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<title>Pykrete</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Pykrete</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Pykrete</b> ist ein <a href="Verbundwerkstoff" title="Verbundwerkstoff">Verbundwerkstoff</a>, bestehend aus etwa 14 Prozent <a href="S%C3%A4gemehl" class="mw-redirect" title="Sägemehl">Sägemehl</a> oder einer anderen Form feiner <a href="Holz" title="Holz">Holzfasern</a> (etwa <a href="Papier" title="Papier">Papier</a>) und 86 Prozent Gewichtsanteilen <a href="Eis" title="Eis">Eis</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<p>Pykrete besitzt aufgrund seiner geringen <a href="W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit" title="Wärmeleitfähigkeit">Wärmeleitfähigkeit</a> eine niedrige Schmelzrate, bei gleichzeitig besseren Materialeigenschaften gegenüber reinem Wassereis, die denen von <a href="Beton" title="Beton">Beton</a> nahekommen. Die Neigung zur Rissbildung im Eis, die sogenannte <a href="Spr%C3%B6digkeit" title="Sprödigkeit">Sprödigkeit</a>, wird durch die Fasern stark reduziert. Wenn die oberste Schicht <a href="Sublimation_(Phasen%C3%BCbergang)" title="Sublimation (Phasenübergang)">sublimiert</a>, was in arktischen Breiten bei Frost und unter 20&nbsp;% relativer Luftfeuchte möglich ist, bleiben die Fasern am Platz und verbinden sich wieder bei der nächsten Resublimation durch z. B. <a href="Reif_(Niederschlag)" title="Reif (Niederschlag)">Reif</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Seine Verwendung war unter anderem während des <a href="Zweiter_Weltkrieg" title="Zweiter Weltkrieg">Zweiten Weltkrieges</a> von der britischen <a href="Royal_Navy" title="Royal Navy">Royal Navy</a> zum Bau des unsinkbaren <a href="Flugzeugtr%C3%A4ger" title="Flugzeugträger">Flugzeugträgers</a> <a href="Projekt_Habbakuk" title="Projekt Habbakuk">Habbakuk</a> angedacht (in <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a> wurde infolgedessen ein schwimmfähiges Modell aus Pykrete mit Holzverschalung gebaut, das nach Aufgabe des Projektes in den letzten Kriegsjahren noch drei Sommer auf einem See überstand).
Heutzutage werden Gebäude und Schauobjekte aus Pykrete für <a href="Liste_der_Schneefeste" title="Liste der Schneefeste">Schnee- und Eisfestivals</a> errichtet, beispielsweise in <a href="Finnland" title="Finnland">Finnland</a> und <a href="China" title="China">China</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Architektur">Architektur</h2></div>
<p>Zur Errichtung von Gebäuden gibt es zwei Methoden. Bei der einen wird entweder ein Stoff oder grobes Gewebe über Ständer oder ein Grundgerüst gezogen und besprüht, bis die Stützkonstruktion entnommen werden kann. Für die mehrmalige Verwendung kann man Luftkissen als temporäre Verschalung nutzen, die zwar besprüht werden, aber nach der Fertigstellung rückstandsfrei vom Eis gelöst werden können. Bei beiden Methoden wird ein Gemisch aus Wasser und Fasern bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt aufgesprüht, so dass es schnell festfriert. Die Fertigung mit Luftkissen ist von der Methode zum Bau <a href="Monolithische_Kuppel" title="Monolithische Kuppel">monolithischer Kuppelgebäude</a> entliehen.
