Beispiele Aus Der Sanierung Von Natursteinmauerwerk

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    Sanierung von

    Natursteinkonstruktionen

    Die folgenden Ausfhrungen beziehen sich auf Profanbauten bzw.

    Brgerhuser, die nicht im denkmalpflegerischen Sinne betreut werden, also

    das Brger- oder Bauernhaus und nicht Kirche, Kloster oder Ritterburg,

    errichtet vor der industriellen Revolution.

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    Ingenieurbro Dipl.-Bau-Ing. Georg Bttcher06449 Aschersleben, Hohlweg 20

    Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515

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    Sanierung von Natursteinwnden

    aufsteigende Feuchte, Spritzwasser

    In der Regel betrifft die Sanierung Bruchsteinwnde, da vor allem

    Quaderwnde in denkmalpflegerisch betreuten Bauten zu finden sind, deren

    Sanierung ist ein Sonderbereich des Bauhandwerkes. Trotzdem dem sind

    grundlegende Probleme und ihre Lsungen durchaus vergleichbar.

    Werkstein- bzw. Quadermauerwerk finden wir in der Regel im Sockelbereich.

    Waagerechte Sperrlagen waren vor 1850 nicht gelufig bzw. finanziell nichttragbar (Walzblei). Sie kamen erst auf, als billige industriell hergestellte

    Ziegelsteine als Hauptbaumaterial zum Einsatz kamen. Auf Grund ihrer

    hheren Kapillaritt waren waagerechte Sperrschichten erforderlich, wenn

    der Sockel nicht in Werkstein aufgefhrt wurde.

    Die Sperrung gegen aufsteigende Feuchte und Spritzwasser ist aber sowohl

    bei Wnden in Lehm- Holzkonstruktion als auch bei Bruchsteinwndennotwendig.

    Die gngige Lsung vor der Einfhrung von Sperrbahnen bzw. -schichten war

    ein gemauerter Sockel aus Quadersteinen ber einem Bruchsteinfundament.

    Einhuptiges Quadermauerwerk verfgt nur ber eine geringe Fugenflche,

    die Fugen wurden 10 max. 20 mm dick ausgefhrt. Der grobe Kalkmrtel

    weist nur eine geringe Kapillaritt auf, als Steine wurden dichte, nichtsaugfhige Arten ausgewhlt. Weder Spritzwasser noch Erdfeuchte konnte in

    nennenswerten Mengen in das Haus bzw. in die darber liegende

    Auenwand gelangen. Der Sockel blieb unverputzt, warum sollte man auch

    die gute Handwerksarbeit verstecken?

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    Werksteinsockel funktionieren

    auch heute noch einwandfrei,

    wenn sie wie auf diesem Bildfreigelegt und neu mit

    passendem Mrtel verfugt

    werden.

    Solche Sockel wurden oft nachtrglich verputzt und mit sperrenden Belgenbzw. Anstrichen versehen.

    Ein Sperrputz wirkt wie eine kapillare Brcke und transportiert Feuchtigkeit

    nach oben in die Wand. Der dichte, sperrende Sockel wird praktisch

    berbrckt.

    Dazu kommt das Unvermgen, eventuell vorhandene Feuchte in den Fugen

    nach auen abzufhren und verdunsten zu lassen.

    Wichtig ist weiterhin die Lage der Erdoberflche zum Sockel, oft wurden durch

    Auffllungen, Anpflasterungen, Beton usw. die ursprnglichen Hhen

    verndert, so das die Sockelhhe nicht mehr ausreicht.

    Hier hilft nur Freilegen oder spritzwasserbrechende Kiesstreifen vor der Wand

    einbauen. Vor Imprgnierungen und Beschichtungen der Steine ist abzuraten,

    allenfalls eine Hydrophobierung ist denkbar, sollte aber mit einem Fachmann

    abgeklrt werden und ist unter Fachleuten umstritten.

    Defekte Steine sind in gleichem Material auszutauschen bzw. durch

    Vierungen auszubessern. Durch geeignete Saniermrtel knnen defekte

    Steinoberflchen ergnzt werden. Der Fugenverstrich sollte mit einem

    passenden Saniermrtel ausgebessert bzw. erneuert werden. Normaler

    Zementmrtel fr Verfugungen ist nicht ratsam, da er zu hart und zu

    diffusionsdicht ist. Ausbesserungen von Natursteinwnden mit hartem

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    Zementmrtel, auch fr die Verfugung, und neuen, oft hrteren Steinen kann

    zu Rissen bis zum Ablsen von ganzen Schalen fhren!

    Bei unterkellerten Bauwerken, die mit einer neuen senkrechten Abdichtungversehen werden und bei der Erneuerung eines Sockelputzes sind unbedingt

    die technischen Regeln zu beachten!

    ...Das Abbgeln der Fugenoberflchen fhrt meist zu einer Feinstzuschlagstoff-und Bindemittelanreicherung an der Fugenoberflche.Die Folgen knnen u.a. sein: Risse sowohl an den Steinflanken als auch an der Fugenoberflche durch

    verstrktes Schwinden. Entstehung eines Festigkeitsgeflles mit einer entsprechenden Vernderung

    der Verformbarkeit. Es knnen Abplatzungen am Stein und am Mrtelauftreten.

    Vernderungen der Porigkeit, z.B. Verminderung des Luftporengehaltes unddamit ggf. Verminderung des Frost- und Salzwiderstandes.

    Beeintrchtigung des Diffusionswiderstandes und desAustrocknungsverhaltens in der Fuge, mit der Folge, dass ein Feuchtestau und/ oder eine Salzanreicherung hinter der Fugenoberflche entstehen kann.Dadurch sind Abplatzungen mglich.

    (Zitat aus Verfugmrtel, Anforderungen, Eigenschaften, Prfverfahren, Applikationvon Dr. Ing.- P. Schubert/ A. Dominikexpert Verlag Ehningen 1993)

    Grund sind die unterschiedlichen Elastizittsmodule der Materialien.

    Wenn im Zuge von anderen Sanierungsmanahmen Lastumlagerungen im

    Mauerwerk stattfinden, kann es zu Rissen im Grenzbereich beider Materialien

    durch Schub- bzw. Scherspannungen aus unterschiedlicher Verformung

    kommen. Zementmrtel knnen durch Bildung von Treibmineralien zu

    Salzausblhungen und Absprengungen fhren.

    Wenn der Sockel in guter Qualitt errichtet wurde und gengend hoch berden Erdboden reicht, ist der nachtrgliche Einbau einer waagerechten

    Sperrung nicht erforderlich. Oft werden in Unkenntnis der Wirkung eines

    solchen Sockelmauerwerkes Sperrputze im Zuge der Sanierung auf Werkstein

    aufgetragen. Wenn dazu noch handwerkliche Fehler kommen, kann aus

    einer leidlich trockenen Mauer innerhalb weniger Jahre ein Feuchtbiotop

    werden. Das erste Zeichen dafr sind Schden am neuen Sockelputz, der

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    Nsse akkumuliert, nach oben fhrt und dabei durch Salze geschdigt wird.

    Hier ein Haus kurz nach der Sanierung (seltsamerweise wurden die

    Gefachausmauerungen, die augenscheinlich irgendwann in den letztenJahrzehnten mit Abbruchziegeln erneuert wurden, nicht geputzt). Auch

    sthetisch ist das Erdgeschoss mit seinen geraden Putzkanten und Putzflchen

    unpassend zum Bild eines Fachwerkes. Das breite Fensterband rechts ist vllig

    untypisch und strt die Symmetrie der Fassade

    Am Sockel sind bereits Schden durch Versalzung und Absprengung zu

    erkennen:

    Detail, der Putz wurdeeinfach auf das Pflastergefhrt

    Hier kann Feuchtigkeit inden Putz ziehen undkapillar nach oben steigen.Der diffusionsarme Anstrich

    verhindert das Verdunstendes Wassers im unterenBereich. Zumindest wurdeder Sockelbereich mit einer

    Hohlkehle vom oberen Putzabgesetzt, hier hat dieaufsteigende Feuchtigkeitweniger kapillares Materialzum Aufsteigen.

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    Tausalze haben an so einem Sockelputz leichtes Spiel, wie hier zu sehen.

    Ein besonders verheerendes Ergebnis einer frheren Sanierung in Eigenleistung

    zeigt das nchste Beispiel:

    Das vorhandene Sockelmauerwerk, das als Sperre diente, wurde mit P III

    berputzt. So wurde aufsteigende Feuchtigkeit nach oben geleitet.

    Zu allem berfluss wurde der Putz auch noch als Natursteinimitat gestaltet!

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    Ein weiterer typischer Fehler ist die Verkleidung der Sockel mit keramischen

    oder Natursteinfliesen, die den gleichen Schadensverlauf bewirken.

    Im Zuge einer Sanierung angebrachte Sockelverkleidung und die Folgen nach ca. 10 Jahren

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    Das Nachbarhaus ohne Sockelverkleidung und Anstrich hat keine Schden, obwohl es zum

    gleichen Zeitpunkt saniert wurde.

    Neben der Verkleidung mit keramischen bzw. Natursteinplatten und dem

    Aufbringen von Sperrputzen ist die Hydrophobierung von Sockelmauerwerk

    eine oft praktizierte Methode zur Ertchtigung der Abdichtungsfunktion im

    Spritzwasserbereich. Durch Auftragen eines flssigen wasserabweisenden

    Mittels soll das Eindringen von Wasser vermieden, das Ausdiffundieren vongasfrmigem Wasser aus dem Stein aber ermglicht werden. Die

    Hydrophobierung ist in Kreisen der Denkmalpflege als Mittel zum Schutz von

    Natursteinflchen gegen eindringendes Wasser auch heute noch umstritten.

    Es besteht die Gefahr der Bildung von Schichten, hinter denen sich ber Risse

    eindringendes Wasser stauen kann. Falls die Hydrophobierung richtig

    funktioniert, besteht die Gefahr der Salzakkumulation hinter der Oberflche.

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    Dazu folgendes Zitat aus einem Artikel im DAB 2/04:HYDROPHOBIERUNG HISTORISCHER FASSADENDetlef G. Ullrich

    Historische Fassaden aus Naturstein, Sichtziegeln und manchmal auch Putzenwerden immer wieder hydrophobiert, um eine verbesserte Wasserableitung zuerhalten. Da aber gerade diese Fassaden Gesimse und Fugen alsSchwachpunkte haben und mit Schadsalzen belastet sein knnen, bestehtdie Gefahr, dass die hydrophobierte Schicht durch Salzanreicherungen hinterdieser Schicht abscheren kann. ...Die Historie des Gebudes mit all ihren Vernderungen wie nachtrglicheSanierungen und Witterungseinflssen hat in der Regel zu erhhtenFeuchtegehalten und Schadsalzanreicherungen gefhrt. Wird nun eineHydrophobierung so ausgefhrt oder abgebaut, dass durch Fugen oder

    andere Bauteile Feuchte mit zustzlichen gelsten Salzen eindringen kann,wird diese Lsung in den nicht hydrophobierten Teil diffundieren. DerWasserdampf kann zwar durch die hydrophobierte Schicht wieder an dieAuenluft abgegeben werden, aber die Salze bleiben nach der Verdunstungzurck. Sie knnen zu hygroskopischen Auffeuchtungen fhren oder einAbsprengen der hydrophobierten Schicht durch Kristallisationsdruck bewirken.

