Ein multifunktionales und energetisch aktives Fassadenelement aus Beton

作者: Jens Schneider , Harald Garrecht , Andreas Maier , Albrecht Gilka-Bötzow

DOI: 10.1002/BATE.201400005

关键词: Composite materialUmweltContext (language use)Low densityReinforced concreteMechanical engineeringChristian ministryLow permeabilityIntegrated approachEngineeringLimiting

摘要: Eine Erhohung der Energieeffizienz in Industrie wird derzeit erster Linie auf Ebene einzelnen Maschinen durch isolierte, parallel laufende Masnahmen erzielt. Deutlich mehr Potenzial bietet ein ganzheitlicher Ansatz, Energieeffizienzmasnahmen Produktion uber die Gebaudeautomation mit Gebaudehulle und damit Umwelt verknupft. Gegenstand dieses Aufsatzes ist Vorstellung eines neuartigen, im Rahmen des Forschungsvorhabens “η-Fabrik” (Energieeffizienz, Technologie Anwendungszentrum, http://www.eta-fabrik.de) an TU Darmstadt Entwicklung befindlichen Bauteils Fertigteilbauweise. Das vom Bundesministerium fur Wirtschaft Energie (BMWi) geforderte Projekt hat Sommer 2013 begonnen lauft vier Jahre. Erste mechanische bauphysikalische Versuche Mock-Up belegen Funktionsfahigkeit angedachten Konzepts. Es handelt sich dabei um mineralisch gebundenes Element aus Beton, das mittels oberflachennaher integrierter Kapillarrohrmatten thermisch aktiviert wird. Dabei werden den unterschiedlichen Bauteilebenen energetische Funktionalitaten entsprechend ihres Werkstoffverhaltens zugewiesen. Der hierfur Ausenseite eingesetzte mikrobewehrte ultrahochfeste Beton ermoglicht diese (Re-)Aktivitat eine geringe Bauteildicke hohe Warmeleitfahigkeit bei gleichzeitig hoher Tragfahigkeit Dichtheit. Kern, bestehend einem mineralisierten zementgebundenen Proteinschaum geringer Rohdichte Festigkeit, bedingt gute Warmedammeigenschaft Elements. Innen ubernimmt konventioneller Stahlbeton Form von PI-Platten, ebenfalls versehen wird, Tragfunktion. Bauteil kann so Eigenschaften Tragens, Dammens, Begrenzens sowie thermischen Aktivierung vereinen. An energy-active facade element from mineralized foam (MF) and micro-reinforced ultra-high-performance concrete (mrUHPC) Today, increase of the energy efficiency industry is typically achieved by separate, measures, primarily on level individual machines. Energy can be improved a holistic, integrated approach, which links machines, production process, technical infrastructure building its envelope. The subject this paper current development new prefabricated for facades roofs, being developed context research project called (i. e. energy-efficient factory, www.eta-fabrik.de) at Darmstadt, Germany. The started summer supported German ministry economy duration four years. This summarizes concept design; ongoing mechanical physical tests mock-up prove feasibility. consists purely mineral materials (concrete) energetically activated capillary tubes surface layer. outer layer (mrUHPC) to achieve low component thickness due high capacity, resistance against thermal changes, quality permeability. core responsible insulation. For this, protein used. It provides good insulation properties density allowing heat transfer coefficients. inner part conventional reinforced with surface. final thus combines limiting, bearing, insulating activation using concrete.

参考文章(1)
St. Hauser, J. D. Wörner, DUCON, ein innovativer Hochleistungsbeton Beton- und Stahlbetonbau. ,vol. 94, pp. 66- 75 ,(1999) , 10.1002/BEST.199900190