Anhydrit im Tunnelbau

Research output: ThesisDiploma Thesis

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Anhydrit im Tunnelbau. / Müller, Andreas.
2006.

Research output: ThesisDiploma Thesis

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Müller, A 2006, 'Anhydrit im Tunnelbau', Dipl.-Ing..

Vancouver

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@phdthesis{c6ba9fe2d2934f74aa1bbbf020c3d03d,
title = "Anhydrit im Tunnelbau",
abstract = "Anhydrit wird in situ bei Wasserzutritt {\"u}ber die L{\"o}sungsphase in Gips umgewandelt. Bei dieser Hydratation kann es theoretisch zu einer Volumenexpansion von bis zu 60,8% kommen. Wird die Expansion beim Schwellen behindert, entwickeln sich Schwelldr{\"u}cke. Insbesondere im anhydritf{\"u}hrenden, unausgelaugten Gipskeuper kann dies, durch das Zusammenwirken von Tonquellen und Anhydritschwellen, zu betr{\"a}chtlichen Sch{\"a}den an untert{\"a}gigen Hohlraumbauten vor allem im Sohlbereich f{\"u}hren. In dieser Diplomarbeit werden die Expansionsmechanismen bei der Hydratation von Anhydrit erl{\"a}utert, sowie Labor- und Feldversuche an sulfathaltigem Gestein zur Bestimmung des Schwellverhaltens beschrieben. Die Schwierigkeiten, Laborergebnisse f{\"u}r die Beurteilung von in situ Quell- bzw. Schwellprozessen heranzuziehen, werden dabei betont. Die M{\"o}glichkeiten der Herkunft der W{\"a}sser, die den Quell- und Schwellvorgang hervorrufen, werden aufgezeigt. Sohlkonstruktionen nach dem Widerstands- und Ausweichprinzip, die Sch{\"a}den an untert{\"a}gigen Bauwerken durch Quellen und Schwellen verhindern, werden anhand von Beispielen vorgestellt und miteinander verglichen.",
keywords = "anhydrite tunnelling gypsum Gypsum Keuper hydration, Anhydrit Tunnelbau Gips Gipskeuper Hydratation Ausweichprinzip Widerstandsprinzip",
author = "Andreas M{\"u}ller",
note = "nicht gesperrt",
year = "2006",
language = "Deutsch",
type = "Diploma Thesis",

}

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TY - THES

T1 - Anhydrit im Tunnelbau

AU - Müller, Andreas

N1 - nicht gesperrt

PY - 2006

Y1 - 2006

N2 - Anhydrit wird in situ bei Wasserzutritt über die Lösungsphase in Gips umgewandelt. Bei dieser Hydratation kann es theoretisch zu einer Volumenexpansion von bis zu 60,8% kommen. Wird die Expansion beim Schwellen behindert, entwickeln sich Schwelldrücke. Insbesondere im anhydritführenden, unausgelaugten Gipskeuper kann dies, durch das Zusammenwirken von Tonquellen und Anhydritschwellen, zu beträchtlichen Schäden an untertägigen Hohlraumbauten vor allem im Sohlbereich führen. In dieser Diplomarbeit werden die Expansionsmechanismen bei der Hydratation von Anhydrit erläutert, sowie Labor- und Feldversuche an sulfathaltigem Gestein zur Bestimmung des Schwellverhaltens beschrieben. Die Schwierigkeiten, Laborergebnisse für die Beurteilung von in situ Quell- bzw. Schwellprozessen heranzuziehen, werden dabei betont. Die Möglichkeiten der Herkunft der Wässer, die den Quell- und Schwellvorgang hervorrufen, werden aufgezeigt. Sohlkonstruktionen nach dem Widerstands- und Ausweichprinzip, die Schäden an untertägigen Bauwerken durch Quellen und Schwellen verhindern, werden anhand von Beispielen vorgestellt und miteinander verglichen.

AB - Anhydrit wird in situ bei Wasserzutritt über die Lösungsphase in Gips umgewandelt. Bei dieser Hydratation kann es theoretisch zu einer Volumenexpansion von bis zu 60,8% kommen. Wird die Expansion beim Schwellen behindert, entwickeln sich Schwelldrücke. Insbesondere im anhydritführenden, unausgelaugten Gipskeuper kann dies, durch das Zusammenwirken von Tonquellen und Anhydritschwellen, zu beträchtlichen Schäden an untertägigen Hohlraumbauten vor allem im Sohlbereich führen. In dieser Diplomarbeit werden die Expansionsmechanismen bei der Hydratation von Anhydrit erläutert, sowie Labor- und Feldversuche an sulfathaltigem Gestein zur Bestimmung des Schwellverhaltens beschrieben. Die Schwierigkeiten, Laborergebnisse für die Beurteilung von in situ Quell- bzw. Schwellprozessen heranzuziehen, werden dabei betont. Die Möglichkeiten der Herkunft der Wässer, die den Quell- und Schwellvorgang hervorrufen, werden aufgezeigt. Sohlkonstruktionen nach dem Widerstands- und Ausweichprinzip, die Schäden an untertägigen Bauwerken durch Quellen und Schwellen verhindern, werden anhand von Beispielen vorgestellt und miteinander verglichen.

KW - anhydrite tunnelling gypsum Gypsum Keuper hydration

KW - Anhydrit Tunnelbau Gips Gipskeuper Hydratation Ausweichprinzip Widerstandsprinzip

M3 - Diplomarbeit

ER -