تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 748 |
تعداد مقالات | 7,112 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,246,423 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,900,013 |
بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزینی سبک دانه پومیس بجای سنگ دانه بر عملکرد روسازی بتن متخلخل | ||
تحقیقات بتن | ||
مقاله 5، دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 33، فروردین 1400، صفحه 73-84 اصل مقاله (750.35 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jcr.2021.10457.1297 | ||
نویسندگان | ||
مهسا دوست محمدی1؛ سعید فرزین* 2؛ حجت کرمی2؛ سید فرهاد موسوی2؛ امید رضایی فر3 | ||
1فارغ اتحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب. دانشگاه سمنان.ایران | ||
2گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان | ||
3گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان | ||
چکیده | ||
بتن متخلخل به ترکیبی از سیمان و آب و با دانهبندی، بدون ریزدانه یا با درصد ریزدانه کم، اطلاق میگردد که از نظر قدرت انتقال آب و قابلیت نفوذپذیری حائز اهمیت میباشد. این ماده میتواند به عنوان زهکش عمل نموده و آب باران را از خود عبور دهد و باعث تقویت آبهای زیرزمینی شود. در مقاله حاضر، اثر جایگزینی افزودنی معدنی پومیس با سنگدانه بتن متخلخل با درصدهای حجمی 25، 50، 75 و100 درصد، بر خصوصیات مقاومت فشاری، ضریب نفوذپذیری و درصد تخلخل بررسی گردید. تحلبل نتایج آزمایشگاهی با استفاده از نرمافزار SAS 9.4 در سطح اطمینان 95% برای تمامی نمونهها انجام شد. نتایج نشان میدهد که با جایگزینی افزودنی پومیس در ساختار بتن متخلخل و حذف متناظر سنگدانه، مقاومت فشاری نمونهها، به دلیل خلل و فرج موجود در ساختمان پومیس، کاهش و ضریب نفوذپذیری و درصد تخلخل افزایش مییابد. کاهش مقاومت فشاری با افزایش درصد پومیس برای تمامی نمونهها نسبت به نمونه شاهد به ترتیب برابر 49/60، 86/83، 96/85 و 99/86 درصد میباشد. افزایش ضریب نفوذپذیری با افزایش درصد پومیس برای تمامی نمونهها نسبت به نمونه شاهد به ترتیب13/10، 96/14، 7/18 و 94/24 درصد می-باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
بتن متخلخل؛ پومیس؛ مقاومت فشاری؛ ضریب نفوذپذیری؛ درصد تخلخل | ||
مراجع | ||
[1] Yang J, Jiang G, “Experimental study on properties of pervious concrete pavement materials”, Cement and Concrete Research, 33(3), 381-386, 2003. [2] Huang B, Wu H, Shu X, Burdette EG, “Laboratory evaluation of permeability and strength of polymer-modified pervious concrete”, Construction and Building Materials, 24(5), 818-823, 2010. [3] ACI 522R-10, “Pervious concrete”, American Concrete Institute Committee, Farmington Hills, 2010. [4] Tennis PD, Leming ML, Akers DJ, “Pervious concrete pavements”, Skokie, IL, Portland Cement Association, 2004. [5] رستمی گلهدار م، بهرامی چگینی ا، " بررسی خواص مکانیکی و تأثیرات سنگدانههای متداول در ساخت بتن متخلخل"، فصلنامه علمی تخصصی مهندسی سازه، ص 17-24، 1394. [6] Gomez-Ullate E, Castillo-Lopez E, Castro-Fresno D, Bayon JR, “Analysis and contrast of different pervious pavements for management of storm-water in a parking area in Northern Spain”, Water Resources Management, 25(6), 1525-1535, 2011. [7] Ćosić K, Korat L, Ducman V, Netinger I, “Influence of aggregate type and size on properties of pervious concrete”, Construction and Building Materials, 78, 69-76, 2015. [8] شیرگیر ب، حسنی ا، علیزاده گودرزی ه، "تأثیر نوع دانهبندی بر خواص فیزیکی و نفوذپذیری بتن متخلخل در روسازی"، مجله علمی- پژوهشی عمران مدرس، جلد 11، شماره 1، ص 49-60، 1390. [9] خدادوست گمچی م، پاشایی گلمرز ل، " بررسی تأثیر کاربرد بتن متخلخل در معابر عمومی شهری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر احیای دریاچه ارومیه"، چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازههای نوین، 1394. [10] www.Kaniarsabokdane.ir. [11]Hariyadi, Tamai H, “Enhancing the performance of porous concrete by utilizing the pumice aggregate”, Procedia Engineering, 125, 732-738, 2015. [12] عبدالرحیم پور حکیمی ن، "بررسی آزمایشگاهی پنج طرح اختلاط بتن سبک برای تعیین طرح اختلاط بهینه و ارائه برای استفاده در مهندسی عمران و مصالح پیش ساخته به وسیله لیکا و پامیس منطقه آذربایجان"، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست، افقهای آینده و نگاه به گذشته، 2015. [13] Li J, Zhang Y, Liu G, Peng X, “Preparation and performance evaluation of an innovative pervious concrete pavement”, Construction and Building Materials, 138, 479-485, 2017. [14] Doostmohamadi M, Karami H, Farzin S, Mousavi SF, “Improving the performance of porous concrete composites using zeolite as a coarse grain”, Mechanics of Advanced Composite Structures (5), 157-163, 2018. [15] Elizondo-Martínez EJ, Andrés-Valeri VC, Rodríguez-Hernández J, Sangiorgi C, “Selection of additives and fibers for improving the mechanical and safety properties of porous concrete pavements through multi-criteria decision-making analysis”, Sustainability, 12(6), 2020. [16] مجدی ع، شکرچیزاده م، جعفری ا، علی لیبر ن، ناصری ع، "بررسی ظرفیت مقاومتی سبکدانه اسکریا بهمنظور کاربرد در بتن سبکدانه سازهای"، اولین کنفرانس ملی بتن سبک، ص 263-273، 1390. [17] حبیبی ع، وزیری ا، محمدی ا، "رابطه مقاومت فشاری با مقاومت کششی و وزن مخصوص بتن سبک ساختهشده با پوکه معدنی منطقه کردستان"، تحقیقات بتن، 5(2)، ص 33-44، 1391. [18] تیموری ا، موسوی س ف، کرمی ح، فرزین س، جواهری طهرانی م، " بررسی آزمایشگاهی اثر اضافه کردن افزودنیهای مختلف بر ویژگی بتن متخلخل قابل کاربرد در سیستم رواناب شهری"، مهندسی زیرساختهای حمل و نقل، 2(2)، ص 51-65، 1395. [19] تیموری ا، کرمی ح، موسوی س.ف، فرزین س، "بررسی عملکرد مقاومتی و نفوذپذیری بتن متخلخل حاوی پرلیت و لیکا برای استفاده در سیستم رواناب شهری"، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 31 (3)، ص 83-92، 1397. [20] فرزین س، دوستمحمدی م، کرمی ح، موسوی س.ف، رضائیفر ا، "بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن"، نشریه مهندسی سازه و ساخت، 6(3)، ص 5-16، 1398. [21] ACI Committee 211, “Guide for Selecting Proportions for No-slump Concrete”, ACI 211.3R Report, 2006. [22] British Standard, Testing Concrete, “Method for Making Test Cubes from Fresh Concrete”, BS 1881, Part 108, 1983. [23] ASTM C1754/C1754M-12, “Standard Test Method for Density and Void Content of Hardened Pervious Concrete”, ASTM International, USA, 2012. [24] فاضلی رستمپور م، "تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از SAS"، مرکز نشر سپهر، 1389. [25] Aoki Y, Sri Ravindrarajah R, Khabbaz H, “Environmentally friendly sustainable pervious concrete”, In Australian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Taylor & Francis Group, 2009. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 987 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 719 |