Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung: Verfahren und by Jürgen Weber, Volker Hafkesbrink (eds.)

By Jürgen Weber, Volker Hafkesbrink (eds.)

Participants: Uwe Wild, Rainer Spirgatis, Clemens Hecht, Martin Mossau, Peter Neuendorf, Virginie Schulz, Ulrich Kühne

Das Buch stellt die umfangreichen Möglichkeiten nachträglicher Abdichtungen im erdberührten und nicht erdberührten Bereich beim Bauen im Bestand vor. Ziel ist die Darstellung der wichtigsten Technologien und verwendbaren Materialien. Das Autorenteam beschreibt die Wirkprinzipien einzelner Verfahren ebenso wie die Höhe und paintings von Risiken gewählter Abdichtungsweisen.
Die four. Auflage wurde vollständig überarbeitet, deutlich erweitert und den heutigen Regeln der Technik angepasst. Die Themen Sockelabdichtung und die Abdichtung von Balkone, Terrassen und Laubengängen sind komplett neu aufgenommen.
Die Autoren beraten den Leser zu allen rechtlichen "Fallstricken", die vom Bauleistungsangebot bis zur Bauabnahme auftreten können und setzen dabei keine juristische Vorbildung voraus. Der juristische Teil als ein wesentlicher Bestandteil des Buches u. a. wegen der Neuregelungen im Werkvertragsrecht des BGB zum 01.01.2009 im Zusammenhang mit dem Forderungssicherungsgesetz aktualisiert, sondern auch um neue Themen ergänzt. Unter anderem werden grob die Abläufe und Besonderheiten eines Bauprozesses dargestellt.

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Mit Hilfe des Wasseraufnahmekoeffizienten können die Baustoffe bezüglich ihres kapillaren Saugverhaltens eingeteilt werden (Hohmann und Setzer 2004): W > 2,000 kg/m2h0,5 starksaugend W ≤ 2,000 kg/m2h0,5 wasserhemmend W ≤ 0,500 kg/m2h0,5 wasserabweisend W ≤ 0,001 kg/m2h0,5 wasserdicht Tab. 2 Beispiele nach (Weber 2000) ρ w Material Vollziegel Rohdichte A B Hochlochziegel C D Kalksandstein A B C D E F Schwerbeton A B Bimsbeton A B Gasbeton A B C D E Gipsbauplatte A B Weißkalkputz Kalkzementputz A B Zementputz A B B Wasseraufnahme- WasserKoeffizient eindringkoeffizient 3 2 2 (kg/m ) (kg/m (kg/m (m/ s0,5) h0,5) s0,5) × 10−3 1750 0,420 25,1 2,24 2175 0,049 2,9 0,56 1155 0,138 8,3 0,73 1165 0,148 8,9 0,81 1635 0,123 7,7 0,46 1755 0,050 3,0 0,21 1760 0,091 5,5 0,42 1795 0,087 5,4 0,39 1880 0,053 3,2 0,29 1920 0,053 3,2 0,26 2290 0,030 1,8 0,22 2410 0,018 1,1 0,09 845 0,483 2,9 1085 0,032 1,9 630 0,077 4,6 0,28 600 0,071 4,2 0,25 530 0,066 4,0 0,23 620 0,110 6,5 0,38 640 0,128 7,7 0,45 900 1,16 69 2,36 600 0,64 38 1,80 0,17 7,0 0,03 2,0 0,06 4,0 0,03 2,0 0,05 3,0 uF Wasserkapazität (m3/m3) 0,19 0,09 0,19 0,18 0,27 0,24 0,22 0,22 0,18 0,20 0,14 0,19 0,28 0,28 0,29 0,29 0,28 0,49 0,36 umax Sättigungsfeuchtigkeitsgehalt (m3/m3) 0,29 0,13 0,22 0,18 0,36 0,34 0,35 0,32 0,27 0,27 0,22 0,40 0,72 0,71 0,74 0,72 0,60 42 J.

1964). Charta von Venedig; Venedig. 25–31 Mai 1964. 1 Korrosion von Baustoffen Knobloch und Schneider definieren in (Knobloch und Schneider 2001) die Baustoffkorrosion wie folgt: „Unter Korrosion versteht man die unbeabsichtigte zerstörende Einwirkung auf einen metallischen oder nichtmetallischen Werkstoff, ausgelöst durch die ihn umgebenden oder in seiner Struktur eingelagerten bzw. eingebauten Stoffe oder Medien, die damit als Korrosionsmittel wirken. “ In der dann folgenden Zusammenstellung der wichtigsten Baustoffkorrosionsarten ist unschwer zu erkennen, dass Wasser bzw.

Sie gründet sich auf die Respektierung des überlieferten Bestandes und auf authentische Dokumente. Sie findet dort ihre Grenzen, wo die Hypothese beginnt. Wenn es aus ästhetischen oder technischen Gründen notwendig ist etwas wiederherzustellen, von dem man nicht weiß, wie es ausgesehen hat, wird sich das ergänzende Werk von der bestehenden Komposition abheben und den Stempel der Zeit tragen. Zu einer Restaurierung gehören vorbereitenden und begleitenden archäologische, kunst- und geschichtswissenschaftliche Untersuchungen.

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