Ueli Angst: Catalogue data in Spring Semester 2025 |
| Name | Prof. Dr. Ueli Angst |
| Field | Durability of Engineering Materials |
| Address | Dauerhaftigkeit von Werkstoffen ETH Zürich, HIF E 93.2 Laura-Hezner-Weg 7 8093 Zürich SWITZERLAND |
| Telephone | +41 44 633 40 24 |
| ueli.angst@ifb.baug.ethz.ch | |
| Department | Civil, Environmental and Geomatic Engineering |
| Relationship | Associate Professor |
| Number | Title | ECTS | Hours | Lecturers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 101-0679-00L | Non-destructive Testing of Civil Engineering Structures | 3 credits | 2P | I. Burgert, U. Angst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Introductory lectures will introduce methods for non-destructive characterization and testing of wood and reinforced concrete. Following these lectures, practical sessions will be conducted both in the laboratory and outdoors, offering participants the chance to engage in hands-on measurements using a variety of state-of-the-art devices. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning objective | The goal is to get to know and understand important non-destructive test methods for the condition assessment of materials and civil engineering structures. These methods are based on similar physical principles (e.g. resistance measurement, ultrasound, hardness) for the characterization of both wood and concrete. The course covers the fundamentals of these methods, their practical application, and the interpretation of the test results. Training of presentation and report writing skills. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Role of NDT in the condition assessment of structures Microscopic structure of concrete and wood, and the relationship between material properties and their structural and durability performance Overview of NDT methods for concrete and wood Detailed discussion of a range of commonly used NDT methods Calibration of measuring instruments, understanding of error sources Basics of condition assessment of wood and reinforced concrete structures, assessment of deterioration processes (wood decay caused by microorganisms, corrosion). Writing of reports for condition assessment. Possibilities of restoration of structures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literature | Werkstoff Holz: Tagungsbände Fachtagungen zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung Bucur, V.: Characterization and Imaging of Wood. Springer 2003 Bucur, V.: Acoustics of Wood. Springer 2006 Unger, A.: Schniewind, A.P.; Unger, W.: Conservation of wood artifacts. Springer 2001 Werkstoff Beton D. Bürcheler: Der elektrische Widerstand von zementösen Werkstoffen. Diss. ETHZ 11876 (1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competencies |
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| 101-6615-10L | Materials in Civil Engineering II | 4 credits | 8G | F. Wittel, U. Angst, I. Burgert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Vermittlung von grundlegenden theoretischen und praktischen Kenntnissen über klassische Baustoffe (Zement, Beton, Metalle, Glas, Holz, Kunststoffe und Bitumen) und ihre Eigenschaften und werkstoffgerechten Einsatz. Werkstoffübergreifende Betrachtungen von Materialverhalten, -auswahl und Optimierung im Entwurfsprozess (inkl. Nachhaltigkeit und Eignung für digitale Fabrikationsprozesse). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning objective | Studierende werden mit dem Spektrum der im Bauwesen eingesetzten Werkstoffen und ihrem charakteristischen Verhalten vertraut gemacht. Neben entwurfseinschränkenden mechanischen Eigenschaften werden bestimmende Faktoren für die Dauerhaftigkeit ausführlich behandelt und Möglichkeiten und Entwicklungen der digitalen Fabrikation beleuchtet. Im Detail werden grundlegende werkstoffspezifische Themen wie Struktur und Eigenschaften mineralischer Bindemittel, Zement, Beton, Bitumen und Asphalt, Holz, Metalle, Glas und Kunststoffe thematisiert. Einen werkstoffübergreifenden Rahmen vermitteln Vorlesungen über Materialauswahl im Entwurfsprozess, Materialprüfung und Parameteridentifikation mit realen Daten, die Bewertung der Nachhaltigkeit, Methoden der digitalen Fabrikation sowie der numerischen Voraussage und Optimierung des Materialverhaltens. Die Studierenden erlernen in den Vorlesungen und in auf diese abgestimmten Laborübungen theoretische und praktische Kompetenzen für den werkstoffgerechten Einsatz und bewussten Umgang mit Baustoffen als wertvolle Ressourcen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Der Jahreskurs gliedert sich in 8 Module, die auf 2 Semester verteilt sind. Module umfassen Vorlesungen und dazugehörige Labore: HS: s. Werkstoffe im Bauwesen I FS: Modul 5: Metalle und Korrosion: V (6): Physikalische Eigenschaften von Metallen, NE- und Eisenlegierungen und ihre Verarbeitung und Anwendung im Bauwesen. Grundlagen der Korrosion, lokalen Korrosion, atmosphärische und im Beton. L (3): Labore zu metallischen Werkstoffen, Dauerhaftigkeit von Stahlbetonbauten, detektieren und orten der Korrosion und digitaler Fabrikation. Modul 6: Holz und Holzwerkstoffe: V (4): Struktur, Chemismus und mechanische Eigenschaften von Holz. Holzschutz und Holzwerkstoffe am Bau. L (2): Labore zu Holzeigenschaften auf Makro- und Mikroskopischer Ebene. Modul 7: Baustoffe im Computer: V (3): Grundlagen der Materialsimulation, Mikromechanik und Fallstudien zu Materialsimulationen für Baustoffe Modul 8: Repetitorien: U/V (4): Besprechung der Repetitionsübungen der 4 Prüfungskernthemen: Physikalisches Verhalten, Zement und Beton, Metalle und Korrosion, Holz- und Holzwerkstoffe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competencies |
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