Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The use of Fibre Reinforced Polymer (FRP) bars as internal reinforcement for concrete structures is increasing in civil engineering due to their advantageous properties, e.g. being insensitive to electrolytic corrosion. FRP bars have different mechanical and physical properties than traditional steel reinforcement, that makes the interaction between the FRP bars and concrete different to that of steel and concrete. One of the controversial aspects of structural behaviour of RC elements which are reinforced with FRP bars is the bond development. In this paper two experimental studies are presented investigating the bond development of FRP bars. Series 1 aimed to study the effect of the modulus of elasticity of FRP bars on the bond behaviour in concrete. Two types of FRP bars were used with similar properties (same surface profile and diameter), but with different modulus of elasticity. Series 2 meant to study the effect of the surface profile of FRP bars. Three types of GFRP bars were used (same nominal diameter of 16 mm, similar tensile strength and modulus of elasticity), with different surface profiles. Based on the results it was concluded that both the surface profile and the modulus of elasticity of FRP bars have effect of the bond behaviour in concrete. Bars with higher modulus of elasticity provided higher bond strength values.
PL
Zastosowanie prętów z włókien sztucznych (FRP) do zbrojenia konstrukcji betonowych w budownictwie rośnie z uwagi na ich korzystne właściwości, w tym np. odporność na korozję elektrolityczną. Właściwości mechaniczne i fizyczne prętów FRP różnią się w stosunku do tradycyjnego zbrojenia ze stali, co sprawia, że współpraca między prętami FRP i betonem różni się od współpracy stali z betonem. Jednym z kontrowersyjnych aspektów pracy elementów żelbetowych, które są zbrojone prętami FRP, jest rozwój przyczepności. W niniejszym artykule przedstawiono dwa badania eksperymentalne badające rozwój przyczepności prętów FRP. Pierwsza seria miała na celu zbadanie wpływu modułu sprężystości prętów FRP na przyczepność w betonie. Zastosowano dwa rodzaje prętów FRP o podobnych właściwościach (tak samo użebrowanych i o tej samej średnicy), ale o innym module sprężystości. Druga seria miała na celu zbadanie wpływu użebrowania prętów FRP. Zastosowano trzy rodzaje prętów GFRP (o tej samej średnicy nominalnej 16 mm, o podobnej wytrzymałości na rozciąganie i modułach sprężystości) o różnych użebrowaniach. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zarówno użebrowanie, jak i moduł sprężystości prętów FRP mają wpływ na przyczepność do betonu. Pręty o wyższym module sprężystości zapewniały wyższe wartości przyczepności.
2
Content available remote Effect of cellular concrete powder on durability of normal strength concrete
EN
Present research program is dealing with the effects of cellular concrete powder (CCP) on the compressive strength and durability of concrete. CCP is an industrial by-product, which was applied as supplementary cementitious material (SCM) in the concrete mix. In the previous research of the authors of this paper, it was found that the cellular concrete powder, applied as an additive to the concrete mix, can increase the compressive strength and the resistance against freezing of concrete [1]. In that paper, the results were compared to a reference mix and a mix that contains air-entraining agent, which is a typical solution to increase concrete durability. Increasing of durability can be achieved by the application of supplementary materials, like silica-fume or metakaolin. Present paper is dealing with the comparison of concrete with metakaolin and cellular concrete powder, on the basis of compressive strength and frost resistance, using them as a cement substituting material. Different amount of metakaolin and CCP were added to the concrete mix, by substituting a given percentage (3, 10 or 17%) of cement with them. The results show the positive effect of both supplementary materials and based on present research the maximum amount of useful CCP can be approximated for the given concrete mix.
PL
Przedstawiony program badawczy dotyczy wpływu sproszkowanego betonu komórkowego (CCP) na wytrzymałość betonu na ściskanie i jego trwałość. CCP jest przemysłowym produktem ubocznym, który został zastosowany jako dodatek do cementu w mieszance betonowej. W poprzednich badaniach autorów tego artykułu stwierdzono, że sproszkowany beton komórkowy, stosowany jako dodatek do mieszanki betonowej, może zwiększać wytrzymałość na ściskanie i odporność na zamarzanie betonu [1]. W tym artykule porównano wyniki z mieszanką referencyjną i mieszanką zawierającą domieszkę napowietrzającą, co jest typowym rozwiązaniem zwiększającym trwałość betonu. Zwiększenie trwałości można osiągnąć przez zastosowanie dodatków w postaci pyłu krzemionkowego lub metakaolinu. W niniejszym artykule przedstawiono porównanie betonu z metakaolinem i sproszkowanym betonek komórkowym w odniesieniu do wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności, wykorzystując te dodatki jako materiał zastępujący cement. Do mieszanki betonowej dodano różne ilości metakaolinu i CCP, zastępując nimi określony procent (3, 10 lub 17%) cementu. Wyniki badań pokazują pozytywny wpływ obu dodatków i pozwalają wyznaczyć dla danej mieszanki betonowej maksymalną przybliżoną wartość CCP.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.