PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Znaczenie parametrów struktury porowatości samozagęszczalnego betonu, odpornego na mróz

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The importance of porosity structure parameters of freeze - thaw resistant self-compacting concrete
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Mrozoodporny beton, zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003, powinien być napowietrzony. W wypadku jednak SCC na efekt napowietrzenia może wpływać proces samozagęszczenia mieszanki. W celu stwierdzenia, w jakim stopniu proces samozagęszczenia wpływa na destabilizację napowietrzenia samozagęszczalnej mieszanki betonowej, przeprowadzono m.in. badania bezpośredniej (wg PN-88/B-06250) oraz pośredniej (wg PN-EN 480-11) mrozoodporności napowietrzonych w różnym stopniu SCC. Porównania wyników obydwu badań wskazują, że wymagane wartości parametrów struktury porowatości betonu, uzyskane w wyniku badań wg PN- EN 480-11, nie są koniecznym warunkiem jego mrozoodporności. Analiza tej kwestii jest przedmiotem niniejszego referatu.
EN
Based on the actual state of knowledge, and in accordance with the PN-EN 2006-1:2003 norm, it is recommended to use air entrainment as a basic way of assuring the frost-resistance of concrete. According to the actual state of knowledge, concrete will be frostresistant if the value of the porosity structure parameter is included in the precisely set limits. To verify if the self-consolidation process has an effect on air-void stability, concrete samples were put on test of 300 cycles of freezing and testing of porosity structure according to PN-EN 480-11. Results of concretes testing showed that, the parameters of porosity structure aren't included in precisely set limits but self-compacting concrete gets frost-resistance F300 according to PN-88/B-06250. Issues connected with this fact are the subject of this paper.
Czasopismo
Rocznik
Strony
155--165
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
  • 1. Fagerlund G.: Trwałość konstrukcji betonowych. Arkady, Warszawa 1999
  • 2. Glinicki M. A., Zieliński M.: Diagnostyka mikrostruktury porów w betonie wbudowanym w konstrukcje i nawierzchnie. Konferencja Dni Betonu, Wisła 2006
  • 3. Grodzicka A.: Odporność betonu wysokowartościowego na działanie mrozu. Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2005
  • 4. Kamal H., Khayat and Joseph Assaad: Air-Void Stability in Self-Consolidating Concrete, ACI Materials Journal, V. 99, No. 4., July-August 2002, pp. 408-416.
  • 5. Khayat K. H.: Optimization and performance of the air-entrained, self-consolidating concrete. ACI Materials Journal, Vol. 97, No. 5, 2000
  • 6. Łaźniewska B.: Modelowanie mrozoodporności betonów samozagęszczalnych. rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2006
  • 7. PIGEON M., Marchand J., Pleau R.: Frost resistant concrete, Construction and Building Materials, Vol. 10, No. 5, str. 339-348, 1996
  • 8. Praca zbiorowa: Metody diagnozowania betonów wysokowartościowych na podstawie badań strukturalnych. IPPT PAN, Warszawa 2003
  • 9. Rusin Z.: Technologia betonów mrozoodpornych. Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2001
  • 10. Szwabowski J.: Reologia a urabialność betonu samozagęszczalnego. Cement Wapno Beton 1/2004, str. 14-19
  • 11. .Szwabowski J.: Reologia samozagęszczalnych mieszanek betonowych. IV Sympozjum Naukowo-Techniczne „Reologia w technologii betonu", Gliwice czerwiec 2002, wyd. Górażdże Cement, str. 61-76
  • 12. Wawrzeńczyk J.: Diagnostyka mrozoodporności betonu cementowego. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0044-0128
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.