>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی نفوذ یون کلرید در بتن های الیافی حاوی متاکائولن و پومیس تحت شرایط غوطه وری و جزر و مد  
   
نویسنده صمیمی کیانوش ,پاکان مهیار
منبع مهندسي عمران مدرس - 1401 - دوره : 22 - شماره : 2 - صفحه:177 -194
چکیده    در سال‌های اخیر استفاده از الیاف در بتن جهت افزایش فاصله درز اتصال دال‌های بتنی و کاهش ترک در روسازی‌های بتنی و سازه‌های پل متداول شده است. بااین‌حال، رفتار دوام بتن الیافی در برابر نفوذ یون کلرید به‌خصوص در اندازه‌گیری غلظت یون کلرید مقید کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه 6 طرح مخلوط شامل بتن معمولی (به‌عنوان بتن شاهد) و یک طرح مخلوط از بتن الیافی (بدون پوزولان) حاوی الیاف پلی الفین(kg/m^3 4) و پلی‌پروپیلن(kg/m^3 0/8) به همراه دو طرح از بتن معمولی و دو طرح از بتن الیافی حاوی پومیس یا متاکائولن (با 15 % جایگزینی سیمان) در نظر گرفته شد. پس از مطالعه خواص مکانیکی نمونه‌های بتنی، عملکرد بتن‌های مذکور در برابر نفوذ یون کلرید به کمک شبیه‌سازی محیط دریایی موردبررسی قرار گرفت. همچنین جهت ارزیابی منافذ موجود در طرح مخلوط‌ها مطالعات ریزساختاری به‌وسیله آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) و آنالیز اسکن توموگرافی کامپیوتری (سی‌تی‌اسکن) انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که افزودن متاکائولن و پومیس موجب افزایش مقاومت مکانیکی و دوام در برابر نفوذ کلرید در هر دو بتن معمولی و بتن الیافی شده است. براین اساس، مقاومت فشاری پومیس و متاکائولن به نسبت نمونه معمولی 30 % و 15 % افزایش در سن 365 روز نشان داد. همچنین، حداکثر عمق میزان نفوذ یون کلرید آزاد، مقید و کل در بتن الیافی با 15 درصد جایگزینی سیمان با متاکائولن به ترتیب 44%، 40% و 40% کاهش نسبت به نمونه شاهد در شرایط غوطه‌وری داشت و همچنین در شرایط جزر و مد نیز به ترتیب 25%، 25% و 33% درصد کاهش مشاهده شد. بر اساس آنالیز سی‌تی‌اسکن و نتایج sem در این مطالعه، بتن‌های حاوی پوزولان دارای سطح متخلخل‌تر می‌باشند و نسبت ca/si به دلیل رسوب‌زدایی به میزان قابل‌توجهی در آن‌ها کاهش می‌باید که این میزان برای نمونه حاوی متاکائولن 0/4 نشان می‌دهد که به نسبت نمونه کنترلی 1/1 کاهش داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که علیرغم تخلخل سطحی در بتن‌های حاوی پوزولان، نسبت ca/si و غلظت مایع منفذی نقش اساسی در دوام آن‌ها در برابر نفوذ یون کلرید ایفا می‌کنند.
کلیدواژه پومیس، ریزساختار، متاکائولن، یون کلرید.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست, ایران
پست الکترونیکی m_pakan@sbu.ac.ir
 
   evaluation of chloride ion penetration in fibrous concretes containing metakaolin and pumice under immersion and tidal conditions  
   
Authors samimi kianoosh ,pakan mahyar
Abstract    in the past, fiber reinforced concretes (frc) was used mainly in pavements and industrial floors however, frc has a number of other uses as well, with recent uses including bridges, hydraulic structures, tunnels, pipes, canal linings and safety vaults. on the other hand, the resistance of frc against to penetration of chloride ions, especially bonded chloride, has received less attention. in addition, the prior literature’s results on chloride ions bound in different concretes have always been varied. this study analyses the mechanical characteristics of fibrous and normal concretes (nc) containing two pozzolans of metakaolin and pumice using microstructural investigation. also, the chloride isothermal under marine environment was studied by simulating the immersion and tidal conditions. this study can be beneficial for use in different applications such as paving and bridges which are under the influence of chloride ion penetration. the first goal of this study is to increase the flexural strength of the pavement layer in order to reduce its thickness which can be economical, and the second goal is to study the durability performance of nc and frc containing of cementitious material (pumice and metakaolin) with respect to the aggressive medium that is a determining factor in the lifetime of concrete structures. it is generally acknowledged that blocking the paths of chloride penetration by densifying the microstructures of the concrete can be a fundamental solution using pozzolanic reaction produced by pozzolans to enhance the durability of concrete. in the last years, metakaolin and pumice has been introduced as a highly active and effective pozzolan for the partial replacement of cement in concrete. metakaolin and pumice consumes the ca(oh)2 that is produced from the cement hydration process rapidly and effectively and in addition to csh, phases like c2ash8 (stratlingite), c4ah13 and c3ash6 (hydrogarnet) are produced. these pozzolanic products enhance the structural properties of concrete and also contribute to total pore refinement. in this study, six concrete mixtures with a control mixture without any addition are prepared and tested in hardened states. afterwards, the resistance to chloride penetration both in immersion and tidal conditions is investigated. accordingly, first, the compressive strength and flexural strength test were performed on hardened states to assess the mechanical resistance of the different prepared mixtures at early ages and up to 365 days. then, the microstructure study of six prepared mixtures were investigated by using scanning electron microscope (sem), edx spectrum and ct scan test. finally, the chloride penetration resistance of the different concrete mixtures was evaluated by measuring water-soluble chloride profile, bonding and total chloride in immersion and tidal conditions. in both the immersion and the tidal conditions, durability results show that metakaolin and pumice have a significant effect on the increasing chloride penetration resistance. this impact was far more apparent in pumice-containing samples. however, the concretes containing pozzolans have a porous structure, according to computed tomography scan (ct scan) analysis and microstructure results in this study, and the ca / si ratio is considerably lowered owing to decalcification. also, the results showed that despite the structural porosity in concretes containing pozzolans, factors such as ca / si ratio and pore solution concentration play a very important role in their durability against chloride ion in the simulated marine environment.
Keywords chloride ion ,metakaolin ,microstructure ,pumice
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved