| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 870 |
| تعداد مقالات | 8,472 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,623,171 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,719,804 |
ارزیابی مقاومت فشاری بتن خودتراکم سنگین به روش غیر مخرب | ||
| تحقیقات بتن | ||
| دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 53، فروردین 1405 اصل مقاله (1.28 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jcr.2026.31465.1715 | ||
| نویسندگان | ||
| اسمعیل برهانی پاسکیابی1؛ رحمت مدندوست* 2؛ حسین پروینی ثانی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. | ||
| 2استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. | ||
| 3استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| امروزه بتنهای سنگین در سازههایی همچون ابنیه، پلها، نیروگاهها و مراکز پزشکی کاربرد گستردهای یافتهاند. هدف این پژوهش، ارزیابی مقاومت بتن خودتراکم سنگین با استفاده از آزمایشهای غیرمخرب و بررسی ویژگیهای بتن تازه است. در این تحقیق، درصد جایگزینی سنگدانه سنگینوزن مگنتیت (صفر، 50 و 100 درصد) با حداکثر اندازه 15 میلیمتر بهعنوان متغیر اصلی در سنین مختلف بتن (3، 7، 28 و 90 روز) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، میکروسیلیس به میزان 6 درصد وزنی سیمان بهصورت دو منظوره (در واکنش و پرکننده) و پودر سنگ آهک به میزان 25 درصد جایگزین ماسه بهعنوان پرکننده به کار گرفته شدند. در مجموع، شش طرح اختلاط شامل سه طرح بدون میکروسیلیس و سه طرح با میکروسیلیس ساخته و محیط عمل آوری مرطوب آزمایش شدند. نتایج نشان داد استفاده از میکروسیلیس موجب بهبود خاصیت پرکنندگی و افزایش حدود 8 درصدی مقاومت فشاری بتنهای خودتراکم سنگین و معمولی میشود. جایگزینی 50 % سنگدانه مگنتیت بهترین عملکرد را داشته و مقاومت فشاری ۹۰ روزه را حدود ۱۰ مگاپاسکال نسبت به نمونه شاهد افزایش داده است. در حالیکه جایگزینی 100 % تنها حدود ۵ مگاپاسکال افزایش مقاومت ایجاد کرده است. همچنین سرعت پالس التراسونیک با افزایش سن بتن روندی صعودی دارد؛ در ۹۰ روز، جایگزینی 50 % سنگدانه سنگینوزن منجر افزایش سرعت پالس التراسونیک حدود 1/7 % نسبت به نمونه با سنگدانه طبیعی شد. همچنین افزودن میکروسیلیس موجب بهبود 2 تا 3 % سرعت در همه طرحها شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بتن سنگین؛ آزمایش های بتن تازه؛ مقاومت فشاری؛ التراسونیک؛ چکش اشمیت | ||
| مراجع | ||
|
[1] ACI 116R, Cement & Concrete Terminology, USA, 2005.
[2] Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity (Consisting of I.S. EN 206-1:2002 and the Irish National Annex), 2002.
[3] Aslani, F., Lesslie, D. M., & Hamidi, F. Development and analysis of highly workable high‐strength heavyweight concrete using magnetite aggregates. Structural Concrete, Vol. 22, E169-E182, 2021.
[4] Farokhzad, R., Dadashi, A., & Sohrabi, A. The effect of ferrophosphorus aggregate on physical and mechanical properties of heavy-weight concrete. Construction and Building Materials, Vol. 299, 2021.
[5] Esmaeilkhanian, B., Feys, D., Khayat, K. H., & Yahia, A. New test method to evaluate dynamic stability of self-consolidating concrete. ACI Materials Journal, Vol. 111, No. 3, pp. 299-308, 2014.
[6] Alami, M. M. Development of a new test method to evaluate dynamic stability of self-consolidating concrete (Master's thesis, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü), 2014.
[7] Singh, B. S., & Ramana, K. Mechanical properties of heavy weight concrete using heavy weight coarse-aggregate as hematite (Fe58 high grade iron ore). PAN, Vol. 15, 2014.
[8] Ban, C. C., Khalaf, M. A., Ramli, M., Ahmed, N. M., Ahmad, M. S., Ali, A. M. A., Dawood, E.T., & Ameri, F. Modern heavyweight concrete shielding: Principles, industrial applications and future challenges; review. Journal of Building Engineering, Vol. 39, p. 102290, 2021.
[9] Sharath, B. P., & Das, B. B. Engineering Properties of Heavyweight Concrete—A Review. Smart Technologies for Sustainable Development, pp. 297-314, 2021.
[10] Masoud, M. A., Kansouh, W. A., Shahien, M. G., Sakr, K., Rashad, A. M., & Zayed, A. M. An experimental investigation on the effects of barite/hematite on the radiation shielding properties of serpentine concretes. Progress in Nuclear Energy, Vol. 120, p.103220, 2020.
[11] Khayat, K. H., & De Schutter, G. (2014). Mechanical properties of self-compacting concrete, Vol. 14, p. 161. Springer.
[12] Ouda, A. S. Development of high-performance heavy density concrete using different aggregates for gamma-ray shielding. Progress in Nuclear Energy, Vol. 79, pp. 48-55, 2015.
[13] Sadrmomtazi, A., Lotfi-Omran, O., & Nikbin, I. M. On the fracture parameters of heavy-weight magnetite concrete with different water-cement ratios through three methods. Engineering Fracture Mechanics, Vol. 219, p. 106615, 2019.
[14] Lotfi-Omran, O., Sadrmomtazi, A., & Nikbin, I. M. The influences of maximum aggregate size and cement content on the mechanical and radiation shielding characteristics of heavyweight concrete. Progress in Nuclear Energy, Vol. 121, p. 103222, 2020.
]15[ عذیری، س.، مناف پور، ع. ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن با استفاده از آزمایشات غیرمخرب التراسونیک و چکش اشمیت و مقایسه با روش مخرب، سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، 1398.
[16] Venkitasamy, V., Santhanam, M., Rao, B. P. C., Balakrishnan, S., & Kumar, A. Mechanical and durability properties of structural grade heavy weight concrete with fly ash and slag. Cement and Concrete Composites, Vol. 145, p. 105362, 2024.
]17[ عیسیزاده مهویزانی، ا.، و مدندوست، ر. تأثیر میکروسیلیس و الیاف فولادی بر کاهش پدیده جداشدگی در بتن سنگین، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، 1403.
[18] ASTM C33, Standard Specification for Concrete Aggregate, USA: ASTM, 2005.
[19] ASTM C637. Standard Specification for Aggregates for Radiation-Shielding Concrete, 2009.
[20] ASTM C150. Standard Specification for Portland Cement, 2009.
[21] ASTM C494. Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete, 2011.
[22] ASTM, ASTM C192/C192m: Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2018.
]23[ محمدپور، ا.، سجودی زاده، ر.، و میلاچیان، ر. بررسی خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم S.C.C.، کنفرانس بینالمللی عمران، معماری شهرسازی ایران معاصر، 1396.
[24] Aggregates, B.N.W., ASTM C 33, Class 3S coarse aggregate or better, graded. Provide aggregates from a single source, 1, pp.1-1.
[25] BSI, BS EN 12350-1: Testing fresh Concrete (BIBM), 2005.
[26] ASTM, ASTM C138: Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2017.
[27] BSI, BS EN 12390-8. Testing hardened concrete–Part 8: Depth of penetration of water under pressure. BSI London, UK, 2009.
[28] ASTM, C805. Standard test method for rebound number of hardened concrete, 1997.
[29] ASTM, C597, Standard test method for pulse velocity through concrete, 2009.
[30] Nondestructive testing of concrete. CRC press, 2003.
[31] Self-Compacting Concrete European Project Group. The European guidelines for self-compacting concrete: Specification, production and use. International Bureau for Precast Concrete (BIBM), 2005. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 78 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 64 |
||