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Massivbau 4.2

Total questions: 8

Worksheet time: 11mins

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1.

Grund für die Reduktion der Spannstahlspannung unter einer konstanten Dehnung ist ...

a)

das Kriechen des Betons

b)

das Schwinden des Betons

c)

die Relaxation des Stahls

d)

der Schlupf bei der Endverankerung

2.

Die Verformung von vorgespannten Bauteilen aus Beton ändert sich über die Zeit infolge ...

a)

von Kriechen und Schwinden

b)

von Deformation und Elastizität

c)

von Reibung und Torsion

d)

von Änderung des Rissmomentes

3.

In vorgespannten Bauteilen ist der Spannstahl auf ___ belastet

a)

Druck

b)

Zug

c)

Tosion

d)

Biegung

4.

Beim "sofortigen Verbund" ...

a)

wird der Spannstahl vor der Betonage gespannt

b)

wird das Bauteil mit externen Kabeln vorgespannt

c)

wird das Bauteil vor dem Spannen betoniert

d)

alle Antworten falsch

5.

Beim nachträglichen Verbund ...

a)

wird der Spannstahl vor der Betonage gespannt

b)

darf der Spannstahl vor der Betonage im Hüllrohr liegen

c)

erfolgt das Spannen des Spannstahls während der Betonage

d)

wird der Spannstahl einige Zeit nach der Betonage gespannt

6.

Reibungsverluste entstehen ...

a)

bei sofortigem Verbund

b)

nur bei sofortigem Verbund

c)

bei nachträglichem Verbund

d)

bei Spanngliedern ohne Verbund

7.

Gegeben ist ein einfacher Balken mit Spannweite 25 m und einer initialen Vorspannung nach dem Ablassen σP0 =1000 Nmm2\sigma_{P0\ }=1000\ \frac{N}{mm^2} . Der Ankerschlupf beträgt 2 mm. Der E-Modul des Spannstahls beträgt 195'000  Nmm2\ \frac{N}{mm^2} . Wie gross ist der Vorspannverlust infolge Ankerschlupf?

a)

10 %

b)

1.56 %

c)

5 %

d)

5.56 %

8.

Gegeben ist ein rechteckiger Spannbetonquerschnitt b = 250 mm, h = 300 mm. Im betrachteten Schnitt weist die Achse des Spannstahls einen Abstand von 75 mm zur Bauteilunterseite auf. Die Vorspannkraft P0P_0 beträgt 500 kN, die gesamten Verluste betragen 15 %. Wie gross sind die beiden Randspannungen (oben und unten) nur infolge Vorspannung nach 20 Jahren?

a)

oben -14.2 Nmm2\frac{N}{mm^2}

unten + 2.8 Nmm2\frac{N}{mm^2}

b)

oben + 2.8 Nmm2\frac{N}{mm^2} unten -14.2 Nmm2\frac{N}{mm^2}

c)

oben +16.7 Nmm2\frac{N}{mm^2}

unten - 3.3 Nmm2\frac{N}{mm^2}

d)

oben -3.3 Nmm2\frac{N}{mm^2} unten +16.7 Nmm2\frac{N}{mm^2}