| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 870 |
| تعداد مقالات | 8,472 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,623,171 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,719,804 |
بررسی تاثیر استفاده از مواد بازیافتی شیشه، لاستیک و سرامیک بر روی خواص مکانیکی بتن پودری واکنشپذیر | ||
| تحقیقات بتن | ||
| مقاله 2، دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 53، فروردین 1405 اصل مقاله (880.59 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jcr.2026.32290.1725 | ||
| نویسندگان | ||
| سجاد بایگی* 1؛ ایمان عبدالله آبادی2 | ||
| 1عمران، دانشگاه صنعتی اسفراین، اسفراین، ایران | ||
| 2گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران | ||
| چکیده | ||
| در این تحقیق تاثیر جایگزینی مواد پودری با مواد بازیافتی شیشه، لاستیک و سرامیک بر روی خواص مکانیکی بتن پودری واکنشپذیر پرداخته شده است. تاثیر جایگزینی 10%، 20% و 40% مواد پودری با مواد بازیافتی با تستهای آزمایشگاهی بررسی شد. نمونه مورد استفاده جهت آزمایش فشاری، مکعبی با ابعاد 10 سانتیمتر، آزمایش کششی استوانهای با قطر 10 سانتیمتر و ارتفاع 20 سانتیمتر و آزمایش خمشی نمونه به ابعاد 50×10×10 سانتیمتر مکعب در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که جایگزینی مواد بازیافتی باعث کاهش مقاومت فشاری بتن پودری واکنشپذیر خواهد شد. به طوری که با جایگزینی 40% مواد پودری با لاستیک مقاومت فشاری به اندازه 49% کاهش خواهد یافت. جایگزینی مواد بازیافتی لاستیک تا 20% با مواد پودری باعث افزایش اندکی در مقاومت کششی خواهد شد. که میتوان به رفتار شبه الاستیک ذرات لاستیک و توانایی آنها در ایجاد پل روی ریزترکها نسبت داد. جایگزینی شیشه بازیافتی با مواد پودری بهترین تاثیر را بر روی مقاومت خمشی دارد به گونهای که با جایگزینی 10% مواد پودری با شیشه بازیافتی مقاومت خمشی 8% افزایش یافت. این افزایش را میتوان به زاویهدار بودن و فعالیت پوزولانی ذرات شیشه ریز آسیاب شده مرتبط دانست که میتواند به متراکم شدن ماتریس بتن پودری واکنشپذیر کمک کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بتن پودری واکنشپذیر؛ مواد بازیافتی؛ مقاومت فشاری؛ مقاومت خمشی؛ مقاومت کششی | ||
| مراجع | ||
|
[1] Mostofinejad. D, Rostami Nikoo. M, and Hosseini. S.A, “Determination of optimized mix design and curing conditions of reactive powder concrete (RPC),” Construction and Building Materials, vol. 123, pp. 754–767, 2016.
[2] Cwirzen. A, Penttala. V, and Vornanen. C, “Reactive powder based concretes: Mechanical properties, durability and hybrid use with OPC,” Cement and Concrete Research, vol. 38, no. 10, pp. 1217–1226, 2008.
[3] Zhang. J, Yang. H, Zhang. H, and Liang. X, “Application status and prospect of carbon-based nanomaterials in biomedical field,” Progress in Chemistry, vol. 25, pp. 397–408, 2013.
[4] Yu. L, “Effect of graphene oxide on microstructure and micromechanical property of ultra-high performance concrete,” Cement and Concrete Composites, vol. 138, 104964, 2023.
[5] Al-Zboon. K and Al-Zou. J, “Recycling of stone cutting slurry in concrete mixes,” Journal of Material Cycles and Waste Management, vol. 17, no. 2, pp. 324–335, 2015.
[6] Savadkoohi. M. S and Reisi. M, “Environmental protection based sustainable development by utilization of granite waste in reactive powder concrete,” Journal of Cleaner Production, vol. 266, 121973, 2020.
[7] de Azevedo, A. R. G, “Effect of granite residue incorporation on the behavior of mortars,” Materials, vol. 12, no. 9, 1449, 2019.
[8] Al-Tikrite. A and Hadi. M. N, “Mechanical properties of reactive powder concrete containing industrial and waste steel fibres at different ratios under compression,” Construction and Building Materials, vol. 154, pp. 1024–1034, 2017.
[9] Papakonstantinou. C. G and Tobolski. M. J, “Use of waste tire steel beads in Portland cement concrete,” Cement and Concrete Research, vol. 36, no. 9, pp. 1686–1691, 2006.
[10] Aliabdo. A. A, Abd Elmoaty. A. M, and Auda. E. M, “Re-use of waste marble dust in the production of cement and concrete,” Construction and Building Materials, vol. 50, pp. 28–41, 2014.
[11] Schwarz. N, Cam. H, and Neithalath. N, “Influence of a fine glass powder on the durability characteristics of concrete and its comparison to fly ash,” Cement and Concrete Composites, vol. 30, no. 6, pp. 486–496, 2008.
[12] Asad. A, Iftikhar. S, and Khitab. A, “Waste brick and marble powders as sustainable additives for improving slag-based concrete,” Journal of Building Engineering, vol. 111, 113625, 2025.
[13] Abellan-Garcia. J, Molinares. M, Daza. N, Abbas. Y. M, and Khan M. I, “Formulation of inexpensive and green reactive powder concrete using milled-waste-glass and micro calcium-carbonate – A multi-criteria optimization approach,” Construction and Building Materials, vol. 409, 134167, 2023.
[14] Abed. M, Rashid. K, Rehman. M. U, and Ju. M, “Performance keys on self-compacting concrete using recycled aggregate with fly ash by multi-criteria analysis,” Journal of Cleaner Production, vol. 378, 134398, 2022.
]15[ بابایی. م، طاهرخانی. س، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر ضایعات شیشه، لاستیک و پلاستیک و ترکیب آنها بر روی خواص بتن های بازیافتی و بهینه یابی با روش تحلیل سلسله مراتبی"، تحقیقات بتن، 4 (13)، 28-17، 1399.
]16[ موسوی. ا، مرشد. ر، اسلامی . ا، "بررسی تأثیر ضایعات خاک کاشی به عنوان جایگزین سیمان بر خصوصیات بتن سازهای"، تحقیقات بتن، 1 (15)، 83-71، 1401.
]17[ حسن ونهری. م، قلهکی. م، "مطالعه آزمایشگاهی تعیین رابطه تجربی مقاومت فشاری برحسب سن بتنهای حاوی سیمان نوع 2 و خرده لاستیک"، تحقیقات بتن، 2 (15)، 31-21، 1401.
]18[ صالحی زاده. م، دیزنگیان. ب، " ارزیابی مقاومت بتن متخلخل ساخته شده با استفاده از خرده الستیک ضایعات"، تحقیقات بتن، 1 (13)، 128-113، 1399.
]18[ حجازی. م، عبدالهی. ح، "تأثیر پودر شیشه، نانو سیلیس، الیاف شیشهای و پلیپروپیلن بر خصوصیات مکانیکی بتن پودری
واکنشپذیر"، تحقیقات بتن، 4 (11)، 48-33، 1397. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 46 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 33 |
||