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Luftporenbildner können auch den [[Wasseranspruch]] vermindern und die [[Verarbeitbarkeit]] des [[Frischbeton]]s verbessern. 1 Vol.-% Mikroluftporen, zusätzlich in 1 m³ Beton eingebracht, kann im Hinblick auf die [[Verarbeitbarkeit]] die gleiche Wirkung erzielen wie etwa 5 kg bis 10 kg [[Mehlkorn]].<br> | Luftporenbildner können auch den [[Wasseranspruch]] vermindern und die [[Verarbeitbarkeit]] des [[Frischbeton]]s verbessern. 1 Vol.-% Mikroluftporen, zusätzlich in 1 m³ Beton eingebracht, kann im Hinblick auf die [[Verarbeitbarkeit]] die gleiche Wirkung erzielen wie etwa 5 kg bis 10 kg [[Mehlkorn]].<br> | ||
Eine [[Vakuumbeton|Vakuumbehandlung]] der Betonoberfläche kann den Gehalt an Mikroluftporen reduzieren.<br /> | Eine [[Vakuumbeton|Vakuumbehandlung]] der Betonoberfläche kann den Gehalt an Mikroluftporen reduzieren.<br /> | ||
Bei der Zugabe von Luftporenbildner ist auf eine ausreichende [[Mischzeit]] des Betons zu achten. Ist die Mischzeit zu kurz und der [[Luftgehalt]] im [[Frischbeton]] dadurch zu gering, wird häufig Luftporenbildner nachdosiert. Der Frischbeton kann dann nicht ausreichend aktivierten Luftporenbildner enthalten, der bei nachträglichen Eintrag von Mischenergie (z. B. Einbau eines [[Fahrbahndeckenbeton|Fahrbahndeckenbetons]] durch Verteilerschnecke des [[Gleitschalungsfertiger|Gleitschalungsfertigers]] oder drehende Trommel des [[Fahrmischer|Fahrmischers]]), aktiviert wird und den [[Luftgehalt]] des Betons ansteigen lässt.<br /> | |||
Bei der Zugabe von Luftporenbildner ist auf eine ausreichende [[Mischzeit]] des Betons zu achten. Ist die Mischzeit zu kurz und der [[Luftgehalt]] im [[Frischbeton]] dadurch zu gering, wird häufig Luftporenbildner nachdosiert. Der Frischbeton kann dann nicht ausreichend aktivierten Luftporenbildner enthalten, der bei nachträglichen Eintrag von Mischenergie (z. B. Einbau eines [[Fahrbahndeckenbeton|Fahrbahndeckenbetons]] durch Verteilerschnecke des [[Gleitschalungsfertiger|Gleitschalungsfertigers]] oder drehende Trommel des [[Fahrmischer|Fahrmischers]]), aktiviert wird und den [[Luftgehalt]] des Betons ansteigen lässt. | Beim Betonentwurf ist zu berücksichtigen ist, dass 1 Vol.-% eingeführter [[Luftporen]] einen Festigkeitsabfall von 1 N/mm² bis 2 N/mm² bewirkt. | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B3.pdf Zement-Merkblatt B3: Betonzusätze, Zusatzmittel und Zusatzstoffe] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B3.pdf Zement-Merkblatt B3: Betonzusätze, Zusatzmittel und Zusatzstoffe] | ||
*Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Merkblatt für die Herstellung und Verarbeitung von Luftporenbeton Ausgabe 2004 | *Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Merkblatt für die Herstellung und Verarbeitung von Luftporenbeton Ausgabe 2004 | ||
*Eickschen, Eberhard: Wirkungsmechanismen von Luftporen bildenden Zusatzmitteln. In: [http://fwbau.verlagbt2.de.w014576d.kasserver.com/eintrag/2-9-2007-417.html beton 9-2007, S. 417], und [http://fwbau.verlagbt2.de.w014576d.kasserver.com/eintrag/2-10-2007-473.html 10-2007, S. 473] | |||
*[http://fwbau.verlagbt2.de.w014576d.kasserver.com/eintrag/2-12-2013-511.html Eickschen, Eberhard; Müller, Christoph: Luftporenbildung in Labor und Praxis. In: beton 12/2013, S. 511] | |||
*Eickschen, Eberhard: Nachaktivierungspotenzial Luftporen bildender Betonzusatzmittel. In: [http://fwbau.verlagbt2.de.w014576d.kasserver.com/eintrag/2-10-2010-407.html beton 10-2010, S. 407], und [http://fwbau.verlagbt2.de.w014576d.kasserver.com/eintrag/2-11-2010-461.html 11-2010, S. 461] | |||
*[http://fwbau.verlagbt2.de.w014576d.kasserver.com/eintrag/2-6-2011-241.html Eickschen, Eberhard; Müller, Christoph: Zusammenwirken von Luftporenbildner und Fließmittel in Beton. In: beton 6-2011, S. 241] | |||
[[Category:Betonzusatzmittel]] | [[Category:Betonzusatzmittel]] |