مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن های حاوی الیاف های فولادی و پلی پروپیلن در دماهای بالا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 434

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSEC-4-3_013

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1398

چکیده مقاله:

استفاده از الیاف در بتن، باعث بهبود مقاومت، شکل پذیری و دوام بتن می شود. بتن دارای خواص ضد حریق بوده لکن بیشترین نگرانی از سازه های بتن آرمه در زمان آتش سوزی مربوط به میلگردهاست. لذا یکی از پیشنهادات به منظور کاهش خطرات فوق، استفاده از مصالح جایگزین نظیر الیاف است. در این مقاله به مطالعه ی آزمایشگاهی اثر دماهای مختلف بر روی مشخصات مکانیکی بتن های با عیار سیمان متفاوت حاوی الیاف فولادی و پلی پروپیلن پرداخته شده است. اگرچه نمونه ها، تحت دماهای 25، 100، 250، 500 و 700 درجه ی سانتیگراد قرار گرفتند، اما نتایج نشان داد که اثرات آتش بر روی بتن های حاوی الیاف فولادی مخرب تر بوده و همچنین مقاومت فشاری و خمشی نمونه ها در دمای 25 درجه ی سانتیگراد و مقاومت کششی در دمای 250 درجه ی سانتی گراد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص می دهند. مقاومت فشاری و کششی بتن های حاوی الیاف فولادی، 40% و 50% بیشتر از بتن های حاوی الیاف پلی پروپیلن بود. اما مقاومت خمشی آن ها تقریبا با یکدیگر برابر بود. همچنین مقاومت خمشی نمونه های با عیار 400 و عیار 700 می توان نتیجه گرفت که نمونه های با عیار 400 حدود 10 الی 40 درصد مقاومت بیشتری دارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مجید قلهکی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

قاسم پاچیده

دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

امید رضائی فر

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Metin, H. (2006) The effects of high temperature on compressive ...
  • Hertz, K. (1984) Heat Induced Explosion of Dense Concretes Report ...
  • Hertz, K. (1991). Danish Investigations on Silica Fume Concretes at ...
  • Diederichs, U., Jumppanen, U.M. and Penttala, V. (1988) Material Properties ...
  • Castillo, c., and Durrani, A. J. (1990) Effect of transient ...
  • Felicetti, R., Gambarova, P.G., Rosati, G.P., Corsi, F., and Giannuzzi, ...
  • Phan, L.T., and Carino, N.J. (2002) Effects of test conditions ...
  • Cheon-Goo Han, Yin-Seong Hwang, Seong-Hwan Yang, N. Gowripalan (2004) Performance of spalling ...
  • Behnood, A., and Ziari, H. (2008) Effects of silica fume ...
  • Sahmaran, M., Lachemi, M., and Li, V.C. (2010 Assessing Mechanical ...
  • Gao, Danying. Yan, Dongming. Li, Xiangyu. (2012) Splitting strength of ...
  • Chen, G.M. He, Y.H. Yang, H. Chen, J.F. Guo, Y.C. ...
  • Jameran,A. Ibrahim,I. Yazan, Siti Hamizah S. Rahim, Siti Nor A  ...
  • M. Heikal. (2000) Effect of Temperature on ThePhysico-Mechanical and Mineralogical ...
  • Y. Xu, Y.L. Wong, C.S. Poon & M. Anson. (2001) ...
  • Serrano, Ruben. Cobo,  Alfonso. Prieto, Maria Isabel. Gonzalez, Maria de ...
  • AENOR, UNE-EN 14889-1:2008, (2008). Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras ...
  • B. Haselwander, W. Jonas, H. Riech, (1995). Material equations for ...
  • J. Tailhan, P. Rossi, D. Daviau-Desnoyers, (2015) . Probabilistic numerical ...
  • D.L. Nguyen, G.S. Ryu, K.T. Koh, D.J. Kim, . (2014). ...
  • A. Abrishambaf, J.A. Barros, V.M.C.F. Cunha, (2015).  Tensile stress–crack width ...
  • Yermak, N. Pliya, P. Beaucour, A-L. Simon, A. Noumowe, A. ...
  • INSO581, (2015). concrete-making curing concrete test specimens in the laboratory- ...
  • NF EN 12390-13 AFNOR, (2013). Testing hardened concrete, in: Determination ...
  • نمایش کامل مراجع