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Bodengewölbe unter ruhender und nichtruhender Belastung bei ...

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Abschnitt 7<br />

Die in Bild 7.24a festzustellende gleich große Beanspruchung der mittleren <strong>und</strong> oberen Bewehrungslage<br />

ist auch in den numerischen Berechnungen von GEP-Tragsystemen nach Han<br />

et al. (2005) <strong>und</strong> Huang et al. (2005) zu finden. Für mehrlagig bewehrte Systeme (n ≥ 3) <strong>unter</strong>scheiden<br />

Han et al. (2005) <strong>und</strong> Huang et al. (2005) die <strong>bei</strong>den in Bild 7.25 dargestellten<br />

Beanspruchungsbereiche. In Bereich I oberhalb des Pfahlkopfes <strong>unter</strong>liegen insbesondere die<br />

hochliegenden Lagen einer Spaltzugbeanspruchung. In Bereich II treten die größten Beanspruchungen<br />

in der <strong>unter</strong>sten Bewehrungslage auf. Diese resultieren aus der Abscherbeanspruchung<br />

im Bereich der Pfahlkante <strong>und</strong> der Durchhangsverformung.<br />

Geogitterlagen<br />

I<br />

Pfahl<br />

II Bild 7.25:<br />

Beanspruchungsbereiche <strong>bei</strong> mehrlagig bewehrten<br />

Systemen, nach Han et al. (2005)<br />

Die Spaltzugbeanspruchung scheint im numerischen, räumlichen Modell deutlicher ausgeprägt<br />

zu sein als im zweidimensionalen Modell.<br />

Bild 7.26 zeigt die Verformungen <strong>und</strong> Hauptspannungen in den Membranlagen im 3D-Modell<br />

<strong>bei</strong> dreilagiger Bewehrung. Im Bereich A des Pfahlkopfes bilden sich die Hauptspannungen<br />

kreisförmig aus, für den Mittelbereich C ist eine Diagonalrichtung festzustellen. Wie in Abschnitt<br />

7.2.3 erläutert, weicht die Lastabtragung von der eines Geogitters ab.<br />

a) Ansicht b) Verformung der Membranlagen<br />

c) Hauptspannungstrajektorien<br />

für obere Membranlage<br />

C<br />

A<br />

B<br />

Bild 7.26: Numerisch berechnete Verformungen <strong>und</strong> Hauptspannungen im dreilagig bewehrten<br />

3D-FEM-Modell (h=0,35 m; 3 GG-Lagen)

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