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In dieser Arbeit wird die Felskeilstabilität bei Erdbebenbelastung und Porenwasserdrücken in den Trennflächen untersucht. Dabei werden vor allem die Unterschiede von 3 verschiedenen Berechnungsverfahren aufgezeigt. Bei den ersten beiden Verfahren wird der Felskeil für sich selbst im Finite Elemente Programm modelliert, lediglich bei der Diskretisierung der mitschwingenden Wassermassen wird zwischen den in dieser Arbeit entwickelten User Elements und den Acoustic Elements differenziert. Bei den User Elements wird der Ansatz der mitschwingenden Massen nach Westergaard angewendet. Im Gegensatz…mehr

Produktbeschreibung
In dieser Arbeit wird die Felskeilstabilität bei Erdbebenbelastung und Porenwasserdrücken in den Trennflächen untersucht. Dabei werden vor allem die Unterschiede von 3 verschiedenen Berechnungsverfahren aufgezeigt. Bei den ersten beiden Verfahren wird der Felskeil für sich selbst im Finite Elemente Programm modelliert, lediglich bei der Diskretisierung der mitschwingenden Wassermassen wird zwischen den in dieser Arbeit entwickelten User Elements und den Acoustic Elements differenziert. Bei den User Elements wird der Ansatz der mitschwingenden Massen nach Westergaard angewendet. Im Gegensatz dazu wird bei der Variante mit den im Programmsystem implementierten Acoustic Elements das Wasser zusätzlich als Volumen modelliert. Beim dritten Verfahren wird der Felskeil nicht separat modelliert, sondern die Interaktionskräfte zwischen Keil und Staumauer summiert und mithilfe der Londe Methode auf seine Stabilität untersucht. Als Ergebnis lässt sich zusammenfassen, dass der erhöhte Berechnungs- und Modellierungssaufwand in einer Erhöhung der berechneten Standsicherheit resultiert.
Autorenporträt
Studierte von 2006 bis 2011 Bauingenieurs-wissenschaften mit der Vertiefungsrichtung Geotechnik und Wasserbau an der technischen Universität Graz und ist nun dort am Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft als wissen-schaftlicher Projekt - Assistent im Bereich des Konstruktiven Wasserbaus tätig.