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Endlagerauslegung und -optimierung, Bericht zum ... - PTKA - KIT

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Mit dem Faktor V K erfolgt die Anpassung des Stoffmodells an das spezifische Verhalten<br />

in einem Homogenbereich. Der Faktor V K errechnet sich aus der Kriechklasse K als<br />

Vielfaches von 2: V K = 2 K ⁄ 2 5 . Die in den Berechnungen verwendeten Kriechklassen<br />

sind in Tab. B.6 angegeben. Gegenüber der separaten Modellierung der stratigrafischen<br />

Einheiten des z3 <strong>und</strong> des z4 in /BGR 03b/ stellt die hier verwendete Zusammenfassung<br />

dieser Einheiten eine stärkere Vereinfachung dar. Auf Gr<strong>und</strong> der unberücksichtigten<br />

Zerblockung des Hauptanhydrits <strong>und</strong> seiner deformationsabschirmenden<br />

Wirkung gegenüber dem z3 <strong>und</strong> dem z4 stellt diese Zusammenfassung der Einheiten<br />

eine vertretbare Vereinfachung dar.<br />

Tab. B.6<br />

Verwendete Kriechklassen<br />

Homogenbereich<br />

Symbol<br />

Verwendete<br />

Kriechklasse<br />

Bandbreite der Kriechklasse<br />

1)<br />

Max.<br />

Min.<br />

Stoffmodell<br />

Hauptsalz<br />

z2HS1,<br />

z2HS2<br />

6 7 5<br />

BGR EB1<br />

Hauptsalz z2HS3 2 3 1 BGR EB1<br />

Kaliflöz Staßfurt z2SF - - BGR SF<br />

Zechstein 3 z3 3 6 2) 2 BGR a<br />

1) aus /BGR 03b/<br />

2) Unter Berücksichtigung des Liniensalzes z3LS<br />

In dem verwendeten Programmcode FLAC 3D ist zur Beschreibung eines kompaktionsfähigen<br />

elastisch-viskoplastischen Materialverhaltens, hier das von Salzgrus, der Stoffansatz<br />

CWIPP implementiert /ITA 06/. Dieser Ansatz beschreibt das Kompaktionsverhalten<br />

allein abhängig vom hydrostatischen Spannungszustand. Ein im<br />

Spannungsverhalten vollständigerer Ansatz, der im Zusammenhang mit dem BAM-<br />

BUS-Projekt verwendet wurde, ist das Hein‘sche Modell /DRO 01/. In /DRO 01/ ist gezeigt<br />

worden, dass bei entsprechender Anpassung der Stoffmodellparameter auch ein<br />

rein hydrostatischer Modellansatz das Kompaktionsverhalten unter Endlagerbedingungen<br />

realistisch darstellen kann. In Abb. B.3 ist die Anpassung des modifizierten<br />

CWIPP-Modells an die experimentellen Daten aus /KOR 96/ dargestellt. Zum Vergleich<br />

ist die mit dem Hein’schen Modell im BAMBUS II-Projekt, /BEC 04/, vorgenommene<br />

Anpassung mit enthalten. Mit Beschränkung auf die thermische Auslegung in der hier<br />

vorliegenden Arbeit wird daher der numerisch effizientere Stoffansatz CWIPP in modifizierter<br />

Form verwendet.<br />

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