</p><p>Im kalten <a href="Finnland" title="Finnland">Finnland</a> bauten Studenten der <a href="TU_Eindhoven" class="mw-redirect" title="TU Eindhoven">TU Eindhoven</a> im Jahr 2013 eine Kirche aus Pykrete, die einen Innenraum von 30 Metern überspannte. Es wurden mehrere kegelförmige Luftkissen verwendet und damit ein stilistisch an die <a href="Sagrada_Familia" class="mw-redirect" title="Sagrada Familia">Sagrada Familia</a> in <a href="Barcelona" title="Barcelona">Barcelona</a> angelegter Sakralbau errichtet.<sup id="cite_ref-TuEind_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-TuEind-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der Stadt <a href="Juuka" title="Juuka">Juuka</a> errichteten 2015 Studenten der gleichen Universität die <i>Da Vinci Bridge of Ice</i>. Die Eisbrücke, gestaltet in der Form von <a href="Leonardo_da_Vinci" title="Leonardo da Vinci">Leonardo da Vincis</a> Plänen, überspannte 35 Meter zwischen den Hauptträgern. Sie bestand aus 900 Tonnen Pykrete. Die benötigten Luftkissen wogen 1600&nbsp;kg.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2017 entstand für das <a href="Harbiner_Internationales_Eis-_und_Schneefest" title="Harbiner Internationales Eis- und Schneefest">Harbiner Internationale Eis- und Schneefest</a> im kalten Nordosten <a href="China" title="China">Chinas</a> ein dreißig Meter hoher Turm aus Pykrete. Das <i>Flamenco Tower</i> genannte Bauwerk entstand in mehreren Bauabschnitten mit verschieden geformten <a href="Luftkissen" title="Luftkissen">Luftkissen</a> als pneumatisch gestützte Schalung. Die Mischung bestand aus Wasser und Holzfasern.<sup id="cite_ref-TuEind_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-TuEind-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>2019 entstand für das <i>Einundzwanzigste Harbiner Internationale Eis- und Schneefest‎</i> erstmalig ein 30 Meter im Durchmesser messendes Eisrestaurant, dessen muschelförmiges Dach aus Pykrete bestand. Die Mischung aus Wasser und Papierfasern wurde auf ein aufwendig geformtes Luftkissen gesprüht. Das Restaurant war eine ringförmige Halle, so dass das Dach nur eine Spannweite von maximal 17 Metern benötigte.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Polytechnische Universität Harbin (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">Harbin Institute of Technology</span>) baute für das <i>Harbiner Internationale Eis- und Schneefest</i> Anfang 2021 ein Gebäude aus Eisblöcken und Pykrete. Der untere Teil wurde aus Eisblöcken errichtet und darüber ein Dach aus Pykrete gespritzt. Es handelte sich dabei um eine asymmetrische Dachkonstruktion mit einem Pfeiler in der Mitte. Durch die Eisblöcke wurde der Innenraum mit Tageslicht erhellt.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Herkunft_des_Namens">Herkunft des Namens</h2></div>
<p>Der Begriff <i>Pykrete</i> ist ein <a href="Komposition_(Grammatik)" title="Komposition (Grammatik)">Kompositum</a> aus dem Namen von Geoffrey Pyke (1893–1948), der das Material zwar nicht erfunden, aber dessen praktische Verwendung propagiert hatte, und dem englischen Wort für Beton <i>Concrete</i>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Holzbeton" title="Holzbeton">Holzbeton</a>, ein aus Sägespänen und Zement bestehender Werkstoff</li>
<li><a href="Monolithische_Kuppel" title="Monolithische Kuppel">Monolithische Kuppel</a>, ein Bauwerk, das auf einem Luftkissen aufgesprüht wurde</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pykrete?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Pykrete</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Pykrete" class="extiw external" title="wikt:Pykrete">Wiktionary: Pykrete</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spiegel.de/geschichte/projekt-habakuk-flugzeugtraeger-aus-eis-a-1027887.html">Spiegel Online; Projekt Habakuk</a>, abgerufen am 14. April 2015</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-TuEind-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-TuEind_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-TuEind_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Patrick Schroeder: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/architektur/dieser-turm-aus-eis-ist-geformt-wie-der-rock-einer-flamencotaenzerin/"><i>Eis als Baustoff – Dieser Turm aus Eis ist geformt wie der Rock einer Flamencotänzerin.