    Allgemein geht man von einer Wirkdauer der Hydrophobierung von 10 Jahren

    aus. Meine Erfahrungen zeigen aber, dass in Ziegeln und silikatischen

    Natursteinen zwar die uere Schicht von 1 bis 2 mm ihre wasserabweisende

    Wirkung nach 20 Jahren eingebt haben kann, aber wegen der frher

    hheren Wirkstoffgehalte die dahinter liegende Schicht mit einer Strke von

    etwa 20 mm weiterhin ihre volle Eigenschaft besitzt.

    Ein guter Natursteinsockel in Werkstein braucht so etwas nicht.

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    Das folgende Beispiel zeigt einen typischen Sanierungsverlauf fr diesen

    Baumangel:

    Vor ca. 10 Jahren wurde dieser Altbau neu bis auf Gehweghhe verputzt.

    Der Putz hielt zwar noch leidlich (ca. 1/3 war als Schale komplett abgelst undklang hohl, nur durch den reichlichen Zementeinsatz blieben die Schalen

    stehen) aber in den Wohnungen des Erdgeschosses traten immer mehr

    Feuchteschden auf, die letztlich zum Leerstand fhrten.

    Die ca. 1 m dicken Wnde waren bis 1 m ber dem Sockel durchfeuchtet.

    Von den Hauseigentmern wurde die Mglichkeit einer waagerechten

    Abdichtung der Wnde zur Beseitigung der Feuchteerscheinungen erwogen.

    Nach Erstellung des Gutachtens konnten die Eigentmer davon berzeugtwerden, das die eigentliche Ursache der Durchfeuchtung nicht in der

    fehlenden waagerechten Abdichtung zu suchen ist. Grund fr die

    Feuchtigkeit- das bliche: der Putz am Sockel wirkte wie ein Schwamm, der

    eindringendes Spritzwasser kapillar nach oben transportierte. Der

    aufgebrachte diffusionsdichte Anstrich und der zementgebundene, dichte

    Mrtel verhinderten das Abtrocknen des Putzes. Der ursprngliche Keller des

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    Gebudes wurde whrend der Sanierung mit Bauschutt verfllt, darauf kam

    als Erdgeschossfuboden eine bewehrte Betonplatte. Damit konnte keine

    Feuchtigkeitsabgabe mehr ber die Kellerinnenwnde erfolgen. ZurSanierung wurde als erster Schritt der versalzene und vernsste Putz innen und

    auen entfernt. Die leerstehenden Wohnungen wurden ber ca. 5 Monate

    regelmig gelftet, im Winter die Heizungen angestellt. Danach wurden die

    Wnde innen wieder mit einem Sanierputz neu verputzt.

    Freigelegter Sockel und freigelegtes Auenmauerwerk

    Nach der Trocknungsphase wurde der Sockel neu verfugt und die Wand mit

    einem passenden Putzsystem neu verputzt:

    Sanierter Putz in der Trocknungsphase

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    Nur die betroffenen bzw. geschdigten unteren Bereiche des Bestandsputzes

    wurden erneuert. Dafr ist nicht unbedingt ein Sanierputz erforderlich. Auch

    ein guter Luftkalkputz aus Weikalkhydrat und scharfem Sand kann diegleiche Funktion erfllen und auch noch billiger sein.

    Fertiggestellte Wand mit mineralischem Oberputz

    Die Wohnungen im Erdgeschoss sind wieder vermietet, die Wnde ohne

    nachtrglichen Einbau einer waagerechten Abdichtung wieder trocken.

    Die steinsichtige Freilegung des Sockelmauerwerkes sollte allerdings nicht als

    alleinseligmachendes Dogma gehandhabt werden. Auch frher wurde

    gespart, aus mangelnder Sachkenntnis heraus gearbeitet und schlichtweg

    gepfuscht. So ein Bruchsteinmauerwerk ist auf Grund seiner Eigenschaften

    natrlich nicht im Sockelbereich als Sperrung einsetzbar.

    Bei Bruchsteinmauerwerk von Altbauten vor der Grnderzeit ist Auenputz

    erforderlich!

    Nur wenn das Mauerwerk von seinem Erbauer als steinsichtig erstellt wurde,

    kann es so bleiben und sollte analog zum Sockel neu verfugt werden.

    Im folgenden Beispiel wurde ein ursprnglich verputzter Sockel vor 10 Jahren

    steinsichtig freigelegt, die Steine gesuert, hydrophobiert und mit

    Zementmrtel ausgefugt.

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    Von Weitem sieht es gut aus, trotz des Sammelsuriums von verschiedenen

    Steinen und Formaten, aber im Nahbereich.

    Das ist kein einhuptiges Quadermauerwerk!

    Wasser dringt durch die viel zu breiten Fugen ein, kann aber nur schwer

    wieder austrocknen, da die Fllung solcher Wnde oft mit Lehmmrtel

    aufgefhrt wurde.

    Nach einigen Jahren drckt der durch eindringendes Spritzwasser quellende

    und ausfrierende Mrtel die neue zementhaltige Verfugung heraus.

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    Solch ein Mauerwerk war nie als Sichtmauerwerk und Sockel gedacht!

    Die Steine zeigen Salzausblhungen und Inkrustierungen.

    Durch die Pflasterung des Gehweges dringt verstrkt Spritzwasser an das

    Mauerwerk und steigt kapillar nach oben.

    Hydrophobierung, Zementmineralien, kapillares Wasser und Salze sprengen den dichten,

    harten Zementverstrich ab und zerstren Steine.

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    Dazu ein Zitat von Konrad Fischer:

    ...Im Umgebungsbereich der wasserblockierenden und schadsalzbelasteten hartenZementmrtelfugen wittern die regelmig weicheren und porseren Mauersteine schneller

    ab - zurckliegende Steinkpfe und hervortretende Zementmrtelfugen, in denen dasRegenwasser direkt aufgefangen und langfristig gespeichert wird, entstehen. Obendrein wirddas freie und bestens wasserlsliche Ca(OH)2 - bis zur endgltigen Carbonatisierung nochjahrzehntelang im hinteren Fugenbereich vorhanden (auch wegenCarbonatisierungsblockade durch typischerweise dauerfeuchte Zementfugen) -ausgewaschen und lokal in Ausblhbelag aus Kalksinter oder in Verbindung mitSchwefelsure in schwrzliche Gipskrusten "verwandelt". Der fr berharte Zementmrtelbliche Fugenabriss an der oberen Steinflanke und die entsprechenden Haarrisse quer zumFugenverlauf wirken natrlich als kapillare Pumpe zur grtmglichen Befeuchtung deshinteren Fugenbereichs.

    Detail Kellermauerwerk im selben Objekt, die Kellerwand ist innen und auen mitZementmrtel zugesperrt! Zu sehen sind die schwrzlichen Gipskrusten und der ausgeblhteKalk.

    Dem ausfhrenden Handwerksbetrieb ist nur bedingt die Schuld fr die

    Schden zuzuschreiben, er hatte nach einem detaillierten Sanierungsprojekt

    gearbeitet, das auf der Grundlage von Forderungen des Denkmalamtes u.a.

    nach steinsichtiger Freilegung des Sockels erarbeitet wurde. Allerdings

    forderte das Denkmalamt die Verfugung mit einem diffusionsoffenen

    Saniermrtel und innen mit einem Luftkalkmrtel.

    Zur sthetischen und bautechnischen Problematik der "romantischen" Mode

    der Steinsichtigkeit ein Zitat aus Pat Gibbons: "Case studies of traditional lime

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    harling - a discussion document, Technical conservation, research and

    education division, Historic Scotland, 1996:

    "Frher waren viele Gebude mit verschiedenen Arten von Oberflchenschutz beschichtet.Sie waren blicherweise aus kalkgebundenen Baustoffen und bedeckten nicht nur dasMauerwerk, sondern auch die Architekturdetails. Nach einiger Zeit verschlissen dieseSchutzschichten und wurden oft nicht mehr ergnzt, der wichtigste Grund fr ihreVernichtung war aber die viktorianische Mode [des 19. Jahrhunderts],Oberflchenbehandlungen mittelalterlicher und nachmittelalterlicher Bauwerke zu entfernen.Hieraus folgte fr die dann entblten Gebude nicht nur, das sie sehr unterschiedlich imVergleich zu ihrem gewohnten Erscheinungsbild aussahen, sondern sich auch ganzungeeignet verhielten. Die bis ins spte 20. Jahrhundert fortgesetzte Mode,Mauerwerkfassaden zerstrerisch freizulegen, wurde in seiner schdigenden Wirkung nochverstrkt durch berall eingesetzte zementhaltige Fugen- und Putzmrtel.

    In beiden Fllen ist das Ergebnis eine Parodie auf das historische Erscheinungsbild und einedauerhaft schlechtere Widerstandsfhigkeit des Bauwerks gegen Bewitterung." (bersetzungKonrad Fischer)

    Die Liebe der Englnder und des deutschen Bildungsbrgertums, das Ende

    des 19.Jhr. in Scharen nach Italien pilgerte (den Run hatte u.a. ein gewisser

    Herr Goethe aus Weimar ausgelst) galt den wunderschnen, 600, 700 Jahre

    alten Fassaden der prchtigen Bauten solcher Stdte wie Florenz, Siena und

    Pisa. Das sind allerdings sorgfltig aus Werksteinquadern mit hydraulischenKalkmrteln aufgefhrte Wnde, die keinen Putz bentigen. (Auf solche

    Kleinigkeiten wurde natrlich nicht geachtet)

    So etwas hatte man doch auch im eigenen Land, also runter mit dem Putz,

    nicht nur die Welschen hatten alte Kulturgter vorzuweisen! Wahrscheinlich

    wurzeln hier alte und immer noch vorhandene Minderwertigkeitskomplexe.

    Auf mit einer Handvoll Kalk gemauerten Bruchsteinwnde kann die

    Freilegung vom Putz verheerend wirken.

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    Auenwand eines kleinen Hauses aus Bruchstein mit Lehmmrtel gemauert. Nur der Putz botSchutz vor Nsse.

    Wie wenig fest bzw. frostsicher Bruchsteinmauerwerk geringerer Qualitt sein

    kann, zeigt dieses Beispiel:

    Ein Nebengebude in einem Bauerngehft verlor im Laufe der Jahre seinen

    Putz, das Dach war defekt, das Gelnde wuchs und damit erhhte sich der

    Spritzwassereintrag. Der restliche Putz wurde abgetragen, geplant war die

    steinsichtige Verfugung des Gebudes durch Eigenleistung im Zuge der

    Modernisierung des Gehftes. Das Fehlen des Putzes fhrt zum Zerstren der

    Fugenmrtel. Sind die oft nur etwa handtiefen festeren Kalkmrtel aus der

    Lagerfuge gewittert, wird die Zerstrung des Mauerwerkes stark beschleunigt.

    Detail der Wand im Spritzwasserbereich, der innere Lehmmrtel beginnt auszufrieren.

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    Bereits nach einigen Wintern ist die Tragfhigkeit einer solchen Wand in Frage

    gestellt.

