Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "concrete compressive strength" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-6 z 6
Tytuł:
Comparative Analysis of Physical-Mechanical Properties of Natural and Recycled Aggregate Concretes
Autorzy:
Sadowska-Buraczewska, Barbara
Kujawska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2024050.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
sustainable development
compressive strength
tensile strength
recycled aggregate concrete
Opis:
Research on the use of construction and demolition waste as recycled aggregate for the production of new concrete has confirmed that they are environmentally friendly and constitute an alternative method of waste management. However, contrary to conventional concrete, no large applications of concrete made with recycled concrete have been made and there is still the literature studies of recycled aggregate properties are different, which indicates the need for further research on the properties of cements from waste. This paper presents and compares the results of a laboratory study on the properties of ordinary concrete (BZ), high-strength concrete (BWW), recycled aggregate concrete (REC). The tensile and compressive strength, modulus of elasticity of these concentrates were marked. The research results proved that the compressive strength of the concrete with recycled aggregate, compared with high-performance concrete, is much lower, but only slightly lower than for ordinary concrete. In turn, the tensile strength of the concrete with recycled aggregate is lower than that of high-performance concrete and ordinary concrete. These values, in the case of the compressive strength are as follows: REC – 52MPa; BWW – 68MPa; BZ – 25MPa, whereas for the tensile strength, they reach: REC – 4 MPa, BWW – 6 MPa, BZ – 5.1 MPa. Statistical analysis showed that the given parameters of the analysed concretes are indeed statistically different. Obtained results indicate that recycled aggregate may be aggregate of standard value and good mechanical properties, even better than of ordinary concrete. The application of recycled aggregate is considered to be a new approach in balanced construction and a superb solution to protect the environment.
Źródło:
Advances in Science and Technology. Research Journal; 2021, 15, 2; 18-29
2299-8624
Pojawia się w:
Advances in Science and Technology. Research Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The role of microfillers in shaping the sulphur concrete performance
Autorzy:
Ciak, N.
Jankowski, D.
Ciak, M. J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/298290.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tematy:
sulphur concrete
fly ash
microsilica
zeolite
compressive strength
tensile strength
abrasion
Opis:
The article presents the research results of sulphur concrete - the material that is created at high temperature as a mixture of a sulphur binder with aggregate and microfillers. While it has very interesting properties, it is not as appreciated as it should be. The aim of this paper is also to encourage a deeper insight into the presented material, and the use of its hidden potential. Sulphur concrete is not new a product of modern technology - it has been known for decades, but new applications are still being found. The paper focuses mostly on the impact of the microfillers used on some properties of the concrete. In the research, the microfillers used were: fly ash, microsilica and zeolite. The article presents the microfillers’ influence on the growing kinetics of compressive and flexural strength and the effects of abrasion on the sulphur concrete. The lab tests were carried out after 3, 7 and 28 days. The most noticeable was the positive influence of the fly ash on concrete performance. The microfillers that influenced the material’s microstructure were also presented.
Źródło:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn; 2015, 18(3); 171-178
1505-4675
2083-4527
Pojawia się w:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An investigation into structural strengths of laterized concrete
Badanie wytrzymałości betonu z zastosowanym laterytem
Autorzy:
Tsado, T. Y.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2068331.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
beton
lateryt
piasek
wytrzymałość betonu
wytrzymałość na ściskanie
wytrzymałość na rozciąganie
concrete
laterite
sand
concrete strength
compressive strength
tensile strength
Opis:
This paper presents the results of an investigation into the characteristics of concrete containing laterite as a full or partial replacement of sand. Sand in a concrete mix proportion of 1:2:4:0.6 and 1:2:2:0.6 (cement: sand: coarse aggregate: water-cement ratio) was replaced with 0, 20, 40, 60, 80, and 100% laterite. The concrete strength was confined to characteristic concrete strength grade of 20 and 25 N/mm². Experimental results based on qualitative and quantitative data shows that, concrete produced at 28-day hydration period with up to 40%> replacement level of sand by laterite attained the designed concrete compressive strength of 20.48 N/mm² for concrete strength grade of 20 N/mm² but fell slightly below 25 N/mm² for concrete strength of grade 25 N/mm². This indicates the possibility of using laterite as a partial replacement for sand up to 40%>. It was also observed from the results obtained that the workability - of laterite concrete increased with increase in the replacement level of sand by laterite, while the cube compressive strength, split cylinder tensile strengths and the percentage water absorption of the concrete decreased with increase in the replacement level of sand. Regression models relating the split cylinder tensile strength and cube compressive strength of concrete strength grade of 20 and 25 N/mm² of partial sand replacement with laterite in the various percentage, yielded predictive models ƒt(C20) = 0.2093 (ƒcu)0.5259 and ƒt(C25) = 0.4961 (ƒcu)0.2945 with correlation coefficients R² = 0.8946 and R² = 0.947 respectively.
