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Die im Bauwesen verwendeten Bauteile müssen so konzipiert sein, dass sie die Anforderungen an die mechanische Leistungsfähigkeit, die Dauerhaftigkeit und die Feuerbeständigkeit erfüllen. Die wichtigsten Eigenschaften von hochfestem Beton (HSC) sind seine höhere mechanische Festigkeit und Dauerhaftigkeit, Eigenschaften, die für die Leistungsfähigkeit eines Gebäudes von grundlegender Bedeutung sind. Aufgrund seiner geringen Porosität hat hochfester Beton jedoch einen geringeren Feuerwiderstand als normalfester Beton, d. h. er ist anfälliger für Brüche, in der Regel durch Explosionen, bei denen die Bewehrung der Struktur freigelegt wird. Ziel dieser Studie ist es daher, den Einfluss hoher Temperaturen auf die verbleibenden mechanischen Eigenschaften und die Dauerhaftigkeit von hochfestem Beton mit und ohne Zusatz von Polypropylenfasern zu untersuchen sowie das mögliche Auftreten von Abplatzungen zu analysieren. Zu diesem Zweck wurden Prüfungen an zylindrischen Probekörpern in Öfen durchgeführt, die bei einer konstanten Aufheizrate von 1 °C/min auf ansteigende Temperaturen von 100 °C bis 800 °C aufgeheizt wurden, wobei die Probekörper 60 Minuten lang auf der vorher festgelegten Temperatur verbleiben mussten und anschließend einer konstanten Abkühlungsrate von 1 °C/min unterzogen wurden.