Skip to main content

Bauverfahren im Beton- und Stahlbetonbau

  • Chapter
Baubetrieb 1

Part of the book series: Springer-Lehrbuch ((SLB))

  • 173 Accesses

Zusammenfassung

Beton und Stahlbeton ist seit Jahrzehnten der vielseitigste Baustoff im Bauwesen. Neben hoher Druckfestigkeit, dichtem Gefüge, glatter Oberfläche, Wasserundurchlässigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe sowie hohem Abnutzungswiderstand ist er feuerbeständig. Außerdem läßt er sich nahezu beliebig formen und damit weitgehend an die Funktions- und Standortbedingungen einer bestimmten Bauaufgabe anpassen. Mit schlaffer Bewehrung zur Aufnahme von Zugspannungen (Stahlbeton) kommt er als tragendes Element bei nahezu jedem Bauvorhaben vor. Vorgespannt lassen sich mit ihm im Ingenieurbau größte Belastungen aufnehmen und große Spannweiten überwinden.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 54.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literaturverzeichnis

  1. DIN 1045, Beton und Stahlbeton, Bemssung und Ausführung (Ausgabe 1988)

    Google Scholar 

  2. DIN 4227, Spannbeton (Teil 1–6), Teil 1, Bauteile aus Normalbeton mit beschränkter oder voller Vorspannung (Ausgabe 07.88)

    Google Scholar 

  3. Betonkalender (Taschenbuch für Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau sowie die verwandten Fächer, Teil I und II), Ernst & Sohn, Berlin

    Google Scholar 

  4. Leonhardt, F.; Vorlesungen über Massivbau, Teil 1, 3. Auflage, Berlin 1984

    Book  Google Scholar 

  5. Blaut, H.; Statistische Verfahren für die Gütesicherung von Beton, Wiesbaden 1968

    Google Scholar 

  6. Hütte, Bautechnik, Band I, Abschn. 4.3 Mörtel und Beton (F. Pily), Berlin 1974

    Google Scholar 

  7. Handbuch für Städtisches Ingenieurwesen, Band II (1983), Teil 9, Baubetrieb (Bauer/Olk), S. 9/599 und 600

    Google Scholar 

  8. Liebherr — Mischtechnik GmbH; Vor- und/oder Nachteile bei der Herstellung von werkgemischtem und fahrzeuggemischtem Beton. Theoretische und praktische Untersuchungen, Technische Information 11/77 (Mai 77)

    Google Scholar 

  9. Werksunterlagen Liebherr — Mischtechnik GmbH, Bad Schussenried

    Google Scholar 

  10. Gehbauer, F.; Die prämiierten Innovationen auf dem Deutschen Baumaschinentag 1989 (Ziff. 2, Betonmischanlage “Combimix”), BMT 1989, S. 184 ff.

    Google Scholar 

  11. Beitzel, H.; Gesichtspunkte zur Einsatzplanung von Betonanlagen und Betonmischern, Betonwerk und Fertigteiltechnik 1984, S. 234–238, 305–310, 822–824 und 1985, S. 667–672

    Google Scholar 

  12. DIN 459, Betonmischer; Begriffe, Größen, Anforderungen, Ausgabe 08.1972

    Google Scholar 

  13. Werksunterlagen Elba, Ettlingen

    Google Scholar 

  14. Werksunterlagen Schwing-Stetter, Memmingen

    Google Scholar 

  15. Baustellen — Turmanlage für die Bundesbahn-Neubaustrecke Hannover-Würzburg, Baustelle Mündener Tunnel Nord, TIS 12/85, S. 722/723

    Google Scholar 

  16. Arbeitsgemeinschaft Sperre Zillergründl, Projektinformation, 1983

    Google Scholar 

  17. Maltry, Th.; Mischen oder mischen lassen?, Baumarkt 6/1982, S. 268–271

    Google Scholar 

  18. Lewandowsky, R.; Rationalisierung an der Baustelle durch den Einsatz von Transportbeton, BMT 1978, S. 524–529

    Google Scholar 

  19. Kotte, G.; Transportbeton, TIS 6/1986, S. 303–308

    Google Scholar 

  20. Bayer, E., Kampen, R., Moritz, H.; Beton-Praxis. Ein Leitfaden für die Baustelle, Düsseldorf 1986

    Google Scholar 

  21. Werksunterlagen Victoria, Fulda

    Google Scholar 

  22. Sorg, D.; Turmdrehkrane als Transportgeräte im Hoch- und Ingenieurbau, Vortrag vor dem Fachausschuß für Gerätewirtschaft NW, Essen (03.12.1985)

    Google Scholar 

  23. Bauer, H., Olk, U.; Sicherheitstechnische Anforderungen beim Ablauf von Hoch bauvorhaben, Bundesanstalt für Arbeitsschutz, Forschungsbericht Nr. 369, Dort mund 1983

