tessellierungen des Korngerüstes verwendet, um die Schädigungslokalisierung aufgrund von Scherverzerrung und Mikrorissentwicklung zwischen den Zuschlagkörnern in einem diskreten Lattice Modell (LDM) zu untersuchen. Basierend auf diesen Simulationen wird eine neue experimentelle Charakterisierungsmethode entwickelt, die darauf abzielt, den schubinduzierten Schlüsselmechanismus der Schädigungsentwicklung an röhrenförmigen Proben unter zyklischer Torsionsbelastung zu isolieren. Ein wesentliches Merkmal der entwickelten Prüfmethode ist die Fähigkeit, eine stabile, makroskopisch gleichmäßige Ermüdungsschädigung innerhalb der getesteten Prozesszone zu erzeugen. Hierdurch wird auf der Betrachtungsebene 2 eine Dimensionsreduktion ermöglicht, die eine effiziente Simulation mit bis hin zu mehreren Millionen Zyklen unter Berücksichtigung der triaxialen Spannungsumlagerung während der Ermüdungsbeanspruchung erlaubt. Dabei wird die schädigungsinduzierte Anisotropie mithilfe des Microplane Modells (MM) erfasst. Auf der Betrachtungsebene 3 wird die gegenseitige Wechselwirkung zwischen Zuschlagskörnern über den Zementleim untersucht. Hierbei werden Grenzkonfigurationen der Kornanordnung, die zu überwiegender Schub- bzw. Druckübertragung im Zementleim führen, numerisch und experimentell charakterisiert.Anhand der auf den unterschiedlichen Beobachtungsebenen identifizierten grundlegenden Mechanismen des Ermüdungsverhaltens wird die postulierte Hypothese für hochfesten Beton validiert. Hierzu werden Standardprüfmethoden (z.B. Druckversuche) herangezogen, die eine ungleichmäßige Schädigungsentwicklung aufweisen. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für eine realitätsnahe und effiziente Vorhersage des Ermüdungsverhaltens von hochfesten Betonen unter allgemeinen Belastungsszenarien und lassen sich in das im Schwerpunktprogramm SPP2020 etablierte Experimental-Virtual-Lab integrieren.
   

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Concrete fatigue modeling and characterization across scales: lattice-discrete and microplane models rooted in a unified dissipative hypothesis
Aachen : RWTH Aachen University 1 Online-Ressource : Illustrationen () [10.18154/RWTH-2026-05584] = Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2026  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

http://join2-wiki.gsi.de/foswiki/pub/Main/Artwork/join2_logo100x88.png Journal Article  ;
Influence of coarse aggregates on the fatigue behavior of high-strength concrete under mode II loading
Construction and building materials 491, 142565 () [10.1016/j.conbuildmat.2025.142565]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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92. Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, GAMM 2022, AachenAachen, Germany, 15 Aug 2022 - 19 Aug 20222022-08-152022-08-19 Proceedings in applied mathematics and mechanics : PAMM 22(1), e202200301 () [10.1002/pamm.202200301] special issue: "Special Issue: 92nd Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM) / Issue Edited by: Ch. Böhm, K. Mang, B. Markert, S. Reese, M. Schmidtchen, J. Waimann, M. Kaliske"  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

http://join2-wiki.gsi.de/foswiki/pub/Main/Artwork/join2_logo100x88.png Journal Article  ;  ;  ;
Characterization of high-strength concrete under monotonic and fatigue mode II loading with actively controlled level of lateral compression
Materials and structures = Matériaux et constructions 55(10), 252 () [10.1617/s11527-022-02087-4]  GO OpenAccess  Download fulltext Files BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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 Record created 2022-12-28, last modified 2025-11-15



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