| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 868 |
| تعداد مقالات | 8,449 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,570,661 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,654,571 |
بررسی آزمایشگاهی تأثیر ترکیب الیاف ماکروسنتتیک و خرده لاستیک بر رفتار بتن | ||
| تحقیقات بتن | ||
| دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 52، دی 1404 اصل مقاله (2.35 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jcr.2026.31288.1713 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی عباسی سردارآبادی1؛ احمد گنجعلی* 2؛ احسان کاشی2؛ حمیدرضا ایرانی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی عمران ،واحد شاهرود ، دانشگاه آزاداسلامی ،شاهرود،ایران | ||
| 2استادیار،گروه مهندسی عمران ، واحد شاهرود ، دانشگاه آزاداسلامی ،شاهرود،ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از مهمترین محدودیتهای بتن، مقاومت کششی پایین و رفتار شکننده آن در برابر بارهای کششی و خمشی است. در راستای بهبود عملکرد مکانیکی بتن، استفاده از الیاف تقویتکننده و مصالح بازیافتی بهعنوان رویکردی مؤثر و پایدار مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر همزمان الیاف ماکروسنتتیک کورتا و خرده لاستیک بر خواص مکانیکی بتن، شامل مقاومت فشاری، خمشی و حداکثر بار قابل تحمل توسط دال بتنی و شکلپذیری، بهصورت آزمایشگاهی انجام شده است. بدین منظور، 24 نمونه با سه طرح اختلاط مختلف شامل ۱٪ الیاف کورتا و ۵٪ و ۱۰٪ خرده لاستیک تهیه و آزمایش گردید. نتایج نشان داد که طرح اختلاط حاوی ۵٪ خرده لاستیک و ۱٪ الیاف کورتا (CG5F1)، در مقایسه با بتن شاهد، موجب افزایش ۱۲٫۷٪ در مقاومت فشاری، ۵٫۸٪ در مقاومت خمشی و 21.6٪ در حداکثر بار قابل تحمل توسط دال بتنی گردیده است. این یافتهها بیانگر آن است که افزودن الیاف کورتا میتواند اثرات منفی احتمالی خرده لاستیک را کاهش داده و به بهبود ویژگیهای مکانیکی بتن منجر شود. در نتیجه، استفاده هدفمند و کنترلشده از این افزودنیها میتواند در راستای تولید بتنهای با عملکرد بهینه و سازگار با اصول توسعه پایدار مؤثرباشد. در جمعبندی، نتایج این پژوهش نشان میدهد که استفاده از الیاف ماکروسنتتیک کورتا بهعنوان تقویتکننده برای کاربردهای سازهای مناسب و مؤثر است، در حالیکه بهکارگیری خرده لاستیک به دلیل کاهش برخی پارامترهای مقاومتی، در بتنهای سازهای توصیه نمیگردد و باید از آن اجتناب شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الیاف ماکروسنتتیک؛ خرده لاستیک بازیافتی؛ مقاومت بتن | ||
| مراجع | ||
|
[1] Amin, A., Foster, S. J., Gilbert, R. I., & Kaufmann, W. (2017), “Material characterisation of macro synthetic fibre reinforced concrete”, Cement and Concrete Composites, 84, 124–133. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.018
[2] Zeiml, M., et al., How do polypropylene fibers improve the spalling behavior of in-situ concrete Cement and concrete research, 2006. 36(5): p. 929-942.
[3] Banthia, N., and Gupta, R., Influence of polypropylene fiber geometry on plastic shrinkage cracking in concrete. Cement and concrete Research, 2006. 36(7): p. 1263-1267.
[4] Zhang, P., and Li, Q.-f., Experiment and study on tensile strength of polypropylene fiber reinforced cement stabilized macadam. Highway, 2008. 4: p. 175-179.
[5] Tagnit-Hamou, A., Vanhove, Y. and Petrov, N. Microstructural analysis of the bond mechanism between polyolefin fibers and cement pastes. Cement and Concrete Research, 35(2), pp.364-370,2005
[6] Albano. C, Camacho. N, Reyes. J, Feliu. J, Hernandez. M. 2005. "Influence of Scrap Rubber Addition to portland I Concrete Composite". Composite Structure, 71, 439 -446
[7] Khaloo, A. R., Dehestani, M., Rahmatabadi,P. 2008". Mechanical Properties of Concrete Containing a High Volume of Tire-RubberParticles" , Waste Management 28,2472-2482.