    Google Scholar 

  24. Werksunterlagen Liebherr, Werk Biberach

    Google Scholar 

  25. Theiner, J.; Universale Transportgeräte für Hoch- und Ingenieurbaustellen, TIS 10/1986, S. 535–545

    Google Scholar 

  26. prm — ; Liebherr 102 K, Richtungweisender Kran, bpz Nr. 7/1988, S. 12

    Google Scholar 

  27. Werksunterlagen Peiner AG, Peine

    Google Scholar 

  28. Werksunterlagen Aumund Förderbau GmbH, Rheinberg 1

    Google Scholar 

  29. Werksunterlagen Mannesmann Demag Fördertechnik, Wetter 1

    Google Scholar 

  30. Translift — Realisation ; Beispiel: Betontransport beim Bau des größten Staudammes der Welt, Werksunterlagen Translift, Grenzach — Wyhlen

    Google Scholar 

  31. Beitzel, H., Wüst, G.; Der Kabelkran als wirtschaftliches Fördergerät im Talsperrenbau, BMT 5, Mai 1977, S. 340–344

    Google Scholar 

  32. Kurzinformation über den Betontransport in Itaipu, beton 5/1979, S. 155

    Google Scholar 

  33. Höhenflüge bei Liebherr, bw Jan. 1988, S. 51

    Google Scholar 

  34. Werksunterlagen Schwing, Herne 2

    Google Scholar 

  35. Werksunterlagen Putzmeister, Aichtal

    Google Scholar 

  36. Theiner, J.; Neues auf dem Betonpumpen- und Fahrmischermarkt, TIS 8/1989, S. 465–471

    Google Scholar 

  37. Werksunterlagen Schwing-Stetter, Herne 2/Memmingen

    Google Scholar 

  38. v. Eckardstein, K.-E.; Pumpbeton und Betonpumpen, Ein Handbuch für das Pumpen von Beton, Schwing GmbH, Herne 2

    Google Scholar 

  39. Coja, J.; Moderne Geräte für Bereitung, Transport und Verteilung von Beton, Vortragsmanuskript (Fa. Schwing, Herne)

    Google Scholar 

  40. Seeling, R.; Auswahl und Kombination der Hauptfördermittel auf Betonbaustellen, BMT 1/1979, S. 21–32

    Google Scholar 

  41. Spranz, D.; Kriterien bei der Auswahl von Turmdrehkranen, BMT 3/1976, S.116–123

    Google Scholar 

  42. Drees, G., Repmann, G.; Kennzahlen für den Einsatz von Turmdrehkranen im Hochbau, BMT 10, Okt. 1977

    Google Scholar 

  43. Drees, G., Sommer, H., Eckert, G.; Zweckmäßiger Einsatz von Turmdrehkranen auf Hochbaustellen, BMT 12/1980, S. 822–843

    Google Scholar 

  44. Eichner, H.; Baumaschinen II, Vorlesungsskript Universität Dortmund, 3. Auflage

    Google Scholar 

  45. — pi — ; Weltrekord bei der Betonweitförderung, bpz Nr. 21/1989, S. 16

    Google Scholar 

  46. Specht, W.; Verdichten des Betons durch Vibration, bp 10/1981, S. 20–25

    Google Scholar 

  47. Walz, K., Wischers, G.; Über Aufgaben und Stand der Betontechnologie, beton 10/1976, S. 403–408

    Google Scholar 

  48. Werksunterlagen Wacker

    Google Scholar 

  49. ; Steidle Schalungssysteme, (Werksunterlagen)

    Google Scholar 

  50. Riesenberg, W.; Abdichtung von Bauwerksfugen mit Fugenbändern, TIS 6/1989, S. 357–360

    Google Scholar 

  51. Tegelaar, R.; Unterwasserbeton, beton 1/1978, S. 11–14

    Google Scholar 

  52. Trentmann, J.; Unterwasserbeton für sicheres Bauen, TIS 6/1987, S. 359–362

    Google Scholar 

  53. Maidl, G.; Handbuch des Tunnel- und Stollenbaus, Bd. I, Konstruktion und Ver fahren, Essen 1984

    Google Scholar 

  54. Werksunterlagen Noggerath, Hamburg, Vakuum-Beton-Anlagen und Technik, 1983

    Google Scholar 

  55. Müller, H.; Rationalisierung des Stahlbetonhochbaus durch neue Schalverfahren und deren Optimierung beim Entwurf, Diss. TU Karlsruhe, 1972

    Google Scholar 

  56. Otto, H. G.; Konstruktive und betriebliche Voraussetzungen für die Anwendung heutiger Schalverfahren, beton 1/1977, S. 31–36