</i></a> In: <i>ingenieur.de.</i> VDI-Verlag, 13.&nbsp;Dezember 2017,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 30.&nbsp;August 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3APykrete&amp;rft.title=Eis+als+Baustoff+%E2%80%93+Dieser+Turm+aus+Eis+ist+geformt+wie+der+Rock+einer+Flamencot%C3%A4nzerin&amp;rft.description=Eis+als+Baustoff+%E2%80%93+Dieser+Turm+aus+Eis+ist+geformt+wie+der+Rock+einer+Flamencot%C3%A4nzerin&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.ingenieur.de%2Ftechnik%2Ffachbereiche%2Farchitektur%2Fdieser-turm-aus-eis-ist-geformt-wie-der-rock-einer-flamencotaenzerin%2F&amp;rft.creator=Patrick+Schroeder&amp;rft.publisher=VDI-Verlag&amp;rft.date=2017-12-13">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Werner Grosch: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/architektur/ingenieurstudenten-bauen-laengste-eisbruecke-welt/"><i>Vorbild Leonardo da Vinci – Ingenieurstudenten bauen die längste Eisbrücke der Welt.</i></a> In: <i>Ingenieur.de.</i> VDI-Verlag, 28.&nbsp;Dezember 2015<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 30.&nbsp;August 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3APykrete&amp;rft.title=Vorbild+Leonardo+da+Vinci+%E2%80%93+Ingenieurstudenten+bauen+die+l%C3%A4ngste+Eisbr%C3%BCcke+der+Welt&amp;rft.description=Vorbild+Leonardo+da+Vinci+%E2%80%93+Ingenieurstudenten+bauen+die+l%C3%A4ngste+Eisbr%C3%BCcke+der+Welt&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.ingenieur.de%2Ftechnik%2Ffachbereiche%2Farchitektur%2Fingenieurstudenten-bauen-laengste-eisbruecke-welt%2F&amp;rft.creator=Werner+Grosch&amp;rft.publisher=VDI-Verlag&amp;rft.date=2015-12-28">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Peng Luo, Shuoyong Yang, Yuxin Nie, Yue Wu, Jiafeng Chen, Arno Pronk, Ruinan Zhang: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Collaborative design between architecture and structure of large complex ice shell based on air-ribbed inflatable mold: A case of ice restaurant</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">International Journal of Space Structures</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>36</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 1.&nbsp;März 2021, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220956-0599%22&amp;key=cql">0956-0599</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>37–47</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1177/09560599211000961">10.1177/09560599211000961</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Pykrete&amp;rft.atitle=Collaborative+design+between+architecture+and+structure+of+large+complex+ice+shell+based+on+air-ribbed+inflatable+mold%3A+A+case+of+ice+restaurant&amp;rft.au=Peng+Luo%2C+Shuoyong+Yang%2C+Yuxin+Nie%2C+...&amp;rft.date=2021-03-01&amp;rft.doi=10.1177%2F09560599211000961&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=0956-0599&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=International+Journal+of+Space+Structures&amp;rft.pages=37-47&amp;rft.volume=36" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.aisng.fi/news"><i>37th International Harbin Ice and Snow Festival 2021.</i></a> (Newsletter 1/2021). In: <i>asiakas.fi.</i> Association Internationale de Sculpture sur Neige et Glace, 7.&nbsp;Januar 2021<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 30.&nbsp;August 2022</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://asiakas.kotisivukone.com/files/aisng.kotisivukone.com/.thumbs/_202101092314443_974x.jpg">Ansicht von außen</a> (JPG; 238&nbsp;kB), <a rel="nofollow" class="external text" href="https://asiakas.kotisivukone.com/files/aisng.kotisivukone.com/.thumbs/_20210109231142_974x.jpg">Rohbau von innen während der Deflation der Luftkissenverschalung</a> (JPG; 173&nbsp;kB)).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3APykrete&amp;rft.title=37th+International+Harbin+Ice+and+Snow+Festival+2021&amp;rft.description=37th+International+Harbin+Ice+and+Snow+Festival+2021&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.aisng.fi%2Fnews&amp;rft.publisher=Association+Internationale+de+Sculpture+sur+Neige+et+Glace&amp;rft.date=2021-01-07&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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