Buradasınız

Farklı Tip ve Miktarda Puzolan İçeren Kendiliğinden Yerleşen Betonun Dayanımı ve Elastisite Modülü Arasındaki İlişki

Relationship Between Strength and Elasticity Modulus of Self-Consolidating Concrete Containing Different Types and Dosages of Pozzuolana

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, relationship between strength (compressive strength, tensile strength) and elastic modulus of self-consolidating concrete (SCC) that included different types and dosages of mineral admixtures (fly ash (FA) and silica fume (SF)) as replacement of Portland cement was investigated. In order to evaluate the workability of the mixtures, slump-flow, t500, L-box and sieve segregation tests were carried out. In the following day of casting, the specimens were de-moulded and located in 20±2 °C water and cured for 28 days. Compressive strength, splitting tensile strength and elastic modulus tests were performed using a total of 3 specimens for each concrete property. Compressive strength-tensile strength and compressive strength-elastic modulus formulas obtained from regression analysis using a numerous data were compared with the equations obtained in the previous studies. Consequently, it was found that compressive strength-tensile strength and compressive strength-elastic modulus formulas obtained from this study can be used correctly to estimate the tensile strength and the elastic modulus of self-consolidating concrete.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, farklı oranlarda uçucu kül ve silis dumanı ikameli kendiliğinden yerleşen beton (KYB) karışımlarına ait basınç, çekme dayanımı ve elastisite modülü değerleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. KYB karışımları için çökme-yayılma, t500, L-kutusu ve elek ayrışma işlenebilirlik deneyleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen numuneler kalıptan alındıktan sonra, toplam 28 gün süreyle 20±2 °C suda kür edilmiştir. Her bir beton özelliği için 3'er numune kullanılarak, basınç ve yarmada çekme dayanımı ve elastisite modülü deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerden elde edilen çok sayıda veri kullanılarak yapılan regresyon analizi sonucu bulunan basınç dayanımı-çekme dayanımı ve basınç dayanımı-elastisite modülü bağıntıları önceki çalışmalara ait bağıntılarla karşılaştırılmıştır. Sonuçta, bu çalışmadan elde edilen basınç-çekme dayanımı ve basınç dayanımı-elastisite modülü bağıntılarının yüksek dayanıma sahip kendiliğinden yerleşen betonların çekme dayanımını ve elastisite modülünü doğru tahmin etmede kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
247
253

REFERENCES

References: 

Akman, M. S. 1990. Yapı Malzemeleri 162 s. İ.T.Ü. Yayını, İstanbul.
Anonim, 2000. TS 500. Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
Anonim, 2002a. TS EN 1097-6. Beton agregalarında özgül ağırlık ve su emme oranı tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
Anonymous, 2002b. ASTM C469 Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete in Compression.
Anonymous, 1992. NS 3473 E. Concrete Structures Design Rules. Norwegian Council for Building Standardization, Stockholm.
Anonymous, 1993a. ACI 363R-84. State of the Art Report on High-Strength Concrete. ACI Manual of Concrete Practice, Part I, American Concrete Institute, Detroit.
Anonymous, 1993b. Committee Euro-International du Beton. CEB-FIB Model Code 1990, Thomas Telford, London.
Anonymous, 2003. ASTM C39 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens.
Anonymous, 2004. ASTM C496 Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens.
Anonymous, 2005. Eurocode 2: Design of Concrete Structures-Part 1-1 General rules and rules for
buildings BS EN 1992-1-1.
Arıoğlu, E. 1996. Betonun Çekme ve Basınç Dayanımı
Arasındaki İlişki. Teknik Dergi. 7 (1), 1153-1157.
Domone, P.L. 2007. A review of the hardened mechanical properties of self-compacting concrete. Cement & Concrete Composites. (29), 1-12.
EFNARC, 2005. European Guidelines for Self-Compacting Concrete. Specification and Production and Use, Association House, UK. (www.efnarc.org).
Erdoğan, T. 2003. Beton 741 s. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Yayını, Ankara.
Pamukkale
University, Journal of Engineering Sciences, Vol. 16, No. 3, 2010
252
Farklı Tip ve Miktarda Puzolan İçeren Kendiliğinden Yerleşen Betonun Dayanımı ve Elastisite Modülü Arasındaki İlişki
Iravani, S. 1996. Mechanical Properties of High-Performance Concrete. ACI Material J. 93 (5),
416-426.
Kurita, M.
an
d Nomura, T. 1998. "Highly-flowable steel fiber-reinforced concrete containing fly ash" in: V.M. Malhotra (Ed.), American Concrete Inst. SP 178, June 1998, 159.
Ozawa, K., Maekawa, K., Kunishima, M. and Okamura, H. 1989. "Development of High Performance Concrete Based on the Durability Design of Concrete Structures" The second East-Asia and Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-2), 1989. Chiang Mai, Thailand,
445.
Shindoh, T., Yokota, K. and Yokoi, K. 1996. "Effect of mix constituents on rheological properties of super workable concrete" In: Bartos P.J.M., Marrs D.L., Cleland D.J. (Eds.), Proceedings of the International RILEM Conference Production Methods and Workability of Concrete, June 3-5, 1996. Paisley, Scotland, E & FN Spon, London, 263.
Türk, K., Karataş, M. ve Ulucan, Z. C. 2006. Farklı Oranlarda F Sınıfı Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Sıkışan Betonun Dayanım Özellikleri. F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi. 18 (4), 513-520.
Yazicioglu, S., Caliskan, S. and Turk K. 2006. Effect of curing conditions on the engineering properties of self-compacting concrete. Indian J. of Engineering & Materials Sciences. 13 (1), 25-29.
Yerlici, V. ve Ersoy, U. 1995. Betonun Çekme ve Basınç Dayanımı Arasındaki İlişki. Teknik Dergi. 6 (4),
1059-1062.
Yüzer, N. ve Aköz, F. 2005. Klorür Etkisindeki Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Arasındaki İlişki. Teknik Dergi. 16 (4), 3673-3681.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com