    Google Scholar 

  57. Maltry, Th.; Wirtschaftlicher Schalungsbau, TIS 8/86, S. 401–406

    Google Scholar 

  58. PERI — Handbuch für Schalung und Gerüste, 1989

    Google Scholar 

  59. Beitzel, H.; Wirtschaftlichkeit beim Schalungseinsatz, TIS 7/85 S. 382–387

    Google Scholar 

  60. Werksunterlagen Westag, Rheda-Wiedenbrück, 1989

    Google Scholar 

  61. Ditsch, K.; Wandschalungsverankerungen im Betonbau, baupraxis 10/73, S. 50–55 und 80

    Google Scholar 

  62. Werksunterlagen DOKA, Puchheim b. München

    Google Scholar 

  63. Werksunterlagen PERI, Weißhorn/Ulm

    Google Scholar 

  64. Schäfer, K., L.; Aufechlußreiche Vergleichsrechnung, Baumarkt 15–16/81, S. 853

    Google Scholar 

  65. Simons, K., Kolbe, P.; Verfahrenstechnik im Ortbetonbau, Schalen, Bewehren, Betonieren, Stuttgart 1987

    Google Scholar 

  66. Engelhorn, W.; Rahmenschalungen / speziell gefertigte Schalungen — Verfahrenskosten und ihre Ursachen, Referat aus [180]

    Google Scholar 

  67. VDI ; Tagungsbericht der VDI-Gesellschaft Bautechnik, Schalung und Rüstung, Rationalisierungspotential im Ingenieurbau, VDI-Bericht 788, Düsseldorf 1989

    Google Scholar 

  68. Hoffmann, F. H.; Wirtschaftliche Schalverfahren durch Einflußnahme auf die Planung, Referat aus [180]

    Google Scholar 

  69. Grupp, P.; Rahmenschalungen kranabhängig — großflächiger Einsatz auch für Sichtbeton, Referat aus [180]

    Google Scholar 

  70. Werksunterlagen Hünnebeck-Röro, Düsseldorf

    Google Scholar 

  71. Werksunterlagen Noe-Schaltechnik, Süssen

    Google Scholar 

  72. Werksunterlagen Filigran Trägersysteme GmbH, Geretsried

    Google Scholar 

  73. Werksunterlagen LAYER

    Google Scholar 

  74. Werksunterlagen PASCHAL

    Google Scholar 

  75. RKW, RG-Bau, Hampe ; Wirtschaftlicher Einsatz von kranunabhängigen Schalungssystemen, Merkblatt 75, 1985

    Google Scholar 

  76. Baldauf, H., Timm, U.; Betonkonstruktionen im Tiefbau, Handbuch für Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau, Band 3, Berlin 1988

    Google Scholar 

  77. Bericht über die Tieferlegung einer Bundesbahnstrecke in Düsseldorf, Werksunterlagen Holzmann, Ffm. 1982

    Google Scholar 

  78. Wiesetalbrücke Lörrach, Werksunterlagen Bilfinger + Berger, Mannheim 1983

    Google Scholar 

  79. Nather, F.; Traggerüste im Brücken-, Hoch- und Tiefbau - Überblick über die Entwicklung

    Google Scholar 

  80. - deutsche und europäische Normen auf dem Gerüstsektor, Referat aus [180]

    Google Scholar 

  81. (pi), S-Bahn-Tunnel-Schalung, bpz Nr. 21/1990, S. 34/35

    Google Scholar 

  82. Theiner, J.; Tunnel schont Umwelt, Hünnebeck-Röro, ideen + profile, 1/1990

    Google Scholar 

  83. Dyckerhoff & Widmann AG, Dywidag-Berichte, Heft 2, Gleit- und Kletterbauweisen (Behälterbau)

    Google Scholar 

  84. Labutin, N.; Schalung und Rüstung, Moderne Schalungstechnik, 5. Auflage, Berlin 1975

    Google Scholar 

  85. Montanzement-Verband, Düsseldorf; Fernmeldeturm Düsseldorf, Beton-Informationen 5/80

    Google Scholar 

  86. Giessau, E.; Einsatz von Kletterschalung und Lehrgerüst am Tower des Flughafens München II, Referat aus [180]

    Google Scholar 

  87. Hermann, M.; Untersuchungen zur Gleitbauweise, im Stahlbetonbau, Diss. TU Berlin, 1984

    Google Scholar 

  88. Würz, F.; Aktuelle Probleme der Gleitbauweise, BJ 44/1969, S.133f

    Google Scholar 

  89. Schneider, U.; Konische Gleitschalung beim Bau eines Wasserkraftwerkes, BW 1973, S. 2294

    Google Scholar 

  90. Hütte; Bautechnik III, 29. Aufl., Berlin 1976, S.358

    Google Scholar 

  91. Herstellen von Silos im Gleitbauverfahren, Merkblatt (Fassung Mai 1977), beton 9/77, S. 357

    Google Scholar 

  92. Gleitschalungsverfahren im Kraftwerksbau; Studie der Hochtief AG, Essen

    Google Scholar 

  93. A Braun u. a.; Rationelle Schaltechnik, Band 2, Gleitschalungen, VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1978