W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie właściwości betonu zawierającego lateryt jako całkowity lub częściowy substytut piasku. Piasek z mieszanki betonowej o proporcji 1:2:4:0.6 i 1:2:2:0.6 (cement : piasek : kruszywo grube : stosunek cementowo-wodny) zastąpiono układem 0, 20, 40, 60, 80 i 100% laterytu. Wytrzymałość betonu została ograniczona do charakterystycznej wytrzymałości betonu - 20 i 25 N/mm². Eksperymentalne wyniki oparte na danych ilościowych i jakościowych pokazują, że beton po 28-dniowym okresie dojrzewania, w którym na poziomie do 40% zastąpiono piasek laterytem, osiągnął wytrzymałość na ściskanie 20,48 N/mm² dla zaprojektowanej klasy 20 N/mm², ale wartość wytrzymałości na ściskanie dla zaprojektowanej klasy 25 N/mm² spadła poniżej 25 N/mm². Wskazuje to na możliwość wykorzystania laterytu do częściowego zastąpienia piasku do 40%. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono również, że urabialność betonu z wykorzystaniem laterytu wzrosła wraz ze wzrostem poziomu zastąpienia piasku przez lateryt, zaś wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie i procent zużycia wody w betonie zmniejszyły się wraz ze wzrostem poziomu zastąpienia piasku. Modele regresji odnoszące się do wytrzymałości na rozciąganie i wytrzymałości na ściskanie betonu klasy 20 N/mm² i 25 N/mm², w którym piasek w różnych procentach częściowo zastąpiono laterytem, pozwoliły przyjąć modele analityczne: ƒt(C20) = 0.2093 (ƒcu)0.5259 oraz ƒt(C25) = 0.4961 (ƒcu)0.2945 ze współczynnikami R² = 0.8946 i R² = 0.947.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo; 2013, 19 (169); 192--203
0860-7214
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Effects of steel fibres on fresh and hardened properties of cement concrete
Autorzy:
Ali, Saqib
Kumar, Haresh
Rizvi, Samar Hussain
Raza, Muhammad Saleem
Ansari, Jawaid Kamal
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/395745.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
cement concrete
steel fibres
compressive strength
tensile strength
workability
beton cementowy
włókna stalowe
wytrzymałość na ściskanie
wytrzymałość na rozciąganie
urabialność
Opis:
Concrete possesses distinct features that make it widely acceptable for use across the globe; however, along with its obvious benefits, it has numerous drawbacks i.e., it is brittle in nature and its production causes an adverse impact on the environment. To counter such problems, researchers around the world have introduced sustainable measures. Fibre addition is foremost among these solutions in that it prevents crack propagation and increases the overall strength of concrete. In the present age, civil engineering structures have their own structural and durability requirements and so, modification in traditional concrete has become a necessity. This research is targeted at steel fibre reinforced concrete (SFRC), which is a superior quality concrete because of its enhanced strength. The steel fibres are obtained from binding wire that is used to tie the steel reinforcement. By referring to past research, steel fibres with an aspect ratio (length to diameter ratio) of 30 were considered favourable. The controlled, mixed design of the concrete was prepared with a targeted strength of 4000 psi and, while mixing the concrete ingredients, fibres were added to allow uniform dispersion. The fresh and hardened properties of workability, compressive, and tensile strength were tested and the results of fibres at 0%, 1%, 2% and 3% concrete mass were compared and analysed. The results indicated that highest compressive and tensile strength values were achieved with 3% fibre addition. However, with further addition, it was observed that concrete loses its workability. Therefore, it is suggested that 1% addition of steel fibres produces good strength with sufficient workability.