    Auf dem Bild entspricht sie dem einer schlecht gesetzten Trockenmauer.Zum Verputz einer Bruchsteinwand sollten Sanierungsmrtel auf Luftkalkbasis

    verwendet werden. Vor dem Verputzen sollten lose Teile und

    Verschmutzungen mechanisch entfernt werden. Die Wand wird mit der Kelle

    oder der Putzmaschine mit 2 Lagen Putz versehen, der mit dem Reibebrett

    oder der Kelle und einer Brste geglttet wird. Das Anwerfen mit Kelle oder

    Maschine sorgt fr eine ausreichende Verzahnung mit dem Untergrund.

    Wichtig ist die Einhaltung einer entsprechenden Abbindezeit zwischen denSchichten. Man sollte nicht versuchen, den ungleich fluchtenden Wnden

    gerade, ebene Flchen aufzuzwingen. Das kostet unntz Material, Geld und

    entspricht nicht dem originalen Verputz, der mglichst sparsam aufgetragen

    wurde, und der sthetischen Wirkung.

    Rondell, Aschersleben

    Das obige Foto zeigt als Beispiel des wieder verputzte Bruchsteinmauerwerk

    einer Kanonenbastion aus dem 16.Jhr. Das Obergeschoss aus Fachwerk

    wurde im 19.Jhr. im Zuge eines Umbaues aufgesetzt. So hnlich sahen

    Bruchsteinmauern zum Zeitpunkt ihrer Entstehung aus. das Rondell so aus, ein

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    Die Wiederherstellung von Auenputz an mittelalterlichen Bauwerken mit

    Bruchsteinfassaden fhrt oft zu kontroversen Diskussionen in der Bevlkerung,

    die dies als Kulturschande und Modernisierung empfinden, da sie seitGenerationen das gewohnte Bild der abgewitterten Fassaden kennen.

    Bei der Ausfhrung von Putzen auf Bruchsteinmauerwerk wird wieder verstrkt

    auf reine Luftkalkputze ohne hydraulische und hydrophobierende Zustze

    zurckgegriffen. Der Vorteil dieser Putze ist ihre relative Rissfreiheit, ihre geringe

    Neigung zum Abscherbeln und zu Salzausblhungen und Auswaschungen.

    Nachteile sind der Preis und die aufwendigere Verarbeitung im Vergleich zu

    herkmmlichen vergteten Maschinenputzen.

    Reine Luftkalkputze verfgen dach dem Erhrten ber ein Porenvolumen bis

    30%. Sie knnen aufgenommenes Wasser schnell wieder abgeben, sind aber

    nicht frostsicher. Bedingt durch die langsame Erhrtung des Kalkes von auen

    nach innen kann eine Putzflche beim Abklopfen hohl klingen, da der innere

    Kalk noch nicht ausgehrtet ist. Bei einer Putzstrke von ca. 2 cm dauert die

    Durchhrtung bis zu 80 Tage. Schon aus diesem Grund wurden und werdenLuftkalkputze nicht in groen Dicken aufgetragen, um Trocknungszeiten und

    Arbeitsgnge beim Auftragen zu sparen.

    Hygroskopische Feuchte und Kondenswasser, Salze

    Bereits stark durchfeuchtete und versalzene Wnde zu sanieren ist ein sehr

    komplexer und vielschichtiger Vorgang, fr den es keine einfachen Lsungen

    gibt. Jede Wand stellt, was inneren Aufbau, verwendetes Material und

    Feuchtebelastung betrifft, ein Unikat dar, fr den eine spezielle Lsung

    gesucht werden muss.Jeder Sanierung muss eine umfangreiche Analyse der

    Bauteile, insbesondere des Wandaufbaues und der Ursachen des

    Wassereintrages vorangehen.

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    Der nchste Schritt ist die Beseitigung der Ursache des Wassereintrages. Hier

    hilft oft das Fernhalten von Regen- und Sickerwasser durch Dachberstand

    und Spritzwasserschutz im Sockelbereich einschlielich Ableitung vonOberflchenwasser. Im Inneren ist Kondens- und Planschwasser fernzuhalten

    bzw. zu minimieren. Was dann noch bleibt, ist der Eintrag von aufsteigender

    kapillarer Feuchte aus dem Erdreich, wenn kein geeigneter Sockel vorhanden

    ist und durch Nutzung entstehendes Kondenswasser. Erfahrungsgem ist das

    nicht mehr viel an Feuchte, da die Steine in der Regel eine geringe Kapillaritt

    aufweisen. Lehmmrtel sind zwar hoch kapillar, aber weisen nur eine geringe

    Durchlssigkeit hinsichtlich der Menge auf. Auf jeden Fall sindBruchsteinwnde weniger kapillar als die Kombination Ziegel-

    Kalkzementmrtel. Kondenswassereintrag hngt stark von der Nutzung der

    Rume ab. Natursteinwnde haben zwar eine schlechte Wrmedmmung,

    aber ein hohes Wrmespeichervermgen und durch ihre Masse eine hohe

    Wrmebeharrung. Wenn die Wand die Mglichkeit erhlt, ber ihre

    Oberflchen innen und auen Feuchtigkeit durch Verdunstung abzugeben,

    wird sich in der Wand ein Feuchtegleichgewicht einstellen, das in der Regel

    akzeptabel ist. Die Vermeidung von Kondenswasser bzw. die Austrocknung

    sichert eine angemessene Wandtemperierung durch Strahlheizungssysteme.

    Je nach Grad der Durchfeuchtung und der Massigkeit der Wand kann das

    Jahre dauern. Eine staubtrockene Bruchsteinwand anzustreben wre unntig

    und tricht, da eine gewisse Eigenfeuchte auch zur Stabilitt der Wand

    beitrgt. Um dieses Gleichgewicht beizubehalten, sind geeignete

    Beschichtungen der Wand erforderlich. Am besten eignen sich Kalkputze mit

    diffusionsoffenen Anstrichen auf Kalkbasis. Wenn ein gut gefugtes und sauber

    gesetztes Sockelmauerwerk als Abdichtung fr die aufgehenden Mauern

    vorhanden ist, sollte aufsteigende kapillare Feuchte aus dem Erdreich kein

    Problem sein. Anders verhlt es sich, wenn das Mauerwerk durch uere

    Einflsse oder falsche Sanierungsversuche in der Vergangenheit mit Salzen

    belastet ist oder bei der Sanierung Fehler gemacht werden. Nicht nur frher

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    und in Eigenleistung durch Laien, auch heute sind Fachleute mit modernen

    Werkstoffen vor Schden nicht gefeit.

    Innerhalb kurzer Zeit nach der Sanierung aufgetretene Nsseschden anNatursteinmauerwerk. Ursachen: Hygroskopische Feuchtigkeit, Salze, diffusionsarmeBeschichtungen, berputzter Sockel

    Detail des krzlich sanierten Altbaues, der Spritzwasserschutz durch Kies hat nichts genutzt.Der Neuverputz der Wand beginnt sich bereits zu lsen.

    Bei der Komplexitt der Probleme hinsichtlich Feuchtigkeit in massiven

    Natursteinwnden ist also auch ein Fachmann nicht vor Misserfolgen gefeit.

    Oft sind es aber banale und dumme Fehler, die auftreten und die man

    einfach vermeiden kann.

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    Salze in Natursteinwnden

    Versalzene Wnde im Zusammenhang mit Feuchtigkeit stellen ein erhebliches

    Gefhrdungspotential fr Wnde dar:

    Im Foto sind verheerende

    Schden in einer

    Sandsteinschicht zu

    erkennen, die im

    Verdunstungshorizont liegt.

    Das hier in derVerdunstungszone aus-

    kristallisierende Salz machte

    aus dem Sandstein eine

    pulverige Masse. Der Verlust an Tragfhigkeit fhrte bereits zu Verformungen

    des Giebels und ersten Rissen im Bereich der Deckenverankerungen.

    Was macht Salze so gefhrlich?

    Salze sind normalerweise in Baustoffen enthalten, vor allem in Bindemitteln.

    Auf Grund ihrer Schwerlslichkeit spielen sie in trockenen Wnden keine Rolle,

    vielmehr sichern sie den Bestand und die Funktion der Bindemittel. Mit

    zunehmender Lslichkeit nimmt das Gefhrdungspotential einer

    schdigenden Wirkung auf die Baustoffe zu. Ausgelst werden Schden

    durch die treibende Wirkung von Salzen bei Hydratation und Kristallisation

    sowie durch Frost-Tau- Perioden. Verschiedene Salze und Minerale, die sich in

    Bindemitteln befinden, reagieren bei Wasseraufnahme volumenvergrernd.

    Dies trifft vor allem fr Zementmineralien zu wie bei dem oben beschriebenen

    Ettringitzyklus. Vor allem in frhhochfesten Portlandzementen sind solche

    treibenden Mineralien zu finden. Zemente mit vorwiegend

    dicalciumsilikatischer Erhrtung neigen weiniger zum Treiben. Es gibt aber eine

    Reihe weiterer Salze, deren Hydratationsverhalten reversibel ist und das

    abhngt vom Wassergehalt der Baustoffe und der Umgebungstemperatur.

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    Wenn die Hydratationstemperatur im Bereich normaler

    Umgebungstemperaturen, wie sie in Bauwerken vorkommen, liegt, stellen

    solche Salze ein Gefhrdungspotential dar. Mit Hydratationstemperatur wirdder Temperaturwert bezeichnet, bei dem die Wasseranlagerung bzw. die

    Wasserabgabe erfolgt. Anlagerung bzw. Abgabe von Wasser erfolgen, wenn

    die Hydratationstemperatur ber- bzw. unterschritten wird. Die bei der

    Wasseraufnahme entstehenden Volumenvergrerungen knnen Drcke

    erzeugen, die zur Zerstrung des Gefges von mineralischen Baustoffen mit

    geringer Porositt fhren knnen. Dies trifft fr eine Reihe von Natursteinen zu,

    vor allem Sandsteine, Kalke und andere Sedimente, die infolge ihrerEntstehung als Meeresablagerungen ber gengend Salze verfgen und die

    in Bruchsteinmauerwerk zu finden sind.

    Harte eruptive Gesteine haben eine zu geringe Porositt fr Schdigungen

    durch Salzkristallisation. Der Kristallisationsdruck einiger Salze ist erheblich. Bei

    Magnesiumsulfat (Bittersalz MgSO4 x 7 H2O) betrgt die

    Volumenvergrerung ca. 430%! Die Wasserzufhrung einer versalzenen

    Mauer braucht nicht durch Bodenfeuchte, Regen oder Kondenswasser

    erfolgen, bei einer gengend hohen Salzkonzentration erfolgt eine

    hygroskopische Feuchtigkeitsaufnahme aus der Umgebungsluft. Je nach

    Temperatur, Salzgehalt und Luftfeuchte kann eine Mauer ein Vielfaches an

    Wasser binden als es bei einer salzfreien Mauer mit der

    Gleichgewichtsfeuchte mglich ist.

    Die mechanische Zerstrung erfolgt durch die stndigen Schwankungen von

    Temperatur und Feuchtegehalt infolge der Nutzung und/oder der

    jahreszeitlich bedingten Klimawechsel.

    Wenn das verdunstende Wasser einer Wand Nachschub aus Erdfeuchte,

    Regenwasser oder Kondenswasser und Salzen wie Tausalze und Nitrate aus

    dem Boden erhlt, wird ein fortschreitender Verfall der Wand stattfinden.

    die wichtigsten bauschdigenden Salze

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    Zu den wichtigsten und am hufigsten auftretenden bauschdigenden

    Salzen zhlen

    Sulfate Ca SO4 x 2 H2O Calziumsulfat, GipsMgSO4 x7H2O Magnesiumsulfat, BittersalzNa2SO4 x10H2O Natriumsulfat, Glaubersalz3 CaO Al2O3 3CaSO4 x 32H2O Ettringit

    Chloride CaCl2 x 6H2O CalziumchloridNaCl KochsalzMgCl2 Magnesiumchlorid

    Carbonate Na2CO3 x10 H2O Natriumcarbonat, SodaK2CO3 Kaliumcarbonat, Pottasche

    Nitrate Ca(NO3)2 x 4H2O Calziumnitrat5 CaO (NO3)2 4NH4NO3 x10H2O Kalksalpeter

    ber einen lngeren Zeitraum wird sich bei relativer Konstantheit der

    Bedingungen ein Feuchtegleichgewicht in der Wand einstellen. Ab einer

    bestimmten Steighhe ber dem Punkt des Wassereintrags (zum Beispiel

    Erdfeuchte) bleibt die Wand trocken, die Verdunstungsrate ist gleich der

    Wasseraufnahme. Auf der Wandoberflche zeichnen sich mehr oder weniger

    Wasserrnder ab, die hufig durch Salzrnder verstrkt werden.Bei gengend hoher

    Luftfeuchtigkeit wie

    Nordseiten von Fassaden

    und Innenwnden,

    schlecht gelfteter

    Rume kommt noch ein

    Befall mit Mikro-

    organismen und/ oder

    Schwarzschimmel dazu,

    die das Salz und die Feuchte als Nhrsubstrat nutzen.

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    Wenn die Trocknungs-

    rate erhht wird, der

    Salzgehalt der Wandgesenkt werden kann

    und/ oder die Wasser-

    zufuhr verringert wird,

    kann die Verdunstungs-

    linie unterhalb der

    betroffenen Aufenthalts-

    rume und in das Wandinnere wandern, ohne das teure mechanische oderelektrophysikalische Trockenlegungsverfahren angewandt werden mssen.

    Die Feststellung von Art und Menge von Salzen, die Analyse der

    Feuchteschden und die Festlegung von geeigneten Sanierungskonzepten

    sollten durch Fachleute durchgefhrt werden. So bietet die

    Handwerkskammer Halle Laborkapazitten zur Salzbestimmung und zur

    Schadensanalyse an. Der marktschreierischen Werbung von

    Trockenlegungsfirmen in Tageszeitungen vertrauen sollte man lieber nicht.

    Mit gesundem Menschenverstand und Informationen ber die Nutzung des

    Gebudes in der Vergangenheit kann man schon selber einige wichtige

    Angaben erhalten. Das Schwtzchen mit den Rentnern der Nachbarschaft

    (die natrlich immer wissen wollen, was ich da mit Feuchtemesser, Hammer

    und Kamera mache) kann wertvolle Informationen ber frhere Nutzungen

    liefern. Angaben ber Tierhaltungen, Lagerungen von Dngemitteln und

    Pflanzenschutzmitteln, Lage von Trockentoiletten und Jauchegruben auf

    dem Dorf oder gewerbliche Nutzungen in Hinterhfen bei stdtischen

    Bebauungen knnen sehr wichtig sein. Wenn man dann Kristallwachstum auf

    der Wand findet, wo frher einmal auf dem Hof die Mistgrube war, ist mit

    einem Taschenlabor(Feuerzeug) schnell festgestellt, ob hier die Wand mit

    Nitraten belastet ist.

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    Zu den Sanierungsverfahren fr feuchte und versalzene Wnde

    Bruchsteinwnde mit ihrer blicherweise mehrschaligen Ausfhrung sind

    grundstzlich viel weniger kapillar und damit feuchtegefhrdet wieZiegelwnde. Wenn aufsteigende Nsse auftritt, dann in der ueren Schale

    und hier im Putz. Der Kern ist ohnehin nur gering kapillar. Daher sind feuchte

    Natursteinwnde im Gegensatz zu Ziegelwnden oft mit geringen und

    einfachen Mitteln trocken zu legen, da die Ursache innen fast immer

    Kondensatfeuchte ist. Im Kellerbereich sind Natursteinwnde auf Grund der

    porsen Mrtel empfindlich gegen drckendes oder mig drckendes

    Wasser. Seit Vitruv wurden solche Wnde durch eine auen vorgesetzte

    zweite Mauerschale trockengehalten. Wenn die Hohlrume irgendwann

    einmal verfllt werden und die Entwsserung nicht mehr funktioniert, dringt

    natrlich Wasser durch die Wand. Ansonsten sollte man sich bei einem Altbau

    berlegen fr was der Keller einmal gedacht war: zum Lagern von Bier, Wein,

    Gemse und Obst; als natrlicher Khlschrank im Sommer.

    So sollte man es auch jetzt halten.

    Trockenlegungsverfahren

    Bruchsteinwnde sind also, bedingt durch die Materialien Naturstein und

    grobporigen Mrtels, nie solchen Belastungen durch aufsteigende Feuchte

    ausgesetzt wie Ziegelwnde, deren porses, hochkapillar wirkendes Material

    viel mehr Feuchtigkeit transportieren kann. Feuchtebelastungen entstehen bei

    Natursteinmauerwerk hauptschlich durch kapillare Putzschichten,

    Nsseeintrag durch Spritz- und Kondenswasser sowie hygroskopische Salze.

    Die Trockenlegungsverfahren sind daher fr die Anwendung von

    Ziegelmauerwerk entwickelt worden. Die Trockenlegung von Mauerwerk hat

    sich zu einem lukrativen Geschftszweig entwickelt, in dem neben serisen

    Firmen eine stndig wachsende Zahl von Anbietern mit mehr oder weniger

    aggressiven Werbemethoden Kunden aquiriert. Diese Firmen haben sich auf

    eine der mglichen Methoden und Verfahren spezialisiert und versuchen,

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    allen mglichen Kunden ihre Methode als alleinseligmachende Wahrheit zu

    verkaufen, egal, ob die konkreten Umstnde dies zulassen oder nicht. Die

    Gefahr besteht, den Bock zum Grtner zu machen, wenn solche Firmenkostenlose Feuchtemessungen und Salzanalysen anbieten. Ob die dann

    angebotenen Trockenlegungsmanahmen sinnvoll oder erforderlich sind oder

    nicht, kann der Kunde ohne einige Grundkenntnisse nicht mehr

    unterscheiden. Vor allem bei Angeboten solcher Firmen zur Trockenlegung

    von Natursteinwnden sollte man sehr vorsichtig mit der Vergabe von

    Auftrgen sein und hier in jedem Fall einen Fachplaner bzw. Gutachter

    einschalten. Die Auendienstmitarbeiter solcher Firmen sind hervorragendeVerkufer, aber wenig geschult in bauphysikalischen Fragen, fachliches

    Grundwissen ist fr solche Leute eher strend.

    Sptestens wenn man beginnt, die marktschreierischen Aussagen zur

    Wirksamkeit zu hinterfragen merkt man das am pltzlich frostigen oder

    patzigen Ton der Verkufer, die auf konstruktive Fragen nicht gedrillt wurden.

    Zu den Verfahren einer aktiven Trockenlegung von Bruchsteinwnden istFolgendes zu sagen:

    Grundstzlich gehe ich hier von einer Trockenlegung im Wohnbereich aus.

    Keller sind ein Sonderfall, ich bitte dazu die Information ber

    Kellertrockenlegung oder das Vademecum Teil 4 zu nutzen.

    Mechanische Verfahren

    Zweck dieser Verfahren ist der nachtrgliche Einbau einer waagerechten

    Abdichtung, die den kapillaren Feuchtetransport in der Wand nach oben

    unterbrechen soll.

    Grundstzlich sind mechanische Verfahren, mit denen Bleche in

    Lagerfugen getrieben werden, ungeeignet, da bei Bruchsteinmauerwerk

    keine durchgehenden Lagerfugen vorhanden sind. Sie wurden fr

    Ziegelmauerwerk entwickelt.

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    Das Aufsgen der Mauer und das nachtrgliche Einbauen von

    Abdichtungen hngt vom Zustand des Wandinneren ab. Auch dieses

    Verfahren ist fr Ziegelwnde entwickelt worden, um die Lagerfugeauszurumen bzw. die weichen Ziegel zu schneiden.

    Da bei beiden Verfahren erhebliche Krfte auftreten, kann dies zu

    Zerstrungen fhren, da Bruchsteinwnde vllig inhomogen sein knnen.

    Einem Abschnitt mit hoher Festigkeit und dichter Struktur kann eine mehr

    oder weniger lose Anhufung von Steinen folgen oder in der Wand

    befinden sich pltzlich einzelne Steine mit einer mehrfach hheren

    Festigkeit. Mechanische Verfahren sind sehr teuer und kritisch im Hinblickauf die Standfestigkeit des Bauteils zu betrachten. Sie sind entwickelt

    worden fr die Trockenlegung von Ziegelmauerwerk und gehren auch

    dafr eingesetzt.

    Injektagen, Imprgnierungen

    Schon das Ausfhren der groen Anzahl von Bohrlchern, die fr diese

    Verfahren bentigt werden, stellen eine Belastung der Tragfhigkeit der

    Wand dar und knnen im ungnstigsten Fall zur Zerstrung der Wand

    fhren. In die Bohrlcher werden Suspensionen, Schmelzen oder

    chemische Lsungen eingebracht, die das Ziel haben, die Kapillaren in

    den Steinen und im Mrtel zu verstopfen oder die Kapillarwirkung zu

    unterbrechen. Sowohl druck- als auch drucklose Injektagen knnen bei

    den unkalkulierbaren Hohlrumen in einer Bruchsteinwand zu nicht

    vorausplanbaren Ergebnissen fhren, sind aber grundstzlich mglich.

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    Bohrungen in einer Bruchstein- Giebelwand

    Gut fr Bruchsteinmauerwerk geeignet ist eine Kombination mit dem

    Impulssprhverfahren.

    Hierbei werden die Imprgniermittel in kurzen Impulsen in die Bohrlcher

    eingesprht und sickern ber die Innenflchen der Bohrlcher in das

    Wandmaterial ein. Ein weiteres mgliches Verfahren ist die Versiegelung

    mit Paraffin. In eng gesetzte Bohrungen werden Heizstbe eingesetzt, die

    das Mauerwerk aufheizen und austrocknen. Dann wird in die Bohrlcher

    flssiges, heies Paraffin eingefllt, dessen Viskositt der von Wasserentspricht und die Kapillaren und Hohlrume ausfllt. Die Preise der

    mechanischen und chemischen Verfahren liegen zwischen etwa 300,- bis

    ca. 500,- pro m, allein dies sollte zu einer sorgfltigen Abwgung von

    Manahmen zur Trockenlegung fhren.