    Google Scholar 

  94. Knödel, R.; Taktverfahren für den Schaft des Frankfurter Fernmeldeturms, Deutscher Beton-Verein, Wiesbaden, Vorträge auf dem deutschen Betontag 1977, S. 418–427

    Google Scholar 

  95. DIN 4421, Traggerüste, Berechnung, Konstruktion und Ausführung (Ausgabe 08/82)

    Google Scholar 

  96. Eibl, J.; Erläuterungen zur DIN 4421 — Traggerüste, Beton- und Stahlbetonbau, H. 12/1983, S.325 ff

    Google Scholar 

  97. Werksunterlagen Bilfinger + Berger, Mannheim 1990

    Google Scholar 

  98. Schliephacke, H.; Lehrgerüste für den Brückenbau, Das Baugewerbe, Nr. 18 09/70, S. 1583 ff

    Google Scholar 

  99. Gerüste sicher aufstellen und benutzen, Sicher arbeiten 1/86, S. 11–18 (mit Hin weisen auf Unfallverhütungsvorschriften, Verordnungen etc.)

    Google Scholar 

  100. Ast, G.; Gerüstbau fordert den Ingenieur, Moser, E. und Völkel, G., Gerüste auf dem Prüfstand, Schliephacke, H., Wie man Beton in Schale wirft. Referate über Rüsten und Schalen (mit weiteren Literaturangaben) aus Beratende Ingenieure 1981 H. 10, S. 16–33

    Google Scholar 

  101. Werksunterlagen PERI, Die Schnell-Element-Schalung PERI-SE, Peri-Schalungstechnik A 3.5

    Google Scholar 

  102. Reichle, E.; Sonderschalungen im Brücken- und Tunnelbau, Referat aus [180]

    Google Scholar 

  103. Ast, G.; EDV-unterstützte Arbeitsvorbereitung für den Formenbau, Referat aus [180]

    Google Scholar 

  104. DIN 488, Betonstahl, Teil 1 (06/84) und 2 bis 7 (06/86)

    Google Scholar 

  105. Drees, G., Brett, A., Mönch, D., Wirtschaftliche Verwendung von Spannverfahren mit nachträglichem Verbund im Spannbeton — Brückenbau, BJ 47/1972, S.120–126

    Google Scholar 

  106. Spannglieder BBRV — Suspa, Grundlagen Deutschland 1973 (und neuere Ausgaben), Werksunterlagen Süddeutsche Spannbeton Gesellschaft, Langenfeld (Rhld.)

    Google Scholar 

  107. GEWI — Betonrippenstahl Bst 420, geschraubte Muffenstöße und Verankerungen, Werksunterlagen Dyckerhoff & Widmann, München

    Google Scholar 

  108. Werksunterlagen Allgemeine Spannbeton GmbH (Allspann), München

    Google Scholar 

  109. Werksunterlagen Wayß & Freytag AG, Frankfurt a. M., Schraubanschluß WD für Bewehrungen

    Google Scholar 

  110. FBW, Betonstahlmatten verlegen, bpx. 8/73

    Google Scholar 

  111. Kaiser, H.; Bewehrungszeichnungen aus englischer Sicht, BW 1971, S. 1264–1266

    Google Scholar 

  112. Hochtief AG, Ndl. Ruhr, Interne Richtlinien für die Anfertigung von Schal- und Bewehrungsplänen, 1972

    Google Scholar 

  113. Vornorm DIN 1356, Teil 10, Bewehrungszeichnungen, 05/1980

    Google Scholar 

  114. DIN 1356, Teil 10, Beiblatt 1, Bewehrungszeichnungen, Anwendungshinweise, Beispiele, 05/1980

    Google Scholar 

  115. Hochtief AG, Ndl. Frankfurt a. M., Anleitung zum Bearbeiten von Zeichnungen für den Rohbau, Winter 1982

    Google Scholar 

  116. Brauchen wir die EDV? Bewehrungspläne mit Hilfe der EDV schneller und zuverlässiger, Holzmann-Kurier 2/83

    Google Scholar 

  117. Siemens AG, Unternehmensbereich Energietechnik, El 19, Ablaufplanung/-steuerung, Bewehrungspläne mit CAD, Bautechnik-Information 1/87

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1992 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Bauer, H. (1992). Bauverfahren im Beton- und Stahlbetonbau. In: Baubetrieb 1. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-05988-3_6

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-05988-3_6

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-54337-4

  • Online ISBN: 978-3-662-05988-3

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics