>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر افزودن پوزولان و سرباره بر خصوصیات مکانیکی کامپوزیت های سیمانی خودتراکم الیافی  
   
نویسنده بسطامی عارف ,امیدی‌نسب فریدون ,دالوند احمد
منبع مهندسي سازه و ساخت - 1402 - دوره : 10 - شماره : 6 - صفحه:207 -229
چکیده    بتن کامپوزیتی خودتراکم به عنوان کامپوزیت سیمانی با کارایی و چسبندگی بالا شناخته می شود. این کامپوزیت دارای قابلیت روانی و کارایی زیادی می باشد. خرابی بتن به تشکیل ترک‌ها و ریز ترک‌ها بستگی دارد. با افزایش بارگذاری, ریز ترک‌ها به هم متصل شده و ترک‌ها را تشکیل می‌دهند. برای برطرف کردن این مشکل و همچنین ایجاد شرایط همگن، در سال‌های گذشته از رشته‌های نازک الیاف در تمام حجم بتن استفاده می‌شود. بتن الیافی در حقیقت نوعی کامپوزیت سیمانی است که با به کارگیری الیاف تقویت کننده داخل مخلوط بتن، مقاومت کششی و فشاری آن، افزایش پیدا می‌کند. در این پژوهش اثر اضافه کردن مواد (میکروسیلیس ، خاکستر بادی ، سرباره کوره آهن گدازی ) و الیاف فولادی سینوسی (موجدار) ، بر خصوصیات مکانیکی کامپوزیت سیمانی خودتراکم در 9 طرح اختلاط مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور مواد افزودنی جایگزین سیمان به میزان 10 درصد وزنی مواد سیمانی و الیاف فولادی به مقدار 1 درصد حجم کامپوزیت سیمانی، در طرح اختلاط‌ها استفاده گردید. در آزمایش مقاومت فشاری نمونه دارای 1 درصد الیاف فولادی افزایش مقاومت به میزان 5/4 درصد نسبت به نمونه مرجع داشت که نشان دهنده تاثیر بسیار کم الیاف فولادی بر روی مقاومت فشاری بود. همچنین استفاده از میکروسیلیس به میزان 10 درصد وزنی جایگزین سیمان، مقدار مقاومت فشاری را به میزان 6/6 درصد افزایش داد که با توجه به خاصیت میکروسیلیس در افزایش مقاومت، این نتیجه دور از انتظار نبود. به طور کلی استفاده از الیاف فولادی تاثیری در نتایج مقاومت فشاری، مویینگی و جذب آب نداشت ولی تغییرات سایر نتایج آزمایش‌ها نسبت به نمونه مرجع با توجه به استفاده از الیاف فولادی کاملا محسوس و مورد انتظار بود.
کلیدواژه کامپوزیت سیمانی خودتراکم، الیاف فولادی موجدار، میکروسیلیس، خاکستر بادی، سرباره، خصوصیات مکانیکی
آدرس دانشگاه لرستان, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده فنی و مهندسی, ایران
پست الکترونیکی dalvand.a@lu.ac.ir
 
   investigation of the effect of adding pozzolan and slag on the mechanical properties of self compacting fiber cement composites  
   
Authors bastami a. ,omidinasab f. ,dalvand a.
Abstract    self compacting composite concrete is known as a cement composite with high performance and adhesion. this composite has a lot of psychological capability and efficiency. concrete failure depends on the formation of cracks and microcracks. as the load increases, the microcracks join together to form cracks. to solve this problem and also to create homogeneous conditions, in recent years, thin fibers of fiber in the entire volume of concrete are used. fiber concrete is actually a type of cementitious composite that increases its tensile and compressive strength by using reinforcing fibers inside the concrete mix. in this study, the effect of adding materials (microsilica fume, fly ash, ggbfs) and sinusoidal steel fibers (corrugated) on the mechanical properties of self compacting cement composite was investigated in 9 mixing designs. for this purpose, cement alternative additives in the amount of 10% by weight of cementitious materials and steel fibers in the amount of 1% of the volume of cement composite were used in the mixing design. in the compressive strength test, the sample with 1% steel fibers had a 4.5% increase in strength compared to the reference sample, which showed a very low effect of steel fibers on the compressive strength. also, the use of microsilica by 10% by weight of cement substitute increased the amount of compressive strength by 6.6%, which due to the property of microsilica in increasing resistance, this result was not far from the eye. in general, the use of steel fibers had no effect on the results of compressive strength, capillarity, and water absorption, but the changes in other test results compared to the reference sample were quite noticeable and expected due to the use of steel fibers.
Keywords self-compacting cementitious ,composites ,wavy steel fibers ,microsilica fume ,fly ash ,ggbfs ,mechanical properties
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved