• ReCyFatigue- Ermüdungsresistente hochfeste Betone mit rezyklierter Gesteinskörnung
    Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die Erfassung und Untersuchung der Ermüdungsschädigungsprozesse in hochfesten Betonen mit rezyklierter Gesteinskörnung (RC-Beton). Die Erkenntnisse zu den Schädigungsmechanismen sollen dazu dienen, Maßnahmen zur Erhöhung des Ermüdungswiderstands von RC-Betonen zu entwickeln und die Anwendbarkeit der bestehenden Ermüdungsbemessungsmodelle gemäß Eurocode 2 und Model Code 2020 zu überprüfen. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Management, Soziale Arbeit und Bauen der HAWK Holzminden durchgeführt.
    Led by: Dr.-Ing. Nadja Oneschkow, Prof. Dr.-Ing. Michael Haist (mitverantwortlich)
    Team: Henrike Klodt, M.Sc.
    Year: 2024
    Funding: MWK, VolkswagenStiftung
    Duration: 36 Monate
    Logo-Bild zeigt sechs kleinformatige, zylindrische Betonprobekörper wie sie für Ermüdungsuntersuchungen verwendet werden. Logo-Bild zeigt sechs kleinformatige, zylindrische Betonprobekörper wie sie für Ermüdungsuntersuchungen verwendet werden.
  • Degradationsprozesse in hochfestem Beton infolge mehrstufiger Druckschwellbelastung
    In diesem DFG-Projekt wird die Schädigungsentwicklung von hochfesten Betonen unter zyklischen, mehrstufigen Belastungen untersucht. Ziel ist es, die Schädigungsprozesse im Betongefüge besser zu verstehen, insbesondere bei den in der Realität auftretenden, wech-selnden Ermüdungsbelastungen. Es werden grundlegende Erkenntnisse als Basis für Progno-semodelle ermittelt. Neben der Analyse von Schädigungsindikatoren wie Dehnungsentwick-lung, Steifigkeitsentwicklung und Schallemission werden mikrostrukturelle Untersuchungen an zuvor ermüdungsbeanspruchten Proben durchgeführt. Die Kombination von Analyseme-thoden auf verschiedenen Skalenebenen dient dazu, das Verständnis der Schädigungsprozes-se unter Berücksichtigung unterschiedlicher Oberspannungsszenarien auf den Beton deutlich zu erweitern.
    Led by: Dr.-Ing. Nadja Oneschkow
    Team: Dennis Dreger, M.Sc.
    Year: 2023
    Funding: DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft
    Duration: 36 Monate
    Versuchsaufbau für Ermüdungsuntersuchungen mit Probekörper und Messtechnik in der Prüfmaschine. Versuchsaufbau für Ermüdungsuntersuchungen mit Probekörper und Messtechnik in der Prüfmaschine.
  • Grout-WATCH – Untersuchung des Tragverhaltens von Offshore-Grout-Verbindungen unter Wasser an Tragstrukturen mit dynamischen Wechselwirkungen
    Durch den Einsatz von faseroptischer Messtechnik wird erstmals der Schädigungsmechanismus innerhalb einer Grouted-Joint-Verbindung infolge zyklischer Beanspruchung erfasst. Somit sollen Rückschlüsse auf den Zustand des verwendeten Hochvergussmörtels, dem sogenannten Grout, während der Betriebsphase einer Offshore-Windenergieanlage gezogen werden.
    Led by: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Michael Haist
    Team: Dennis Dreger, M.Sc.
    Year: 2020
    Funding: BMWi
    Duration: 36 Monate
  • DFWind - Deutsche Forschungsplattform für Windenergie – Phase 2
    In der zweiten Phase des BMWi geförderten Projekts wird eine Forschungswindenergieanlage vom Institut für Baustoffe mit Messsensorik ausgestattet. Hierdurch werden Verformungsänderungen innerhalb der Mörtelfuge sowie an der Schnittstelle zwischen dem Turmfuß und dem Fundament bei der Errichtung als auch während der Betriebsphase erfasst.
    Led by: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Michael Haist, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Lohaus
    Team: Dennis Dreger, M.Sc.
    Year: 2020
    Funding: BMWi
    Duration: 36 Monate
  • Zentralprojekt im SPP 2020 - 2. Phase
    Led by: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Lohaus, Dr.-Ing. Nadja Oneschkow
    Team: Marco Basaldella, M.Sc., Marvin Jentsch, M. Sc.
    Year: 2020
    Funding: DFG
    Duration: 36 Monate
  • Langzeitverformungsverhalten bei veränderlichen hygrisch-mechanischen Beanspru-chungen - Kriechen und Schwinden bei veränderlichen hygrischen Beanspruchungen
    Led by: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Michael Haist
    Team: Anna-Lena Podhajecky, M. Sc.
    Year: 2020
    Funding: DFG
    Duration: 36 Monate
  • DFWind - Deutsche Forschungsplattform für Windenergie – Phase 1+
    Die Verlängerung des Verbundprojekts DFWind zur Installation und Instrumentierung einer Forschungswindenergieanlage in Kooperation mit dem DLR und FORWind. Das Institut für Baustoffe konzeptioniert in diesem Zusammenhang ein umfangsreiches Monitoringsystem zur Erfassung der Verformungen entlang der Schnittstelle zwischen Turmfuß, Vergussfuge und Fundament.
    Led by: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Michael Haist, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Lohaus
    Team: Dennis Dreger, M.Sc.
    Year: 2018
    Funding: BMWi
    Duration: 18 Monate
  • Langzeitverformungsverhalten von Beton bei veränderlichen hygrisch-mechanischen Beanspruchungen – Lineares und nichtlineares Schwingkriechen bei definierten Feuchtezuständen
    Led by: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Lohaus; Dr.-Ing. Nadja Oneschkow
    Team: Bianca Kern, M. Sc.
    Year: 2018
    Funding: DFG
    Duration: 36 Monate
  • WinConFat, Arbeitspaket 1.8: Wassersättigung und Chloridtransport
    Led by: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Lohaus, Dr.-Ing. Nadja Oneschkow
    Team: Dipl.-Ing. Christoph Tomann
    Year: 2017
    Funding: BMWi
    Duration: 36 Monate
  • WinConFat, Arbeitspaket 1.6: Grundwert der Ermüdungsfestigkeit fcd,fat
    Led by: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Lohaus, Dr.-Ing. Nadja Oneschkow
    Team: Marco Basaldella, M. Sc.
    Year: 2017
    Funding: BMWi
    Duration: 36 Monate
  • Zentralprojekt im SPP 2020 - 1. Phase
    Led by: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Lohaus, Dr.-Ing. Nadja Oneschkow
    Team: Marco Basaldella, M. Sc.
    Year: 2017
    Funding: DFG
    Duration: 36 Monate
  • Baustofflich beeinflusste Schädigungsentwicklung in hochfesten Betonen bei zyklischer Beanspruchung
    Led by: Dr.-Ing. Nadja Oneschkow
    Team: Tim Timmermann, M. Sc.
    Year: 2017
    Funding: DFG
    Duration: 36 Monate
  • Grundlagenermittlung für die energiebasierte Modellierung der Betonermüdung
    Led by: Dr.-Ing. Nadja Oneschkow
    Team: Corinne Otto, M. Sc.
    Year: 2016
    Funding: Wege in die Forschung II
    Duration: 24 Monate