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    Senkrechte Abdichtung

    Oft hilft der nachtrgliche Einbau einer senkrechten Abdichtung die Zufuhr

    von Bodenfeuchte so zu senken, das sich ein akzeptablesFeuchtegleichgewicht in der Wand einstellt. Die Kosten liegen bei etwa

    160,- pro m. Das Mauerwerk wird bis auf Hhe Fundamentoberkante

    abschnittsweise freigelegt und gereinigt. Auf die Wand wird lagenweise

    ein Ausgleichsputz PIII mit Dichtmittelzusatz als Dichtputz aufgetragen.

    Nach Aushrtung kann weiter mit mineralischer Dichtschlmme gearbeitet

    werden. Wichtig ist die Ausbildung des berganges zwischen Wand und

    berstehender Fundamentkante, hier ist ein Haupteintrittspunkt vonWasser, das sich auf dem Absatz staut und ber die Aufstandsfugen

    eindringen kann. Die aufgehende Wand oberhalb des Sockels wird auen

    durch Schlagregen und Luftfeuchtigkeit belastet. Als Schlagregenschutz

    dient der Auenputz, der Dachberstand und die Traufrinne. Beim Aufbau

    des Sockelputzes, der sich etwa 40 cm im und bis ca. 30 cm oberhalb des

    Gelndes befinden sollte, sind die einschlgigen Regeln der Technik zu

    beachten, die man z.B. in den Leitlinien fr das Verputzen von Mauerwerk

    und Beton des Industrieverbandes Werkmrtel e.V. findet. Welches

    Putzsystem eingesetzt wird, sollte immer individuell vor Ort abgeklrt

    werden.

    Man sollte nicht versuchen, den alten, oft unebenen und nicht exakt

    fluchtenden Wnden eine ebene und lotrechte Flche aufzuzwingen.

    Abgesehen vom Materialeinsatz ist dies auch sthetisch nicht

    angemessen, da es den Charakter des Gebudes verflscht.

    Elektrische Verfahren

    Trotz der teilweise seit Jahrzehnten angewandten Verfahren sind diese in

    Fachkreisen immer noch umstritten, obwohl sich damit Erfolge haben

    erzielen lassen.

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    Die Wirkprinzipien der Ladungswanderug sind labortechnisch nachweisbar.

    Trotzdem gibt es keines der am Markt vorhandenen Systeme, mit dem sich

    ein nachweisbarer und berprfbarer praktischer Erfolg sicher erzielenlsst. Mal klappt es, mal nicht. Neben lteren Verfahren, die mit Elektroden

    arbeiten, gibt es Methoden, deren Wirkung wissenschaftlich nicht

    nachvollziehbar ist. Auch bei bewhrten Verfahren ist der Erfolg nicht

    immer gegeben, da die Komplexitt der elektrochemischen Vorgnge nur

    schwer zu erfassen ist und eine umfassende Analyse des Ist-Zustandes

    erfordert.

    Elektrophysikalische Verfahren bedienen sich des Prinzips derElektroosmose und des Zeta- Potentials. Das Prinzip der Elektroosmose ist

    schon seit mehr als 180 Jahren bekannt. Wenn an Wasser mit gelsten

    Salzen mittels Elektroden ein elektrisches Feld angelegt wird, erfolgt eine

    Ladungswanderung und damit ein Wassertransport. Dieser Transport

    erfolgt auch in natrlichen elektrischen Feldern, die zwischen Wasser-

    Salzlsungen unterschiedlicher Konzentration entstehen knnen.

    Der erste Versuch, die Elektroosmose passiv anzuwenden wurde bereits

    1935 vorgenommen. Die Idee war, durch kurzschlieen des Mauerwerkes

    das Strmungspotential zwischen Verdunstungszone und Fundamentfu zu

    kompensieren und damit den kapillaren Anstieg des Wassers zu bremsen.

    Bei der aktiven Elektroosmose werden Elektroden ins Mauerwerk

    eingesetzt, und mit einer Stromquelle verbunden. Die Idee des Verfahrens

    ist, eine grere elektroosmotische Kraft ber die Stromeinspeisung als die

    vorhandene Kapillarkraft zu erzeugen und in die entgegengesetzte

    Richtung, nach unten wirken zu lassen.

    Nachteile des Verfahrens sind die Vielzahl von zu bercksichtigenden

    Faktoren wie Salzkonzentration, Durchfeuchtung, metallische Einbauteile

    wie Leitungen, Blitzschutz usw. Aus Sicherheitsgrnden und im Hinblick auf

    den Stromverbrauch kann die Anlage nur mit begrenzten

    Spannungen/Stromstrken arbeiten. Das Verfahren wirkt nur so lange, wie

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    Strom fliet. Der Arbeits- und Kostenaufwand fr solche Anlagen ist sehr

    hoch, ein Nachweis der Funktionsfhigkeit konnte in vielen

    Anwendungsfllen nicht nachgewiesen werden.

    Eines der Steuerksten eines Elektroosmoseanbieters.

    Es besteht hier die Gefahr, das die Anbieter sich die Notwendigkeit einer

    Trockenlegung und das natrlich erfolgreiche Ergebnis durch eigene

    Messungen herbeischaffen.

    Groe Vorsicht sollte man bei den sogenannten Zauberkstchen ben.

    Bezeichnet werden damit Gerte zur Mauerwerkstrockenlegung, die

    mittels Funkwellen (langwellige elektromagnetische Impulse, IR-

    Technologie) oder Gravo-Magnetismus (und vielleicht noch

    irgendwelchen Beschwrungsformeln) arbeiten sollen. Als Beweis fr die

    Wirksamkeit und Serisitt des Verfahrens werden Referenzlisten mit

    ffentlichen Gebuden, begeisternde Kommentare von Wissenschaftlern

    und Dankschreiben zufriedener Kunden vorgelegt. Die eigentliche

    Funktionsweise ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen und wird von der

    Fachwissenschaft einhellig bestritten. Die von einigen Anbietern genannte

    IR- Technologie wird z.B. in der Lebensmitteltechnologie als Messverfahren

    eingesetzt. Die ausgesendeten Impulse sollen das elektrostatische Feld der

    Kapillaren zerstren und damit die elektrostatische Auftriebskraft fr

    Mauerwerksfeuchte beseitigen. Diese Verfahren werden als schonend,

    sanft und nachhaltig beschrieben und mit der Homopathie verglichen,

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    die natrlich auch keinerlei Strahlenbelastung fr die Hausbewohner

    emitieren. Gewhrleistung wird fr die technische Funktion der Gerte und

    deren Betriebssicherheit zugesichert, nicht aber fr den Erfolg derTrockenlegung. Messungen zur Wirksamkeit von solchen Zauberkstchen

    wurden bereits durch die TU Wien und die ETH Zrich durchgefhrt, eine

    Wirksamkeit konnte weder im Labor noch am Bauwerk festgestellt werden.

    Die Erfolge in der Trockenlegung, mit denen diese Gerte beworben

    werden, sind sicher nicht auf deren Einsatz zurckzufhren. Nur wenn sich

    alle anderen Rahmenbedingungen nicht ndern und beim Einsatz eines

    solchen Gertes dann eine signifikante Austrocknung erfolgt, wre dasdem Gert zuzuschreiben. In der Regel ist es aber so, das eine

    Trockenlegung im Rahmen einer Sanierung oder Modernisierung erfolgt.

    Dort erfolgen blicherweise solche Baumanahmen wie Erneuerung der

    Dacheindeckung und der Dachentwsserung, Erneuerung Sockel- und

    Fassadenputz, Nutzungsnderung, Freiflchengestaltung usw. Schon diese

    Manahmen fhren in der Regel zu einer erheblichen Austrocknung des

    Mauerwerks, da Wassereintrag, der zur Durchfeuchtung fhrte,

    weitgehend minimiert wird. Der Erfolg stellt sich auch ohne Kstchen ein.

    Trocknungsverfahren

    Nach dem Beseitigen des Feuchteeintrages kann man die berschssige

    Feuchte aus der Wand versuchen zu entfernen, um ein niedrigeres

    Feuchtegleichgewicht einzustellen. Das funktioniert auch auf natrliche

    Weise, dauert aber dann lnger. Um diese Zeitspanne bis zur Nutzung zu

    beschleunigen, werden erschiedene Verfahren angeboten. Wirkprinzip ist,

    die feuchten Wandteile zu erwrmen und zu belften, um die

    Austrocknung zu beschleunigen. Der Wrmeeintrag kann mit Warmluft,

    Mikrowellen oder Infrarotwellen erfolgen. Wer mehr Zeit hat: Im Winter die

    Heizung hochfahren und die Rume nach Erwrmung der Innenluft

    durchlften, je klter die Auenluft, um so besser.

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    Verfahren zur Entsalzung

    Fr denkmalpflegerische Belange wurden in den letzten Jahren eine Reihe

    von Verfahren zur Entsalzung und Trocknung von Wnden entwickelt, die

    belastete Wnde und Putze von schdlichen Salzen befreien sollen. Dabei

    sollte man davon ausgehen, das eine vollstndige Entsalzung technisch nicht

    machbar und schdlich ist, da Salze Bestandteile der Bindemittel darstellen

    und so auch die Festigkeit der Baumaterialien sichern.

    Opferputz

    Hier wird ein spezieller Putz mit hoher Verdunstungsoberflche eingebaut,

    in dem sich die Salze durch Verdunstung akkumulieren sollen. Opferputz

    wird eingesetzt in Kombination mit Verfahren zu Erhhung der

    Austrocknung der Wand (Heizung/Lftung) und unter

    Nutzungsbedingungen. Der Opferputz sieht sthetischer aus als eine rohe,

    unverputzte Wand, auf der Salzkristalle ausblhen. Wenn die

    Speicherkapazitt erschpft oder die Entsalzung abgeschlossen ist, wird

    der mit Salz befrachtete Opferputz ausgebaut und der endgltige Putz

    aufgebracht. Der einfachste und billigste Opferputz ist ein Kalkputz aus

    Weikalkhydrat und scharfem, grobem Sand.

    Kompressenverfahren

    Auf die versalzenen Wandoberflchen werden nach grndlicher

    Vornssung Putzkompressen aus Mineral- und Zellulosegemischen

    aufgebracht, in die Salze aus dem Mauerwerk eindiffundieren sollen.

    Kompressen sollen schneller und effektiver funktionieren wie Opferputz.

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    Strmungsverfahren (Vakuum- Fluid)

    Die Wand wird vorgensst und das Wasser mit den gelsten Salzen durch

    Vakuum wieder entfernt.

    Chemische Immobilisierung

    Ein weiteres Verfahren aus der Denkmalpflege ist das Barium- Verfahren.

    Bariumverbindungen werden als Lsung in die Bauteile gebracht, bei den

    dann erfolgenden Ionenaustauschreaktionen werden schwerlsliche,

    immobile Bariumverbindungen gebildet, die nicht an der Oberflcheauskristallisieren.

    Der Nachteil der letzten 3 Verfahren besteht in der vorstzlichen Vernssung

    der Bauteile, um die Salze in Lsung zu bringen. Dieses Wasser muss auch

    wieder heraus.

    mechanische und thermische Verfahren

    Das einfachste und wirksamste Mittel der Entsalzung ist immer noch das

    mechanische Abbrsten der Wandoberflchen im Zuge der Austrocknung.

    Wenn sich danach die Bauteilfeuchte der Wand eingestellt hat und nicht

    durch uere Wasserzufuhr periodisch verndert wird, werden auch keine

    Versalzungen mehr sichtbar sein. Voraussetzung dafr ist, das die

    Kondensation von Luftfeuchte als weiterer Motor des Salztransportes

    vermieden wird. Durch geeignete Zuordnung der besonders belasteten

    Gebudebereiche mit Nutzungen, die keine hohen Ansprche an die

    Trockenheit der Rume stellen, knnen so Auswirkungen von

    Bauteilfeuchte minimiert werden. Mit dem gezielten Einsatz geeigneter

    Heizungs- und Lftungsanlagen kann man die Trocknung der kritischen

    Wandbereiche beschleunigen und Taupunktbildungen durch den Einsatz

    von vielleicht etwas mehr Energie vermeiden. Bewhrt hat sich seit einigen

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    Jahren die Wandtemperierung feuchter Bereiche durch in die Wand

    eingelassene bzw. aufgebrachte Heizrohre, ber die Wrme gezielt in die

    Wnde eingebracht wird und zur Trocknung bei gleichzeitigerVerhinderung von Tauwasser fhrt. Zu verheerenden Schden kann das

    Aufbringen von diffusionsdichten Farbanstrichen fhren. Damit werden die

    Verdunstungsraten drastisch vermindert; eindringende Feuchte wie an

    Fassaden dringt dann immer noch ber vorhandene Risse in die Wand ein,

    wird aber am Verdunsten gehindert.

    Das Ergebnis sind solche typischen Schadensbilder:

    Salz- und Dampfdruck

    sprengen die Farbe

    weg; die erhhte

    Verdunstungs- rate

    entlang der Farbrisse

    fhrt zu verstrkten

    Salzabsprengungen.

    Rume mit hohen

    Luftfeuchten sollten

    entsprechend belftet werden knnen. Im Zweifelsfall sollte man sich nicht

    auf das Lftungsverhalten der Nutzer verlassen, sondern zu automatischen

    Belftungen, die ber Luftfeuchtesensoren gesteuert werden, greifen.

    In solchen Bereichen wie Bdern und Kchen ist es ratsam, die

    Bauteilinnentemperatur an besonders gefhrdeten Stellen durch

    Innendmmungen und vorgesetzte dampfdichte Schalen zu erhhen, um

    Kondenswassereintrag in die Wand zu vermeiden. Ein normaler Fliesenbelag

    ist weder wasserdicht noch dampfdicht!

    Vorhandene Keller, die in Gewlbetechnik erstellt wurden, sind als

    Aufenthaltsrume nicht geeignet. blich waren einfache Tonnengewlbe,

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    die nicht gegen Feuchte gedichtet wurden. Das war auch vllig berflssig;

    Kellerrume waren als Lager fr Bier, Wein und Lebensmittel wie Obst und

    Gemse gedacht. Dazu war eine mglichst hohe Luftfeuchtigkeit und einekonstante Khle erforderlich. Die Verdunstung der Bodenfeuchte und der

    aufsteigenden Erdfeuchte im Sommer khlte den Keller, je mehr Verdunstung,

    je besser.

    Nach diesem Prinzip wurden auch noch in der Grnderzeit Keller gebaut; es

    gab noch keine erschwinglichen Khlschrnke. Deshalb hatten diese Keller

    Flachschichtpflaster als Bodenbelag, der direkt auf den Baugrund verlegt

    wurde. So sollte im Sommer eine mglichst hohe Verdunstungsrate erzieltwerden, um die Umgebung im Keller khl und feucht zu halten. Gewlbekeller

    in Altbauten sollte man daher nicht versuchen, in staubtrockene

    Aufenthaltsrume zu verwandeln, in dem man die Fubden und die Wnde

    abdichtet.

    Das Ergebnis sind rapide steigende Salz- bzw. Feuchternder im darber

    liegenden Geschoss, da die kapillare Feuchte nicht mehr im Keller verdunsten

    kann und weiter nach oben steigt. Besser ist es, den Keller so zu nehmen, wie

    er ist: kein Lager fr alte Mbel, sondern ein schner Weinkeller mit mglichst

    hoher Verdunstungsleistung.

    Trotz aller Probleme mit Natursteinwnden sind gemauerte Ziegelwnde, die

    etwa seit 1870 im mehrgeschossigen Wohnungsbau Verwendung fanden,

    strker durch Feuchte und Salzbelastung gefhrdet. Das liegt an der hheren

    Kapillaritt, dem greren Porenraum und den Ausgangsmaterialien fr die

    Ziegelherstellung.

    Sicherung der statischen Funktion

    Die Sicherung der Tragfhigkeit einer Natursteinsteinwand einzuschtzen ist

    durch ihre Inhomogenitt ein schwieriges Problem. Selbst die ueren

    Unterscheidungsmerkmale fr Bruchstein-, Schichten- bzw. hammerrechtes

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    Schichtenmauerwerk sagen nichts ber die Art der Ausfhrung des

    Mauerwerkes aus.

    Fr die Tragfhigkeit einer Mauer sind auer der ueren Form und dem

    Material entscheidend:

    das Verhltnis Fugenhhe/Lnge der Steine,

    die Neigung der Lagerfugen und der bertragungsfaktor (Anteil der Steine, die als Binder durch die

    Mauer gehen),

    die Dicke der Fugen.

    Die DIN 1053 schreibt dafr Mindestwerte vor. Fr Bruchsteinmauerwerk

    betragen die Mindestanforderungen:

    0,25 als Verhltnis Fugenhhe zu Steinlnge,

    0,30 als Tangens des Neigungswinkels der Lagerfugen zur Horizontalen,

    mindestens 0,50 als Verhltnis der Grundflchen der durchgehenden

    Bindersteine zur Mauergrundflche.

    Lagerfugen sollten 10 bis 20 mm dick sein, max. 30 mm

    (Bruchsteinmauerwerk). Bruchsteinwnde mit Lehmmrtel und

    Abweichungen von den o.g. Gtekriterien liegen damit unter dem

    Mindestgrundwert der zulssigen Druckspannung von 0,2MN/m. Wie soll man

    das Tragverhalten einer solchen Wand sicher einschtzen? Anders als bei

    verputzten Ziegelsteinwnden sind bei abgewitterten Bruchsteinwnden Risse

    und Verformungen als Zeichen von berlastung kaum erkennbar, da Risse in

    den Fugen nur bei erheblicher Breite sichtbar sind. Wenn ein Statiker mit den

    heute zulssigen Materialkennwerten eine Bruchsteinwand nachrechnet, wird

    wohl hufig ein negatives Ergebnis herauskommen.

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    Die Wand fllt deshalb nicht um; aber die blichen Sicherheitsreserven sind

    oft aufgebraucht. Gefhrlich kann es werden, wenn Sanierungsmanahmen

    die Tragfhigkeit weiter einschrnken.

    Dazu ein kleiner Exkurs in die Statik:

    Die Tragfhigkeit von Mauerwerk wird mit der zulssigen Druckspannung

    definiert. Diese zulssige Spannung wurde experimentell fr die jeweiligen

    Wandmaterialien ermittelt und in Normen festgelegt. Nach den heute

    geltenden Normen werden Natursteinmauern in 4 Gteklassen eingeteilt (DIN1053 Teil 1). Bruchsteinmauerwerk hat die Gteklasse N 1 und gem DIN nur

    eine max. zulssige Druckspannung von 0,3 MN/m, die betrachteten Wnde

    eher nur 0,2 MN/m. Das bedeutet, das eine Wand aus Bruchstein und dem

    durchschnittlichen Gewicht von ca. 2,5 to pro m max. 8 m hoch sein drfte,

    nur um ihr eigenes Gewicht tragen zu knnen. Dabei sind noch nicht

    bercksichtigt die Auflast der Wand, die ja noch die Decke des

    Erdgeschosses und das Dach bzw. das nchste Geschoss tragen muss. Dazu

    kommt noch ein geometrischer Faktor, die Gefahr des Ausknickens.

    Der deutsche Mathematiker Leonard Euler befasste sich im 18.Jhr. mit der

    Standsicherheit von Wnden, Sulen, Pfeilern und Sttzen. Dabei stellte er

    fest, das neben der Festigkeit des verwendeten Materials nicht allein die

    Lnge bzw. Hhe des Bauteils ausschlaggebend ist, sondern auch seine

    geometrische Form und die Art der Einbindung in das Bauwerk oben und

    unten. Euler versuchte, das in mathematische Formeln zu fassen. Fr die Art

    und damit die Festigkeit des Materials verwendete er das Elastizittsmodul,

    eine materialabhngiger Kennzahl, die das Verhltnis von aufgebrachter

    Spannung zur Verformung wiedergibt(Hooke`sches Gesetz). Die geometrische

    Form des Bauteils bercksichtigte er durch das Verhltnis von der Knicklnge

    zur Form, dem Schlankheitsgrad .

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    Mit der Knicklnge bercksichtigte Euler nicht nur die Lnge des Bauteils,

    sondern auch seine Art des Einbaues, heute bekannt als die Euler`schen

    Knickflle, aus denen sich Beiwerte zur Erhhung bzw. Minderung dergeometrischen Lnge ableiten.

    Das bedeutet, das besonders schlanke Wnde eine geringere rechnerische

    Druckfestigkeit aufweisen, da bereits geringste Abweichungen von der

    Lotrechten, der zentrischen Krafteintragung oder Inhomogenitten im

    Wandmaterial zum Versagen fhren knnen.

    Einspannungen oben oder unten, rechts bzw. links erhhen die Sicherheit

    gegen Ausknicken und somit die rechnerische zulssige Druckfestigkeit.Bei unserem Beispiel einer 2- geschossigen Hauswand aus

    Bruchsteinmauerwerk sind keine Minderungen erforderlich, da wir von einer 4-

    seitigen Einspannnung ausgehen knnen (Fundament, Dach, Giebelwnde

    rechts und links). Es gilt die rechnerische Druckfestigkeit.

    Der Nachweis funktioniert allerdings nur bei einer Wand mit ungestrtem

    Querschnitt. Tr- und Fensterffnungen verringern den tragenden Querschnitt

    und erhhen die Druckbelastung des verbleibenden Querschnittes.

    Bei einer angenommenen Wandlnge von 10 m und 2 Fenstern sowie einer

    Tr im EG ergibt sich bereits in den Wandpfeilern eine Belastung von 0,23

    MN/m, und zwar ohne die Auflasten aus Decke und Dach! Auch wenn die

    Belastung noch nicht zum Versagen der Wand fhrt, so werden erhebliche

    Verformungen in den hher belasteten Wandteilen auftreten. Deshalb ist der

    nachtrgliche Einbau von zustzlichen Fensterffnungen in Bruchsteinwnde

    immer riskant und sollte sorgfltig geplant und ausgefhrt werden, um

    Verformungen des restlichen Mauerwerkes zu vermeiden.

    Was passiert aber, wenn eben keine 4- seitige Einspannung vorliegt?

    Hier ist so ein Fall im Grenzbereich der Statik, es gibt keine Verzahnung mit der

    Giebelwand! Man kann nur hoffen, das es noch aussteifende Querwnde

    gibt und die Bundbalken halten...

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    Wie man sieht, hat sich hier schon was bewegt!

    Weder der untere Teil aus

    Bruchstein noch der obereAbschnitt aus Trockenlehmsteinen

    sind mit der Lngswand verzahnt.

    Auf die Wand wurde vor ca. 100

    Jahren noch eine zustzliche

    Auflast in Form einer Vernderung

    der Dachneigung gesetzt. Resultat: die Lngswand beginnt auszuknicken.

    Hier sind so ziemlich alle Sicherheitsreserven aufgebraucht.

    Mauerwerksart Mrtel- GesteinsgruppeGruppe A B C D E

    Bruchsteinmauerwerk I 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6II 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9III 0,3 0,5 0,6 1,0 1,2

    Hammerrechtes I 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0Schichtenmauerwerk II 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6

    III 0,6 1,0 1,2 1,6 2,2unregelmiges und I 0,4 0,6 0,8 1,0 1,6regelmiges II 0,7 0,9 1,2 1,6 2,2Schichtenmauerwerk III 1,0 1,2 1,6 2,2 3,0Quadermauerwerk I 0,8 1,0 1,6 2,2 3,0

    II 1,2 1,6 2,2 3,0 4,0III 1,6 2,2 3,0 4,0 5,0

    Zulssige Druckspannungen in MN/m nach DIN 1053 T 1

    Gruppe Gesteinsarten Mindestdruckfestigkeitin MN/m

    A Kalksteine, Travertin, vulkanische Tuffe 20

    B weiche Sandsteine ( tonige BM ) 30

    C dichte (feste) Kalksteine u. Dolomite, 50einschl. Marmor, Basaltlava.

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    D Quarzitische Sandsteine ( mit kiesigem BM ), 80Grauwacke u. dgl.

    E Granit, Seynit, Diorit, Quarzporphyr, Melaphyr, 120Diabas usw.

    Die Sanierung von Rissen sollte immer erst nach der Feststellung der

    Schadensursache und der Konsolidierung der Risse erfolgen. Die Wahl des

    Verfahrens hngt ab von der Gre der Risse und der Struktur der betroffenen

    Mauer. Das wichtigste Verfahren ist die Verpressung der Risse mit fliefhigen

    Mineralsuspensionen auf Trasszement oder Trasskalkbasis, welcher vom E-

    Modul her auf das Wandmaterial abgestimmt sein sollte. Um die

    Schalenablsung zwischen innerer und uerer Wandschale zu sichern,

    knnen Nadelanker in Verbindung mit kraftschlssig wirkenden Suspensionen

    eingebracht werden. Nadelanker bestehen aus Stahlstben um 10 mm

    Durchmesser, die in ca. 800 mm tiefe Bohrlcher eingebaut werden. Die

    Verankerung erfolgt durch Verpressung der Bohrlcher und das Aufschrauben

    auf eine Ankerplatte, die vertieft auf den Wandflchen eingebaut wird, umdie Ankerkpfe zu verdecken. Die Anker sollten nicht mit einer hohen

    Vorspannung eingebaut werden, um weitere Risse mglichst zu vermeiden.

    Wie entstehen solche Kraftumlagerungen?

    Durchbrche

    Eine der Hauptursachen ist die Vernderung von Querschnitten durchSchwchungen wie Tr- und Fensterdurchbrche:

    Die vorhandene Belastung konzentriert sich auf einen kleineren

    Wandquerschnitt, dies fhrt zu hheren Drcken und Verformungen.

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    Vorgeschwchte Abschnitte in diesen hher belasteten Bereichen knnen

    dann durch Bruch versagen, wie z.B. ausgefrorene bzw. zu weiche Steine, zu

    groe Fugen, untergelegte Zwickelsteine in Lagerfugen, die bei der

    punktfrmigen Belastung brechen usw. Durch pltzlich vorhandene freie

    Abschnitte fehlt in den angrenzenden Wandbereichen der Gegendruck,

    Steine wandern aus.

    Bei der Herstellung der Durchbrche wird mechanische Energie aufgewandt,

    die zur Lockerung des angrenzenden Gefges fhrt. Die Schden kann man

    durch abschnittweises Arbeiten und das Einsetzen von umlaufenden Rahmen

    mit mglichst schnellem Verbund minimieren; so werden Kraftumlagerungen

    klein gehalten. Manchmal werden in Wnde Bgen eingelassen, um

    Fehlstellen im Grndungsbereich zu berbrcken. Wenn solche tragenden

    Elemente geschwcht werden, kann es ebenfalls zu ernsthaften Schden

    fhren.

    Tr- und FensterverbreiterungenUm mehr Licht bzw. Durchgang zu schaffen, werden Durchbrche neu

    geschaffen oder Laibungen weggenommen und so ffnungen verbreitert.

    Hier in diesem Beispiel wurde

    der Pfeiler unter einem Endfeld

    eines Kreuzgratgewlbes

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    weggenommen, um einen Trdurchbruch zu schaffen.

    Selbst bei sorgfltigster

    Ausfhrung sind an einem solch

    hoch belasteten Bereich

    Verformungen unvermeidbar.

    Das Ergebnis sind Risse. Sttzgewlbebildung

    ber Durchbrchen

    Um Erdgeschosse fr

    gewerbliche Zwecke nutzen zu

    knnen, werden groe ffnungen fr Tren und Schaufenster geschaffen.

    Die darber liegenden Wnde werden mit Stahltrgern abgefangen.

    Wenn die Trger nicht stramm genug unterfttert werden und sich bei

    Belastung verformen (Durchbiegung), entsteht im darber liegenden

    Bereich der Wand ein Sttzgewlbe, praktisch ein flacher Bogen. Da dieser

    entstehende Bogen weder ber die entsprechenden Widerlager verfgt

    noch fr seine Funktion ausgelegt ist, fhrt der Schub am Bogenende

    beim Durchsacken zur Verschiebung der Wand und zu Rissen.

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    Detail Risse Sttzgewlbe

    hnliche Schden knnen entstehen, wenn durch Abbruch von

    Nachbargebuden Sttzkrfte an Auenwnden wegfallen und die

    Sttzgewlbe zusammenfallen.

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    Risse ber einem Torbogen, hervorgerufen durch den Abriss des Nachbarhauses

    Trotz eines stehen gebliebenen Teiles der Nachbarwand und zustzlicher

    Sttzpfeiler reit die Fassade durch Kraftumlagerungen.

    Ursache ist die damals bliche Bauweise mit Kommunwnden als Giebel, die Huser haltensich gegenseitig.

    Entlastungsbgen ber scheitrechten Gewlben

    Um rechteckige Fenster- und Trffnungen zu erzielen, wurden

    scheitrechte Strze verwendet. Bei hohen Belastungen aus den darber

    liegenden Wnden und Decken wurden ber die scheitrechten Strze

    Entlastungsbgen aufgemauert. Bei verputzten Wnden sind diese Bgen

    nicht sichtbar. Wenn dann im Zuge von Trverbreiterungen oder dem

    Versetzen von Fensterffnungen Widerlager abgebrochen werden, kann

    dies zum Absacken der Bgen und zu Rissbildungen in der Wand fhren.

    Einbau von Stahlbetondecken

    Durch nachtrglichen Einbau von Stahlbetondecken werden oft

    erhebliche zustzliche Lasten auf die Wnde bertragen. Von Vorteil ist die

    Einspannung der Wnde unter die Decken durch Reibung und damit die

    Verbesserung der Knicksicherheit.

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    Das funktioniert aber nur, wenn der gesamte Wandquerschnitt

    gleichmig durch die Decke belastet wird. Geschieht dies nur im

    Innenbereich, kann es bei zweihuptigem Mauerwerk, wie beiBruchsteinwnden blich, zur einseitigen Belastung der inneren

    Wandschale kommen. Schlimmstenfalls verformt sich die innere

    Wandschale so stark, das sie von der restlichen Wand abschert. Wenn der

    innere Verbund der Wand zerstrt ist, besteht die Gefahr des Ausknickens

    der ueren Wandschale.

    Infolge der Belastung durch die Decke wird sich die innere Schale strker

    verformen als die uere. Schlimmstenfalls kommt es zur Ablsung derinneren Schale und zum Bruch.

    Neuverfugungen mit Zementmrtel, Vierungen, Steinauswechselungen

    Durch die Neuverfugung bzw. die Auswechselung defekter Steine mit

    starrem Zementmrtel kommt es zur Kraftumlagerung in die benachbarten,

    weicheren Bereiche des Mauerwerks, das Ergebnis sind Verformungen und

    Risse.

    Riss durch einen Stein infolge Kraftumlagerung in einem Bogen nach Verfugung mit

    Zementmrtel

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    Setzungen durch Vernssung des Baugrundes und/oder nderung der

    Belastung einzelner Bauteile

    Vor allem Sulen, Pfeiler und Sttzen, die im Innenbereich punktfrmig

    hohe Einzellasten in den Baugrund ableiten, sind besonders sensibel

    hinsichtlich nderungen im Baugrund und in der Belastung. Durch die

    geringe Zugfestigkeit von Natursteinen knnen schon geringe

    Vernderungen zur Schden fhren. Schon der Abbruch eines

    Nachbargebudes mit Aushub einer Baugrube kann auch bei

    Entfernungen von einigen Dutzend Metern zum Nachsetzen von

    senkrechten Traggliedern fhren. Bei Vorhandensein von bindigen Bden

    knnen Einleitungen von Wasser zum Verlust der Tragfhigkeit und zu

    Grundbrchen fhren, wie folgendes Beispiel verdeutlicht.

    In der nachtrglich eingebauten Wand versteckt befindet sich ein Pfeiler, der

    das Treppenpodest einer massiven Treppe aus Sandsteinblockstufen trgt.

    Er fhrte zur Ursache der Schden im Bodenbelag der Treppe, die behoben

    werden sollten.

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    Im Bereich des Sttzenfues ist der Treppenbelag durchgestanzt, Fliesen im

    Umfeld waren gekippt bzw. einseitig hohlliegend.

    Der Boden war in der Nhe der Sttze aufgewlbt.

    Ursache der Schden war ein Grundbruch unter der Sttze. Der bindige

    Boden wurde durch eine falsch gesetzte Grundleitung seit etwa 10 Jahren

    durchfeuchtet und gab jetzt nach. Die Fallrohre wurden statt in eine

    ordentliche Grundleitung in ein Drnrohr in der Hoffnung eingebunden, so die

    Versickerung des Regenwassers zu lsen!

    Das Ergebnis war eine Fundamentbewsserungsanlage.

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    Der bindige Boden unter dem Fundament war nur noch toniger Brei. Die

    uere Schale der Bruchsteinwand begann sich vom Kern zu lsen; besonders

    an Stellen hherer Belastung wie Tren und Fenster.

    Wenn solche Schden unter einzelnen Sttzen eines Kreuzgewlbes o..

    erfolgen, kann das zu einer Kettenreaktion fhren, die zum Einsturz des

    gesamten Gewlbes fhren kann.

    Zur Sanierung solcher, durch Vernssung oder statischer Mehrbelastung

    versagender Grndungen sind Spezialisten zur Analyse und zur

    Sanierungsplanung unerlsslich. Sptestens hier hrt die Eigenleistung auf.

    Die Auswahl des Sanierungsverfahrens richtet sich nach Art und Umfang der

    Schden, den vorhandenen Baugrund und die Nachbarbebauung.

    Mgliche Verfahren sind Injektagen, die die Tragfhigkeit des Baugrundes

    erhhen sollen, Mikrobohrpfhle und Stopfverdichtungen.

    Vernderung der Lasteintragungen durch Nutzungsnderung

    Die hufigste Ursache fr erhhte Lasten eines Altbaues stammen aus der

    Umnutzung von Dachgeschossen als Aufenthaltsraum. In den

    Dachgeschossen lassen sich groe, helle Wohnrume einbauen, die

    Dachflchen machen den Einbau einer zeitgemen Wrmedmmung

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    mglich. Trockenestriche, Gipskartonverkleidungen, Trennwnde und die

    Verkehrslasten fhren zu einer erhhten Belastung der tragenden Bauteile des

    Hauses, vor allem der Auenwnde und der Grndung. Schlafzimmer,Kinderzimmer und Bder werden deshalb gern in die Dachgeschosse

    implantiert, da durch das Dachtragwerk und Trockenbauverfahren eine freie

    Grundrisslsung mglich ist. Gerade bei kleineren Gebuden mit geringen

    Gebudebreiten von 6 8 m bieten Sparren- bzw. Kehlbalkentragwerke dafr

    gute Voraussetzungen, da bei diesem Typ Dachtragwerk keine Stuhlsulen

    die Raumaufteilung erschweren. Die Problematik ist, das die Dachrume

    frher nur als Kaltdach zum Wschetrocknen und als Abstellraum genutztwurden. Die Decken zum darunter liegenden Geschoss wurden daher

    schwcher ausgefhrt; allerdings lieen die Zimmerer frher groe

    Sicherheitsreserven bei der Dimensionierung der Holzprofile. Der Ausbau alter

    Dachbden bedarf trotzdem immer einer berprfung durch einen Statiker

    oder einem anderen geeigneten Baufachmann. Vorsicht ist bei

    Sparrendchern geboten, wenn Laien selbst Hand am Dachgeschossausbau

    anlegen. Dazu einige Erluterungen zur Funktionsweise von Dachtragwerken.

    Die beiden Hauptarten von Satteldchern sind Pfettendcher und

    Sparrendcher. Beim Sparrendach bildet ein Sparrenpaar und der

    Deckenbalken (Bundbalken) ein unverschiebliches Dreieck (Gesprr). In den

    Sparren herrschen durch die Last der Dachhaut vornehmlich Druckkrfte, im

    Bundbalken vornehmlich Zugkrfte.

    Druck im Sparren

    Kehlbalken

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    Zug im Bundbalken

    Aufschieblinge

    Sparrenfupunkt als Detail; wenn der waagerechte Bundbalken zerstrt ist,

    wird waagerechter Schub in die Auenwand bertragen:

    Aufschiebling

    Die Aufschieblinge sind charakteristisch fr Sparrendcher, sie sichern die

    berdeckung der vorstehenden Bundbalken. Der berstand ist erforderlich,

    damit der Sparren am Fupunkt (Versatz) nicht ein zu kurzes Holz abschert. Da

    die Bundbalken nicht unendlich lang berstehen, ist der Dachberstand bei

    Sparrendchern begrenzt. Die waagerechten Windlasten lngs zum First

    werden durch schrge Zugbnder, die Windrispen, aufgenommen, die ber

    die Sparren laufen. Seit etwa 150 Jahren sind diese Windrispen aus verzinktem

    Bandstahl, frher erfolgte die Aussteifung ber die massiven, leicht nach innen

    geneigten Giebelwnde im Dachgeschoss. Beim Einbau von

    Dachflchenfenstern also bitte nicht einfach die Windrispen trennen, wenn

    sie stren! Der Schwachpunkt der Konstruktion ist die Verbindung zwischen

    Sparren und Bundbalken (Sparrenfupunkt). Dieser Punkt liegt in unmittelbarer

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    Nhe der Traufe, also dort, wo das Wasser vom Dach abfliet und

    Nsseschden am wahrscheinlichsten sind. Vorteil ist der freie Dachraum.

    Kritisch sind Schden am Fupunkt, wenn die Verbindung Sparren-Bundbalken keine Last mehr aufnehmen kann. Der Sparren wandert nach

    auen aus, der First senkt sich. Dasselbe passiert, wenn an irgendeiner Stelle

    der Bundbalken getrennt wird, z.B. beim nachtrglichen Einbau einer Treppe.

    Kehlbalken werden eingefgt, wenn die Sparren so lang sind, das die

    Durchbiegungen zu gro werden.

    Sparrendach mit Kehlbalkenlage

    Wenn oberhalb der

    Kehlbalkenlage Last

    eingetragen wird, kann

    unter die Kehlbalkenlage

    eine Stuhlsule gestellt

    sein. Laien verwechseln

    deshalb oft ein

    Sparrendach mit einem

    Pfettendach. Daher

    gehren Vernderungen am Tragwerk eines Sparrendaches bzw. generell

    eines Dachtragwerkes immer in die Hand eines Zimmerers.

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    In diesem Fall wurden bei einer Erweiterung des kleinen Huschens ein Anbau

    errichtet und eine Treppe zum vorher ungenutzten Dachboden (Sparrendach mit

    Kehlbalkenlage) eingebaut. Dabei mussten einige Bundbalken entfernt werden.Im Laufe der nchsten Jahre traten am Haus verheerende Risse in der Fassade

    und am Giebel auf.

    Hinter dieser Wand liegt die Treppe, die Wand schiebt nach auen

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    Der zweite Dachtyp ist das Pfettendach. Hier liegen die Sparren auf parallel

    zum First laufenden Pfetten. Je nach Lage gibt es Fupfetten, Mittelpfetten

    und Firstpfetten. Die Fupfetten liegen auf der Lngswand auf; die Mittel- und

    Firstpfetten werden durch senkrechte Sttzen, die Stuhlsulen getragen, die

    durch Kopfbnder mit den Pfetten unverschieblich verbunden sind.

    Die Stuhlsulen tragen die Last des Daches auf die Decke ab. Durch die

    Kopfbnder werden waagerechte Windlasten lngs zum First aufgenommen.

    Damit die Mittelpfetten nicht durch die Last der Sparren nach innen

    ausweichen, werden sie von waagerechten Hlzern, den Zangen, auf

    Abstand gehalten. Bei der Stuhlsule unter einer Firstpfette ist dies nicht

    erforderlich, da sich die Sparren hier berhren und der waagerechte Druck

    sich aufhebt.

    S arren

    Zan e

    Stuhlsulen

    Mittel fetten

    Druck

    Fu fetten

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    Das System Pfette-, Stuhlsule-, Zange heit Dachstuhl, da das Dach hier

    praktisch aufsitzt. Mittlerweile ist das Wort Dachstuhl zum Synonym fr alle

    Dachtragwerke aus Holz geworden. Der Vorteil des Pfettendaches ist dieMglichkeit, Huser mit greren Tiefen zu bauen; die Sparrenlnge gibt nicht

    mehr die Breite des Gebudes wie beim Sparrendach vor.

    Am Fupunkt werden keine waagerechten Krfte auer Windkrften in die

    Auenmauern eingeleitet. Die Dachneigung kann flacher gehalten werden,

    der Dachberstand kann grer als beim Sparrendach sein. Der Nachteil ist

    der erhhte Holzeinsatz fr den Stuhl und die im Dachraum stehenden

    Stuhlsulen. Da die Stuhlsulen im Gegensatz zum Sparrendach, wo dieDachlasten ausschlielich in die Auenwnde abgeleitet werden, Lasten aus

    der Mittel- und den Firstpfetten punktfrmig in die Dachgeschossdecke

    ableiten, ist hier Vorsicht beim Ausbau geboten. Die Last wird am Fupunkt

    entweder ber ein Querholz auf zwei oder drei Deckenbalken verteilt oder

    unter der Stuhlsule steht im darunter liegenden Geschoss eine Sttze oder

    eine Wand. Das Querholz wird weggesgt, da es eine Stolperstelle ist, die

    Wand darunter weggerissen, weil sie strt. Absenkungen in der Decke und in

    der Dachflche knnen die Folge sein. Als dritter Dachtyp existiert das

    Binderdach. Dachbinder als vorgefertigte Bauelemente sind keine

    Entwicklung des Industriezeitalters, es gibt sie seit der Gotik. Einige Kirchen und

    Profangebude in Burgund oder in Italien verfgen ber freitragende

    vorgefertigte Dachbinder mit Zuggliedern aus Holz, die mit Krnen aufgesetzt

    wurden. 1662 65 wurde im Rahmen der Aufstockung der Kirche San

    Giovannino in Florenz flache, freitragende, vorgefertigte Dachbinder ohne

    Zugglied mit dem Kran montiert. Um Platz fr das hlzerne Tonnengewlbe

    der Decke ohne strende Zugglieder zu haben.

    Der Konstrukteur der Binder war brigens ein katholischer Priester, Domenico

    Fontani.

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    Prinzip des Fontani-Binders

    Prinzip eines einfachen Dachbinders

    In einfachen Wohngebuden sind solche Binderkonstruktionen vor 1870

    praktisch nicht zu finden. Fr den Neuaufbau von Dachtragwerken im Zuge

    der Sanierung alter Gebude sind sie dann interessant, wenn es gilt Raum zu

    schaffen und Gewicht, Zeit und Geld zu sparen. Zur Frage der Herstellung der

    physikalischen Funktion von Wnden kommt auch noch die sthetische

    Frage:

    Sieht das schn aus?

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    Hier wurde steinsichtig Bruchsteinmauerwerk saniert.

    Weder das Mauerwerk noch die Sanierung sind sehenswert. Statt das gleiche

    Wandmaterial zu nehmen, wurden alte Ziegel verwendet. brigens ist das

    kein Karnickelstall auf dem Dorf, sondern Teil der Wasserburg Egeln.

    Hier kann man im Detail erkennen, was Materialien mit unterschiedlichen E-

    Modulen bewirken. Auerdem zu bewundern: Die Kunst der Fuge oder der

    Unterschied zwischen Handwerk und Eigenleistung.

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    Natrlich kann man der ganzen Problematik der Sanierung von Wandflchen

    aus Bruchstein aus dem Wege gehen, wenn man nach gutem deutschem

    Brauch die Wand verkleidet.

    So sieht dann die schne heile (und abwaschbare) Fassade mit

    hammerrechtem Bruchstein aus Plastik aus... Es lebe das Imitat.

    Quelle dieser steinsichtigen Mode der Darstellung von Bruchsteinmauerwerksind einige durchaus bedeutende Bauten des ausgehenden 19. und

    beginnenden 20.Jh., als der aufkommende deutsche Nationalstolz sich in

    romantisierenden Nachbildungen alter Ritterbur