Stegplatten aus Polycarbonat. : Potenziale und neue Anwendungen. Herausgegeben vom Zentrum für nachhaltige Energietechnik (zafh) und der Hochschule für Technik Stuttgart HfT (Bauforschung für die Praxis 104) (2012. 176 S. zahlr. farb. Abb. 29.7 cm)

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Stegplatten aus Polycarbonat. : Potenziale und neue Anwendungen. Herausgegeben vom Zentrum für nachhaltige Energietechnik (zafh) und der Hochschule für Technik Stuttgart HfT (Bauforschung für die Praxis 104) (2012. 176 S. zahlr. farb. Abb. 29.7 cm)

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  • 製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版
  • 商品コード 9783816788287

Description


(Short description)
Die Autoren beschäftigen sich in der vorliegenden Arbeit mit den Potenzialen und Anwendungen von Stegplatten aus Polycarbonat. Deren Eigenschaften wurden am Prüfstand ermittelt und durch theoretische Berechnungen ergänzt. Dadurch konnten drei unterschiedliche Stegplatten-Fassadenmodelle entwickelt werden. Aus diesen Erkenntnissen wurde ein Simulationstool erstellt, mit dem der Nutzer das Potenzial von Polycarbonat-Stegplatten als Fassadenvariante schnell und einfach berechnen kann.
(Text)
Die Autoren beschäftigen sich in der vorliegenden Arbeit mit den Potenzialen und Anwendungen von Stegplatten aus Polycarbonat. Sie betrachten den aktuellen Stand der Technik hinsichtlich Material und Nutzungsmöglichkeiten im Bauwesen.
Die optischen und thermischen Eigenschaften von verschiedenen Polycarbonat-Stegplatten wurden am Prüfstand der HFT Stuttgart ermittelt und durch theoretische Berechnungen ergänzt. Dadurch konnten drei unterschiedliche Stegplatten-Fassadenmodelle entwickelt werden. An Beispielgebäuden wurde die aktive und passive Nutzung der Modelle weiter untersucht.
Aus den Erkenntnissen der Analysen wurde ein Simulationstool erstellt, mit dem der Nutzer das Potenzial von Polycarbonat-Stegplatten als Fassadenvariante schnell und einfach berechnen kann.
(Author portrait)
Ursula Eicker, geb. 1963, ist seit 1993 Professorin am Fachbereich Bauphysik der Fachhochschule Stuttgart-Hochschule für Technik in Stuttgart und lehrt und forscht dort auf dem Gebiet der Solarenergienutzung in Gebäuden. Nach dem Physikstudium an den Universitäten Mainz und Berlin promovierte sie über Dünnschichtsolarzellen aus amorphem Silizium an der Heriot Watt University in Edinburgh. In einem deutsch-franzöischen Entwicklungsprojekt war sie anschließend in Paris als Prozeßingenieurin für die Entwicklung großflächiger Dünnschichtsolarzellen tätig, die heute industriell bei Phototronics in München hergestellt werden. Der Wechsel zum Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstofftechnik Stuttgart führte zu anwendungsnäheren Aufgaben der Gebäudeintegration von Photovoltaikmodulen. An der Fachhochschule Stuttgart beschäftigt sie sich heute in deutschen und europäischen Forschungsvorhaben mit allen Formen der Solarenergienutzung zum Heizen, Kühlen und der Stromerzeugung.

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