[8] Soutsos, M., Le, T. and Lampropoulos, A. Flexural performance of fibre reinforced concrete made with steel and synthetic fibres. Construction and Building Materials, 36, pp.704-710,2012.
[9] Alberti, M., Enfedaque, A. and Gálvez, J. (2015). Comparison between polyolefin fibre reinforced
vibrated conventional concrete and self-compacting concrete. Construction and Building Materials,
85, pp.182-194.
[10] Gul, S., & Naseer, S. (2019). Concrete Containing Recycled Rubber Steel Fiber. Procedia Structural Integrity, 18, 101–107
[11] Fawzy, H. M., Mustafa, S. A. A., & Elshazly, F. A. (2020). Rubberized concrete properties and its structural engineering applications – An overview. The Egyptian International Journal of Engineering Sciences and Technology, 30, 1–11
[12] salehizadeh, M. and Dizangian, B. (2020). Evaluation of strength of porous concrete made using scrap rubber. Concrete Research, 13(1), 113-128. doi: 10.22124/jcr.2020.14440.1393
[13] farokhzad, R. and Karimi, B. (2021). Investigation on The effect of macro synthetic and steel fibers on stress strain and mechanical properties and durability of fiber reinforced concrete. Concrete Research, 14(2), 69-82. doi: 10.22124/jcr.2021.18820.1481
.... [14] Khodabakhshi, R. , Jafarniya, A. , Fayyaz, M. and Mohammad, S. (2022). Evaluating Mechanical Properties of hybrid fiber concrete reinforced. Concrete Research, 15(2), 65-78. doi: 10.22124/jcr.2022.19139.1495
[15] F. Omidinasab, A. Eskandari, A. Sahraei Moghadam, Investigation and comparison of the influence of steel, polypropylene, and korta fibers in improving the flexural performance of reinforced concrete beams, Amirkabir J. Civil Eng., 54(7) (2022) 563-566
[16] Kavitha, S. and Ravikumar, M. S. (2024), “Behaviour of carbon and basalt fiber reinforced concrete under split tensile and flexural strength testing”, Adv. Concrete Constr.,18(1),2130. https://doi.org/10.12989/acc.2024.18.1.021
[17] abbasi sardarabadi, mahdi, Ganjali, ahmad, Kashi, Ehsan, irani, hamidreza (2025). Experimental Evaluation of the Combined Effect of Macro-Synthetic korta Fibers and Crumb Rubber on the Ductility and Compressive Strength of Reinforced Concrete . *Analysis of Structure and Earthquake, 22(3), 100-111. 10.71507/civil.2025.1228445
[18] ASTM C33. (2016). Standard Specification for Concrete Aggregates(2016)
[19] ASTM Standard Test, 2114, Method standard test for compressive strength of cylindrical concrete Specimens, ASTM C39, Annual Book of ASTM Standards, Philadelphia, vol. 14-11.
[20]ASTM Standard Test, 2111, Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens, ASTM C496, Annual Book of ASTM Standards, Philadelphia, vol. 14-12.
[21] ASTM C293. (2016). Standard test method for flexural strength of concrete (using simple beam with
center-point loading). ASTM International West Conshohocken, PA.
[22] Ren, G.; Shang, H.; Zhang, P.; Zhao, T (2019). Bond Behaviour of Reinforced Recycled Concrete after Rapid Freezing-Thawing Cycles. Cold Reg. Sci. Technol., 157, 133–138
[23] Wang, J.; Dai, Q.; Si, R.; Guo, S (2019). Mechanical, Durability, and Microstructural Properties of Macro Synthetic Polypropylene (PP) Fiber-Reinforced Rubber Concrete. J. Clean. Prod., 234, 1351–1364.
[24] Abdelmonem, A.; El-Feky, M.S.; Nasr, E.S.A.R.; Kohail ,M ( 2019) . Performance of High Strength Concrete Containing Recycled Rubber. Constr. Build. Mater., 227, 116660.
[25] Kurad, R.; Silvestre, J.D.; de Brito, J.; Ahmed, H (2017). Effect of Incorporation of High Volume of Recycled Concrete Aggregates and Fly Ash on the Strength and GlobalWarming Potential of Concrete. J. Clean. Prod., 166, 485–502.
[26] Khalhen, I. A., & Aghayari, R. (2023). Impact Resistance of Concrete Containing LLDPE–Waste Tire Rubber and Silica Fume. Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 11(1), 60–75. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 145 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 31 |
||