Leichte Verbundgläser – Potentiale einer Gewichtsreduzierung durch eine gezielte Ausnutzung der Verbundsteifigkeit

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Abstract

Große Verglasungen erfordern eine erhöhte Widerstandsfähigkeit für die Lastabtragung, welche häu-fig durch einen dickeren Scheibenaufbau realisiert werden. Das hohe Flächengewicht solcher Ver-glasungen erschwert die Ausbildung von filigranen Unterkonstruktionen und führt Montagearbeiten oftmals an ihre Belastungsgrenzen. Daher rücken verstärkt dünnere Glasaufbauten mit Verbundfo-lien, die mit ihrer Schubsteifigkeit den Steifigkeitsverlust von dünnen Glasscheiben kompensieren, in den Fokus. Das Institut für Baukonstruktion der Technische Universität Dresden hat in Zusammenar-beit mit dem Unternehmen Kuraray Europe GmbH das mechanische Trag- und Verformungsverhalten von Verbundgläsern mit unterschiedlichen Scheibenaufbauten in zwei Formaten numerisch sowie experimentell analysiert. Dabei wurden konservative sowie wirtschaftliche Berechnungsansätze des Schubverbundes gegenübergestellt.

Details

OriginalspracheDeutsch
TitelGlasbau 2018
Redakteure/-innenBernhard Weller, Silke Tasche
ErscheinungsortBerlin
Herausgeber (Verlag)Ernst & Sohn [Berlin]
Seiten235-251
Auflage1.
ISBN (Print)978-3-433-03212-1
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2018
Peer-Review-StatusJa

Konferenz

TitelGlasbau 2018
Dauer24 - 25 Mai 2018
Webseite
BekanntheitsgradNationale Veranstaltung
OrtTU Dresden
StadtDresden
LandDeutschland

Externe IDs

ORCID /0000-0002-1130-3264/work/142245344
ORCID /0000-0003-1434-0762/work/142250871
ORCID /0000-0003-4013-9720/work/142255718

Schlagworte

Forschungsprofillinien der TU Dresden

Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereiche, Fachgebiete nach Destatis

Ziele für nachhaltige Entwicklung

ASJC Scopus Sachgebiete

Schlagwörter

  • Verbundglas, geometrisch nichtlineare Berechnung, Gewichtseinsparung, Schubsteifigkeit, Fassadenprüfung, FEM, Dünnglas, experimentelle Untersuchungen, Isolierglas, laminated glass, stiff interlayers, geometric nonlinear calculation, thin glass, weight reduction, shear action, full-scale experimental investigation, insulating glass