PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zastosowanie stanowiska do pomiarów przewodnictwa cieplnego w celu poszukiwania nowych, korzystnych dla środowiska, gipsowych rozwiązań materiałowych w budownictwie

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Application of experimental setup for the thermal conductivity measurement for searching novel environmental material solutions used in construction
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Prezentowana praca zawiera dane doświadczalne dotyczące wpływu lekkich wypełniaczy na wartość przewodnictwa cieplnego λ gipsu. W badaniach użyto mikrosfer glinokrzemianowych. Zastosowano 10% dodatek mikrosfer w stosunku do masy gipsu. Do pomiaru przewodnictwa cieplnego wykorzystano metodę niestacjonarną, opartą na metodzie „gorącego drutu”. Zaobserwowano spadek przewodności cieplnej i gęstości wraz z dodatkiem lekkiego wypełniacza ze względu na modyfikację mikro struktury produktu gipsowego. Wykonano ponadto zdjęcia mikroskopowe przełamów modyfikowanych gipsów.
EN
The presented work includes experimental data on the influence of lightweight filler on the thermal conductivity of λ gypsum. In this research, cenospheres were used. Cenospheres were added in the amount of 10% in respect to the mass of gypsum. To measure thermal conductivity, a non-stationary method was used based on the “hot wire method”. A decrease of thermal conductivity and density with added lightweight filler was observed because of microstructure modifications of the gypsum product. Additional microscopic images of the fractures of the modified gypsum were made.
Czasopismo
Rocznik
Strony
505--513
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., il., tab.
Twórcy
  • Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock
  • Instytut Inżynierii Mechanicznej, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock
  • Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock
Bibliografia
  • 1. D. Heim, A. Mrowiec, K. Prałat, Analysis and interpretation of results of thermal conductivity obtained by the hot wire method. Exper. Techn. 40(2), 513-519 (2016).
  • 2. S.S. Kim, S.R. Bhowmik, Thermophysical properties of plain yogurt as functions of moisture content. J. Food Eng. 32(1), 109-124 (1997).
  • 3. E. Yamasue, M. Susa, H. Fukuyama, K. Nagata, Thermal conductivities of silicon and germanium in solid and liquid states measured by non-stationary hot wire method with silica coated probe. J. Cryst. Growth, 234(1), 121-131 (2002).
  • 4. K. Prałat, Research on thermal conductivity of the wood and analysis of results obtained by the hot wire method. Exper. Techn. 40(3), 973-980 (2016).
  • 5. D. Heim, A. Mrowiec, K. Prałat, M. Mucha, Influence of Tylose MH1000 Content on Gypsum Thermal Conductivity. J. Mater. Civ. Eng. 30(3), (2018). https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002177.
  • 6. J. Strzałkowski, H. Garbalińska, Thermal and strength properties of lightweight concretes with the addition of aerogel particles. Adv. Cem. Res. 28(9), 567-575 (2016).
  • 7. J.J. Chen, P.L. Ng, L.G. Li, A.K.H. Kwan, Production of high-performance concrete by addition of fly ash microsphere and condensed silica fume. Proc. Eng. 172, 165-171 (2017).
  • 8. D. Pernica, P.N.B. Reis, J.A.M. Ferreira, P. Louda, Effect of test conditions on the bending strength of a geopolymer-reinforced composite. J. Mater. Sci. 45(3), 744 (2010).
  • 9. W. Pichór, Properties of fiber reinforced cement composites with cenospheres from coal ash., Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites 9, A.M. Brandt, J. Olek, I.H. Marshall (Ed.), 8, 245-254 (2009).
  • 10. K. Prałat, M. Grabowski, W. Kubissa, R. Jaskulski, J. Ciemnicka, Application of experimental setup for the thermal conductivity measurement of building materials using the “hot wire” method. Sci. Rev. Eng. Environ. Sci. 28(1), 153-160 (2019). https://doi.org/10.22630/PNIKS.2019.28.1.14
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1614d29c-245e-4482-a536-f1302144df1e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.