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Forschung und Entwicklung 01.07.2025, 00:00 Uhr

Flächendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) mit Oszillationswalzen: Entwicklung und aktuelle Untersuchungen

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Mechanische Modellierung des Interaktionssystems Oszillationswalze-Boden. Grafik von (a) Kopf und (b) Paulmichl

I. Paulmichl, C. Adam, D. Adam

Bauingenieur Jahrgang 100 (2025) Heft 07/08

Publikationsdatum: 01.07.2025

doi.org/10.37544/0005-6650-2025-07-08-56

Zusammenfassung In den letzten rund sieben Jahrzehnten wurde die Verdichtung im Erdbau durch die Entwicklung neuer Walzensysteme, die auf dynamischer Anregung der Bandage beruhen, revolutioniert. Die dynamische Wechselwirkung zwischen der dynamisch angeregten Bandage und dem zu verdichtenden Boden beziehungsweise Schüttmaterial bildet die Voraussetzung für eine arbeitsintegrierte und flächendeckende Verdichtungskontrolle (FDVK). Oszillationswalzen, für die erst vor knapp zehn Jahren das erste funktionsfähige FDVK-System entwickelt wurde, werden im Kontext der historischen Entwicklung diskutiert. Aktuelle Forschungsarbeiten umfassen die mechanische Modellierung zur Untersuchung des Verhaltens der Bandage in einem angenommenen Verdichtungszustand und die Finite-Elemente-Modellierung zur Simulation des Verdichtungsvorgangs bei gleichzeitiger Analyse der Verdichtungskontrolle.

Continuous Compaction Control (CCC) for oscillation rollers: development and current investigations

Abstract Over the last seven decades, compaction in earthworks has been revolutionized by the development of new roller systems based on dynamic excitation of the drum. The dynamic interaction between the dynamically excited drum and the soil or fill material to be compacted forms the basis for work-integrated, continuous compaction control (CCC). The historical development of oscillation rollers is discussed, with a focus on the first operational CCC system

developed around ten years ago. Current research includes mechanical modeling to study the response of the drum in an assumed compaction state and finite element modeling to simulate the compaction process with simultaneous analysis compaction control.