Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Publikacje
Pomoc (F2)
[32921] Artykuł:

Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność doraźną ściskanych jednoosiowo betonów wysokowartościowych

(The effect of coarse aggregate on the strains of high performance concrete in uniaxial compression)
Czasopismo: Cement Wapno Beton   Tom: 18/80, Zeszyt: 6, Strony: 378-386
ISSN:  1425-8129
Wydawca:  STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW CEMENTU, UL LUBELSKA 29 LOK 4-5, KRAKOW, 30-003, POLAND
Opublikowano: 2013
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Wojciech Piasta orcid logoWBiAKatedra Technologii i Organizacji Budownictwa *****3320.00  
Waldemar Budzyński33.00  
Jacek Góra33.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w czasopismach wymienionych w wykazie ministra MNiSzW (część A)
Punkty MNiSW: 20
Klasyfikacja Web of Science: Article


Web of Science Logo Web of Science     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

beton zwykły  beton wysokowartościowy  kruszywo grube  rodzaj kruszywa  właściwości mechaniczne  ściskanie jednoosiowe  


Keywords:

ordinary concrete  high performance concrete  coarse aggregate  aggregate type  mechanical characteristics  uniaxial compression  



Streszczenie:

W pracy badano wpływ różnych rodzajów kruszyw na właściwości mechaniczne betonów wysokowartościowych o w/c = 0,28 i betonów zwykłych o w/c = 0,70. Wyniki doświadczeń wykazały, że rodzaj kruszywa ma znaczny wpływ na wytrzymałość jak i na odkształcalność, ściskanych jednoosiowo próbek betonowych. Wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości i współczynnik Poissona osiągnęły największe wartości w przypadku betonów z kruszywa bazaltowego i dolomitowego. Natomiast najgorsze właściwości miał beton z kruszywa granitowego. Godne podkreślenia jest podobieństwo wpływu rodzaju kruszywa na mechaniczne właściwości tak wysokowartościowego jak i zwykłego betonu.




Abstract:

In the paper the effect of different types of coarse aggregate on the mechanical properties of high performance concrete with w/c 0.28 and ordinary concrete with w/c 0.70 were tested. The results of experiments have shown that the type of aggregate has the significant effect on strength as well as on strains in uniaxial compression. The compressive strength, modulus of elasticity and Poisson's ratio were the highest in the case of basalt and dolomite aggregates. However, the worst properties has the concrete of granite aggregate. The similarity of the mechanical properties changes with the type of aggregate in the case of HPCs and ordinary concretes is worth to underline.



B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
1. A. Bentur, M.D. Cohen, Effect of condensed silica fume on the microstructure of the interfacial zone in Portland cement mortars, J. Am. Ceram. Soc. 70, 738-743, (1987).
2. P.J.M. Monterio, J.C. Maso, J.P. Ollivier, The aggregate- mortar interface, Cem. Concr. Res. 15, 953-958, (1985).
3. P.C. Aitcin, Hydratacja cementu portlandzkiego widziana oczyma inżyniera budownictwa, Cement Wapno Beton, 70, 115, (2003)
4. D. Winslow, D. Liu, The pore structure of paste in concrete, Cem. Concr. Res. 20, 227-235 (1990).
5. P.C. Aitcin, The durability characteristics of high performance concrete: a review, Cem. Concr. Comp. 25, 409-420, (2003).
6. Caliskan S, Karihaloo BL, Barr BIG. Study of rock mortar interfaces. Part I: Surface roughness of rock aggregates and microstructural characteristics of interface. Mag Concr. Res., 54, 449-461, (2002).
7. G. Appa Rao B.K. Raghu Prasad, Influence of the roughness of aggregate surface on the interface bond strength, Cem. Concr. Res., 32, 253-257, (2002).
8. M. Saito, M. Kawamura, Resistance of the cement-aggregate interfacial zone to propagation of cracks, Cem. Concr. Res. 16, 653- 661, (1986).
9. E.K. Tschegg, H.M. Rotter, P.E. Roelfstra, U. Bourgund, P. Jussel, Fracture mechanical behavior of aggregate-cement matrix interfaces, J. Mater. Civ. Eng. 7, (4), 199-203, (1995).
10. Y.L. Wong, L. Lam , C.S. Poon, F.P. Zhou, The Properties of fly ash-modified cement mortar-aggregate interfaces, Cem. Concr. Res. 29, 1905-1913, (1999).
11. Sinan Caliskan, Aggregate/mortar interface: influence of silica fume at the micro- and macro-level, Cem. Concr. Comp. 25, 557-564, (2003).
12. M.H. Zhang, O.E. Gjorv, Microstructure of the interfacial zone between lightweight aggregate and cement paste, Cem. Concr. Res. 20, 610-618, (1990).
13. W. Kurdowski, Chemia Cementu i Betonu, Polski Cement i PWN, Kraków, Warszawa, 2010.
14. K. Starzyk, Wpływ rodzaju cementu na właściwości BWW z kruszywa bazaltowego, Cement Wapno Beton, 73, 291-296, (2006).
15. A. Ajdukiewicz, A. Kliszczewicz, Odkształcalność doraźna betonów wysokiej wytrzymałości, XLIV Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, t. 4, Poznań-Krynica, 1998.
16. Alexander M. G., Fracture energies of interfaces between cement paste and rock, and application to the engineering behaviour of concrete, Proceedings International RILEM Conference, Noordwijk, Netherlands, E & FN Spon, London, 1991.
17. Mosley B., Bungey J., Hulse R. Reinforced concrete design to Eurocode2. Palgrave MacMillan 2007.
18. Neville A. M., Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2012.
19. Kozłowski S., Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986
20. Piasta J., Piasta W. G., Beton zwykły, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994.
21. Piasta W., Budzyński W., Góra J.: Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność betonów zwykłych, Przegląd Budowlany, 7-8, 35-38, (2010).