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Monitoringgestützte Risikobewertung bestehender Massivbauwerke. / Titelei/Inhaltsverzeichnis
Monitoringgestützte Risikobewertung bestehender Massivbauwerke. / Titelei/Inhaltsverzeichnis
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Titelei/Inhaltsverzeichnis
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1–8
1 Einleitung und Überblick
1–8
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1.1 Einführung
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1.2 Problemstellung und Motivation
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1.3 Stand der Forschung
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1.4 Zielsetzung und Nutzen
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1.5 Überblick über die nachfolgenden Kapitel
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9–116
2 Risiko, Zuverlässigkeit und Sicherheit
9–116
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2.1 Risiko
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2.1.1 Risikoklassifikation
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2.1.2 Risikowahrnehmung und -akzeptanz
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2.1.3 Versagensfolgenbewertung
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2.1.4 Bezugszeitraum, Nutzungszeitraum und Lebensdauer
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2.1.5 Zuverlässigkeitsklassen und Zielzuverlässigkeit
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2.2 Fehler, Schäden und Unsicherheiten
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2.2.1 Fehlerquellen in den Planungsphasen
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2.2.1.1 Entwurf/Planung
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2.2.1.2 Berechnung
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2.2.1.3 Herstellung
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2.2.1.4 Nutzung
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2.2.2 Fehlermechanismen
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2.2.3 Fehler und Schäden an Bauwerken
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2.2.4 Schadensarten, -ursachen und -bewertung
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2.2.5 Unsicherheiten – Arten und Herkunft/Ursache
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2.2.6 Faktor Mensch – Human Errors/Gross Errors
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2.3 Bewertungs- und Zuverlässigkeitsverfahren im Überblick
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2.3.1 Bewertungsverfahren
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2.3.2 Methoden zur Sicherstellung einer ausreichenden Zuverlässigkeit
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2.3.2.1 Allgemeine Beschreibung
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2.3.2.2 Dauerhaftigkeitsbetrachtungen
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2.3.2.3 Tragwerksbewertungen
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2.3.3 Zuverlässigkeitsverfahren
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2.4 Stochastische Eingangswerte und Modellunsicherheiten
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2.4.1 Stochastische Eingangswerte
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2.4.2 Einwirkungen und Einwirkungsmodelle
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2.4.3 Widerstände und Widerstandsmodelle
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2.5 Sicherheitselemente und Grenzzustände
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2.5.1 Sicherheitselemente der Bemessung
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2.5.1.1 Teilsicherheitsbeiwerte
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2.5.1.2 Kombinationswerte
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2.5.2 Grenzzustände
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2.5.2.1 Grenzzustände der Dauerhaftigkeit (DLS)
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2.5.2.2 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (SLS)
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2.5.2.3 Grenzzustände der Tragfähigkeit (ULS)
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2.5.2.4 Grenzzustände der Ermüdung (FLS)
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2.5.3 Teilsicherheitsbeiwerte für Neu- und Bestandsbauten
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2.6 Systemzuverlässigkeit
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2.6.1 Serien- und Parallelsysteme
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2.6.2 Fehler-, Ereignis- und Entscheidungsbäume
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2.7 Datenermittlung und -updating
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2.7.1 Datenermittlung
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2.7.1.1 Bestandsaufnahme
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2.7.1.2 Inspektionen und Materialprüfung
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2.7.1.3 Monitoring
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2.7.1.4 Belastungsversuch
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2.7.2 Berücksichtigung zusätzlicher Informationen (Updating)
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2.7.2.1 Inspektionen
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2.7.2.2 Belastungsversuch
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2.7.2.3 Beanspruchungshistorie
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2.7.2.4 Gebrauchstauglichkeit/Dauerhaftigkeit
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2.8 Angewandte Zuverlässigkeitsanalyse
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2.8.1 Stufen der Zuverlässigkeitsanalyse
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2.8.2 Theorie und Praxis
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2.8.3 Grundsätze für die Sicherheit von Bauwerken
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2.8.4 Bestandsbauten
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2.8.5 Lebensdauerprognosen
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2.8.6 Instandhaltung und Bauwerksmanagement
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2.8.6.1 Erhaltungsplanung
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2.8.6.2 Bauwerkmanagementsysteme
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2.8.6.3 Lebenszyklusmanagement (Life-Cycle-Engineering)
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2.8.6.4 Praxisnahe Managementsysteme
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117–168
3 Inspektionen und Messungen
117–168
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3.1 Warum werden Sensoren eingesetzt?
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3.2 Messeinrichtungen
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3.2.1 Grundbegriffe
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3.2.2 Verfahren und Sensoren für Messungen im Bauwesen
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3.2.2.1 Mechanische Sensoren
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3.2.2.2 Elektrische Sensoren
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3.2.2.3 Optische Verfahren
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3.2.2.4 Geodätische Verfahren
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3.2.2.5 Temperaturmessungen
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3.2.2.6 Messungen realer Verkehrslasten
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3.2.2.7 Weitere Verfahren
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3.2.2.8 Zusammenfassung
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3.2.3 Messwertverstärker für Messungen im Bauwesen
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3.2.4 Datenermittlung, Auswertung und Interpretation
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3.2.4.1 Datentransport und -speicherung
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3.2.4.2 Datenauswertung
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3.3 Experimentelle Methoden
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3.3.1 Laboruntersuchungen
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3.3.2 In-situ-Messungen
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3.3.3 Zerstörungsfreie und zerstörende Prüfmethoden
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3.3.4 Monitoring
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3.3.5 Experimentelle Tragsicherheitsbewertung
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3.4 Messkonzept
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3.4.1 Grundlagen
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3.4.2 Unterteilung des Bauwerks
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3.4.3 Datenerfassung, -sammlung und -dokumentation
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3.4.4 Datenanalyse
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3.4.5 Stichprobenumfang für relevante Bewertungen
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3.4.6 Maßstabseffekte
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3.5 Messunsicherheiten und Unsicherheiten in der Messtechnik
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3.5.1 Messunsicherheiten
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3.5.2 Unsicherheiten in der Messtechnik
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3.6 Angaben zur Belastungsgeschichte aus Monitoring
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3.7 Praxisanwendungen
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169–212
4 Zum Risiko baulicher Anlagen
169–212
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4.1 Lessons learned
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4.2 Kosten
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4.3 Hochbauten
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4.4 Straßenbrücken
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4.4.1 Forschungsaktivitäten (Verkehrslasterfassungen)
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4.4.2 Monitoring und Probebelastungen bei Brücken
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4.4.2.1 Objektbezogenes Monitoring an Kastenträgerbrücken
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4.4.2.2 Belastungsversuche an Brücken
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4.4.3 Probabilistische Berechnung einer Straßenbrücke
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4.5 Windenergieanlagen (Onshore/Offshore)
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4.5.1 Aktueller Stand
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4.5.2 Forschungsaktivitäten
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4.5.3 Monitoring
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4.5.4 Probabilistische Berechnung einer WEA
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213–216
5 Zusammenfassung und Ausblick
213–216
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5.1 Zusammenfassung
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5.2 Ausblick
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217–270
6 Literatur
217–270
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6.1 Normen und Richtlinien/Regelwerke
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6.2 Literatur zu Kapitel 1
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6.3 Literatur zu Kapitel 2: Zuverlässigkeit
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6.4 Literatur zu Kapitel 3: Monitoring
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6.5 Literatur zu Kapitel 4: Risiko baulicher Anlagen
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6.6 Literatur mit Beiträgen des Autors (Auszug)
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6.6.1 Bücher und Aufsätze
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6.6.2 Tagungsbeiträge und Vorträge
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6.6.3 Institutsberichte
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6.7 Literatur zur Versuchstechnik
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6.8 Literatur zu Anwendungen
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6.8.1 Allgemein
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6.8.2 Nachrechnungsrichtlinie
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6.8.3 Spannungsrisskorrosion
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271–284
7 Glossar, Abkürzungen und Verweise
271–284
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7.1 Glossar
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7.2 Abkürzungen
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7.3 Forschungsverbunde und Kongresse
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8 Anhang
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8.1 Statistik
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8.1.1 Gebräuchliche statistische Verteilungen
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8.1.2 Student-Verteilung
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8.2 Phasen eines Bauwerks nach VDI nach [H.18]
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8.3 Betondruckfestigkeiten
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8.4 Zeitpunkte im DLS
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8.4.1 Karbonatisierung
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8.4.2 Chloridmigration
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8.4.3 Rissbildung und Betonabplatzung
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8.4.4 Querschnittsreduzierung durch Korrosion
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8.5 Schadensdatenbank
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8.6 Probabilistische Berechnungen
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8.6.1 Brücken
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8.6.2 Windenergieanlagen
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Monitoringgestützte Risikobewertung bestehender Massivbauwerke.
Titelei/Inhaltsverzeichnis
Autoren
Michael Hansen
DOI
doi.org/10.51202/9783816792994-I
ISBN print: 978-3-8167-9298-7
ISBN online: 978-3-8167-9299-4
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