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Präsentation des Fachgebiets Bauphysik/Baukonstruktion

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Kick Off 2013<br />

<strong>Bauphysik</strong> ■ <strong>Baukonstruktion</strong><br />

FB Bauwesen<br />

<strong>Bauphysik</strong> ■ Konstruktion ■ Fassade<br />

Prof. Dipl.-Ing. Michael Schuchardt<br />

Das Team<br />

Prof. Dipl.‐Ing.<br />

M. Schuchardt<br />

Prof. Dipl.‐Ing. (FH)<br />

M. Zerwas<br />

Dipl.‐Ing. (FH)<br />

O. Leif<br />

B. Eng.<br />

K. Grochowski<br />

Dipl.‐Ing. (FH)<br />

S. Mock<br />

schuchardt@<br />

hs‐koblenz.de<br />

zerwas@<br />

hs‐koblenz.de<br />

leif@<br />

hs‐koblenz.de<br />

kgrochow@<br />

hs‐koblenz.de<br />

mock@<br />

hs‐koblenz.de<br />

Raum N013<br />

Tel.: 0261/9528‐642<br />

Fax: 0261/9528‐643<br />

Raum H110<br />

Tel.: 0261/9528‐632<br />

Fax: 0261/9528‐648<br />

Raum N013<br />

Tel.: 0261/9528‐642<br />

Fax: 0261/9528‐643<br />

Raum N011<br />

Tel.: 0261/9528‐651<br />

Fax: 0261/9528‐643<br />

Raum N014<br />

Tel.: 0261/9528‐653<br />

Fax: 0261/9528‐643<br />

Vorlesungen:<br />

PHKO‐2<br />

MWLT‐b_MW<br />

EPLA‐1<br />

EPLA‐2<br />

FASA<br />

Vorlesungen:<br />

PHKO‐1<br />

MWLT‐b_Lasten<br />

NABA<br />

Tutorien:<br />

PHKO‐2<br />

MWLT‐b_MW<br />

FASA<br />

Tutorien:<br />

PHKO‐2<br />

FASA<br />

Tutorien:<br />

PHKO‐1<br />

PHKO‐2<br />

FB Bauwesen<br />

<strong>Bauphysik</strong> ■ Konstruktion ■ Fassade<br />

Autor: Prof. Dipl.-Ing. M. 2<br />

Prof. Dipl.-Ing. Michael Schuchardt<br />

1


Kick Off 2013<br />

PHKO 1<br />

<strong>Bauphysik</strong><br />

Wärme<br />

Feuchte<br />

Schall<br />

<strong>Baukonstruktion</strong><br />

Anwendung<br />

Bauteilen +<br />

Baustoffen<br />

Baustoffkunde<br />

Verwendbarkeit<br />

Bauwerk<br />

Bauteil<br />

Konstruktion<br />

Bauen<br />

Environment<br />

Landschaft<br />

Wasser<br />

Verkehr<br />

Energie!<br />

Konstruktion Tragwerk<br />

Stahl Beton Holz Glas KS<br />

u.a.<br />

Standsicherheit<br />

h it<br />

Gebrauchstauglichkeit<br />

Bau -<br />

Verfahrenstechnik<br />

Wirtschaftlichkeit<br />

Recht<br />

FB Bauwesen<br />

<strong>Bauphysik</strong> ■ Konstruktion ■ Fassade<br />

Prof. Dipl.-Ing. Michael Schuchardt<br />

Wärme<br />

FB Bauwesen<br />

<strong>Bauphysik</strong> ■ Konstruktion ■ Fassade<br />

Prof. Dipl.-Ing. Michael Schuchardt<br />

2


Wärme<br />

Energetisch sinnvoll Bauen ?<br />

Q<br />

q<br />

4 Thesen<br />

Wir bauen zu<br />

Dämmwert<br />

orientiert<br />

Wir bauen zu<br />

leicht<br />

Wir bauen zu<br />

dicht<br />

Wir vernachlässigen<br />

die Anlagentechnik /<br />

erneuerbaren Energien<br />

Nur die optimale Kombination ergibt eine sinnvolle Lösung!!<br />

Feuchte<br />

PHKO 2<br />

?<br />

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Kirin_beer.jpg?uselang=de<br />

FB Bauwesen<br />

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3


Feuchte<br />

PHKO 2<br />

Das Problem<br />

Baukörper<br />

Wärmedämmun ng<br />

Wetterschale<br />

Vorhangfassade<br />

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Feuchte<br />

BK 1+2<br />

Boyle - Mariotte<br />

p*V = const = n*R*T<br />

n= Anzahl der Mole<br />

R= Gaskonstante<br />

t<br />

T= Temperatur<br />

für V = const gilt:<br />

p ~ T bzw.<br />

p1<br />

1<br />

<br />

p2<br />

2<br />

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4


Feuchte<br />

PHKO 2<br />

Der Schaden<br />

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Feuchte<br />

PHKO 2<br />

18 o C<br />

16 o C<br />

14 o C<br />

12 o C<br />

10 o C<br />

8 o C<br />

6 o C<br />

o<br />

4 o C<br />

Isothermendarstellung<br />

2 o C<br />

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5


<strong>Baukonstruktion</strong><br />

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<strong>Baukonstruktion</strong><br />

Außenwand mit auskragender<br />

Betondecke<br />

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6


<strong>Baukonstruktion</strong><br />

Außenwand mit auskragender Betondecke<br />

Infrarotaufnahme<br />

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<strong>Baukonstruktion</strong><br />

Lösung<br />

Quelle: Werksbild Schöck<br />

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7


Schall<br />

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Schall<br />

Luftschall - Longitudinalwelle<br />

Körperschall – Dehnwellen /Querwellen<br />

Physikalisch messbare Größe ist der<br />

Schalldruck p in [N/m²] oder [Pascal = Pa]<br />

Als Druckänderung <strong>des</strong> hydrostatischen Luftdrucks infolge Schwingungen<br />

Hörschwelle p 0 = 2 x 10 -5 Pa (= 0,00002 Pa) bei einer Frequenz von 1000 Hz<br />

Beispiel: Düsenflugzeug erzeugt einen Schalldruck von<br />

p = 20 Pa, d.h. der Schalldruck ist 1 Million mal größer als der Schalldruck der<br />

Hörschwelle<br />

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Schall<br />

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Brandschutz<br />

Prüfstand Bauteilbrandversuch Großflächige F 30 Verglasung mit T 30 Tür<br />

Weitere Bezeichnung der<br />

Bauteile<br />

Beispiel F 30 AA<br />

AB<br />

BB<br />

Erster Buchstabe:<br />

Wesentliche Teile<br />

d.h.<br />

Alle Tragenden<br />

Alle Aussteifenden<br />

Alle Standsicherheitsteile<br />

Bei Raumabschlüssen eine<br />

Durchgehende unzerstörte<br />

Schicht<br />

Zweiter Buchstabe:<br />

Alle übrigen Bestandteile<br />

Quelle: Werksbild Schüco international<br />

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Brandschutz<br />

PHKO 2<br />

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PHKO 2<br />

Wir sehen uns im WS 2013 / 14<br />

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