Źródło:
Civil and Environmental Engineering Reports; 2020, 30, 3; 186-199
2080-5187
2450-8594
Pojawia się w:
Civil and Environmental Engineering Reports
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współczynnik intensywności naprężeń w betonie a jego wytrzymałość na ściskanie
The stress intensity factor and compression strength of concrete
Autorzy:
Plechawski, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/162260.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Tematy:
beton
naprężenie
odporność na rozciąganie
współczynnik intensywności naprężeń
wytrzymałość na ściskanie
współczynnik wodno-cementowy
concrete
stress
tensile strength
stress intensity factor
compressive strength
water-cement ratio
Opis:
Beton, który jest materiałem uniwersalnym, wieloskładnikowym, heterogenicznym i anizotropowym, jest jednym z podstawowych materiałów konstrukcyjnych powszechnie stosowanym w budownictwie. Wpływa na to łatwy dostęp do jego składników, dość niskie koszty wytworzenia, możliwość stosowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, możliwość wznoszenia budowli i wykonywania konstrukcji w różnych technologiach. Eksploatacja konstrukcji budowlanych powoduje ich fizyczne zużycie, elementy betonowe i żelbetowe ulegają destrukcji. Z powodu bardzo wysokich kosztów budowy nowych obiektów użytkowane konstrukcje muszą być naprawiane i wzmacniane różnymi metodami. Zdarza się, że konstrukcje zaprojektowane poprawnie ulegają katastrofalnemu zniszczeniu w wyniku nagłego pękania. Wspólnym mianownikiem takich sytuacji jest obecność pęknięć pierwotnych. W konstrukcjach stalowych mogą być one efektem np. błędnego spawania, w betonowych – np. zjawisk skurczowych. Nagłe pękanie jest spowodowane, zachodzącym z szybkością dźwięku, wzrostem propagacji istniejących pęknięć, które nagle stają się niestabilne. Przekroczone zostaje krytyczne naprężenie, przy którym jest dostatecznie dużo energii na to, aby wykonać pracę rozrywania materiału.
Concrete is a universal, multi-component, heterogeneous, anisotropic material, and is one of the basic materials widely used in construction. Reasons for this include the easy availability of its components, relatively low production costs, usability in variable weather conditions, and the possibility of making structures using various different technologies. When structures are in use they are subject to physical wear, and concrete and reinforced concrete elements suffer degradation. Because of the very high costs of constructing new buildings, various methods must be applied to repair and reinforce existing structures. Sometimes even correctly designed structures suffer catastrophic damage as a result of sudden cracking. A common feature of such situations is the presence of primary cracks. In steel structures these may result from faulty welding, for example, while in the case of concrete the cause may be shrinkage effects. Sudden cracking is caused by growth, propagated at the speed of sound, in existing cracks, which rapidly become unstable. This involves the exceeding of the critical stress, where there is sufficient energy available to tear the material apart.
Źródło:
Przegląd Budowlany; 2014, R. 85, nr 7-8, 7-8; 50-53
0033-2038
Pojawia się w:
Przegląd Budowlany
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Właściwości wytrzymałościowe betonów wysokowartościowych z kruszywem węglanowym
Strength properties of high-performance concretes with carbonate coarse aggregate
Autorzy:
Góra, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/390344.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
beton wysokowartościowy
kruszywo łamane węglanowe
wytrzymałość na ściskanie
wytrzymałość na rozciąganie
jednoczynnikowa analiza wariancji
test NIR
high performance concrete
carbonate crushed aggregate
compressive strength
tensile strength
one-way ANOVA
LSD test
Opis:
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących właściwości wytrzymałościowych betonów wysokowartościowych z trzech kruszyw grubych (bazaltowego, granitowego i węglanowego). Wszystkie wyniki poddano analizie statystycznej. Istotnie wyższą wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu stwierdzono w przypadku betonu wysokowartościowego z kruszywem dolomitowym w porównaniu do wytrzymałości betonów z kruszywem bazaltowym oraz granitowym. W przypadku wytrzymałości BWW na ściskanie odnotowano korzystniejszy wpływ kruszywa węglanowego niż granitowego.
High performance concretes were tested to find an effect of the three different coarse aggregates (basalt, granite and dolomite) on concrete strength properties. All the results were analyzed statistically. Splitting tensile strength of high performance concrete with dolomite aggregate was significantly higher than that of concretes with basalt and granite aggregate. The effect of dolomite aggregate on compressive strength of HPC was much more advantageous than that of granite aggregate.
Źródło:
Budownictwo i Architektura; 2011, 9, 2; 69-76
1899-0665
Pojawia się w:
Budownictwo i Architektura
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-6 z 6

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies