Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foamed concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki projektu NRG-STORAGE, którego celem jest opracowanie ultralekkiego pianobetonu z dodatkiem materiału zmiennofazowego (PCM), który ma zdolność do magazynowania i uwalniania ciepła. Uzyskane wyniki pokazały, że badany pianobeton o gęstości objętościowej 240 kg/m3 z dodatkiem 10% PCM charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością mechaniczną jako materiał termoizolacyjny, dobrymi właściwościami termofizycznymi oraz zdolnością do akumulacji i oddawania ciepła.
EN
The article presents selected results of the NRG-STORAGE project, aiming to develop ultralight foamed concrete with the addition of phase change material (PCM), which has the ability to store and release heat. The obtained results showed that the tested foamed concrete with a bulk density of 240 kg/m3 and with the addition of 10% PCM is characterised by sufficient mechanical strength for thermal insulation applications, good thermophysical properties, and the ability to accumulate and release heat.
EN
A study was conducted to explore the effect of palm oil boiler ash (POBA) on foamed concrete by varying the percentage of POBA over sand quantities (0, 4, 8 and 12%). This paper primarily discusses the water absorption test, uniaxial compressive strength, and dry density findings. It indicates that substituting sand with POBA greatly enhances the strength of foamed concrete. When the quantity of POBA was raised up to 12% throughout all curing times, the compressive strength steadily increased in the range of 4.34–13.50 N·mm–2. Furthermore, the dry density of foamed concrete was shown to be directly related to the fraction of POBA in the mixture. The dry density of foamed concrete increases as the amount of POBA increases. Despite this, water absorption shown that increasing POBA increases water absorption percentage in foamed concrete from 7.4 to 10.4%. This is due to the fact that a composition with a high POBA percentage will generate more pores than a mixture with a low POBA percentage.
3
Content available remote Zastosowanie cementu CSA w pianobetonie o małej gęstości
PL
Możliwym rozwiązaniem problemu stabilności pianobetonów o małej gęstości oraz poprawy ich właściwości jest zastosowanie cementu CSA. W artykule przedstawiono wyniki badań pianobetonów o małej gęstości, w których zastosowano cement portlandzki CEM I 52,5R oraz alternatywnie cement CSA. Uzyskane wyniki pokazały, że pianobetony z cementem CSA charakteryzują się większą wytrzymałością, mniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła i strukturą o mniejszych porach niż pianobetony z cementem CEM I.
EN
A possible solution to the problem of the stability of low-density foam concrete stability and improvement of its properties is the use of CSA cement. The article presents the results of tests of low-density foam concrete, produced with CEM I 52.5R Portland cement and, alternatively, CSA cement. The obtained results showed that foam concrete with CSA cement is characterized by higher strength, lower thermal conductivity, and a structure with smaller pores than foam concrete with CEM I cement.
EN
In this investigation, the confinement effects of micro synthetic fibers on lightweight foamed concrete (LFC) were examined. The parameters evaluated were porosity, water absorption, shrinkage, compressive strength, flexural strength and tensile strength. Three densities were cast which were 600 kg/m3, 1100 kg/m3, and 1600 kg/m3. Besides, the number of layers (1 to 3 layers) of micro synthetic fibers was also being examined. Based on the result obtained, the porosity improved by 8.0% to 16.3%, 13.8% to 25.6%, and 9.3% to 24.5% for the LFC with densities of 600 kg/m3, 1100 kg/m3, and 1600 kg/m3 confined with 1 layer, 2 layers, and 3 layers of micro synthetic fibers, respectively. Besides, for the water absorption test, the enhancements were 6.9% to 15.6%, 20.0 to 27.1%, and 12.2 to 29.6% for the respective densities and number of layers of micro synthetic fibers employed, while the drying shrinkage improved by 48.5% to 76.8%, 57.4% to 72.1%, and 43.2 % to 68.2% for the respective densities and number of layers of micro synthetic fibers employed. For the strength properties, a confinement with 3 layers of micro synthetic fibers showed significant results, where enhancements of 153% (600 kg/m3), 97% (1100 kg/m3), and 102% (1600 kg/m3) were obtained for the compression strength; 372% (600 kg/m3), 258% (1100 kg/m3), and 332% (1600 kg/m3) for the bending strength; and 507% (600 kg/m3), 343% (1100 kg/m3), and 332% (1600 kg/m3) for the splitting tensile strength, respectively, compared to the control LFC.
EN
Foamed concrete incorporating processed spent bleaching earth (PSBE) produces environmentally friendly foamed concrete. Compressive strength, porosity, and rapid chloride penetration tests were performed to investigate the potential application for building material due to its low density and porous concrete. Laboratory results show that 30% PSBE as cement replacement in foamed concrete produced higher compressive strength. Meanwhile, the porosity of the specimen produced by 30% PSBE was 45% lower than control foamed concrete. The porosity of foamed concrete incorporating PSBE decreases due to the fineness of PSBE that reduces the volume of void space between cement and fine aggregate. It was effectively blocking the pore and enhances the durability. Consistently, the positive effect of incorporating of PSBE has decreased the rapid chloride ion permeability compared to that control foamed concrete. According to ASTM C1202-19 the foamed concrete containing 30% PSBE was considered low moderate permeability based on its charge coulombs value of less than 4000. Besides, the high chloride ion permeability in foamed concrete is because the current quickly passes through the specimen due to its larger air volume. In conclusion, incorporating PSBE in foamed concrete generates an excellent pozzolanic effect, producing more calcium silicate hydrate and denser foamed concrete, making it greater, fewer voids, and higher resistance to chloride penetration.
EN
Presently, the expenditure on construction materials grows dramatically along with the enduring effect on the ecosystem, and it has led the academics to the recognition of natural plant fibres such as abaca fibre (AF) for enhancing the mechanical properties of concrete. AF is plentifully obtainable making it fairly relevant to be employed as a strengthening material in lightweight foamed concrete (LFC). Moreover, natural plant fibre-reinforced concrete has been progressively utilized in construction for several decades to decrease crack growth under the static load. This paper anticipates examining the effectiveness of the addition of AF in LFC to enhance its mechanical properties. LFC specimens of 550 kg/m3 density were reinforced with AF at weight fractions of 0.00%, 0.15%, 0.30%, 0.45% and 0.60%. Three parameters have been assessed which were flexural strength, compressive strength and tensile strength. The results revealed that adding 0.45% AF into LFC enables optimal compressive, flexural and splitting tensile strengths. The presence of AF augments material strength by filling spaces, micro-cracks, and gaps inside the LFC structure. Additionally, AF helped reduce crack spreading when the plastic state of the LFC cementitious matrix was loaded. Though, further, than the optimum level of AF addition, accumulation and the non-uniform distribution of AF were identified, which triggers the lowering of the LFC strength properties substantially. The output of this preliminary investigation would give a better understanding of the potential utilization of plant fibre in LFC. It is of great importance to drive the sustainable development and application of LFC material and infrastructures.
EN
Lightweight foamed concrete (LFC) is extremely permeable, and its thermal properties reduce with rising in the number of voids. In turn, to improve its thermal properties, the solid matrix of LFC can be adjusted by incorporating several natural fibers. The influence of sisal fiber in LFC was not investigated before in the current body of knowledge. Hence, there is some ambiguity considering the mechanism by which and the extent to which the sisal fiber can influence LFC thermal properties. Hence, this study concentrates on distinguishing the potential use of sisal fiber in LFC. The purpose of this research is to determine LFC's thermal characteristics when sisal fiber is added. Casting and testing of densities of 800 kg/m3 and 1600 kg/m3 were done. Various weight fractions were employed pertaining to sisal fiber, i.e., 0.15%, 0.30%, 0.45% and 0.60%. The components of thermal properties, which consist of specific heat, thermal conductivity as well as thermal diffusivity were evaluated. To get comparable results, we fixed the water to cement ratio as 0.45 while keeping constant the cement to sand ratio at 1:1.5. It was seen that optimum results were achieved with the addition of 0.45% of sisal fiber with regard to all the thermal characteristics regarded in this exploration. At 0.45% weight fraction about sisal fiber, maximum compaction was achieved with fibers as well as the cementitious matrix, which ensued in good mix uniformity. Beyond the optimum level pertaining to the presence of sisal fiber, it could be seen that fibers would agglomerate and exhibit non-uniform dispersion, which resulted in a decline with regards to the entire thermal characteristics assessed.
8
Content available remote Pianobeton w budownictwie komunikacyjnym
PL
Pianobeton to beton lekki, który powstał przez zamknięcie w zaczynie cementowym porów powietrza, utworzonych przy użyciu środka pianotwórczego. Chociaż jest znany od ok. 100 lat, praktyczne jego wykorzystanie ogranicza się głównie do zastosowania jako materiału niekonstrukcyjnego. W artykule omówiono zastosowanie pianobetonu w drogownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem nawierzchni drogowych. Przedstawiono również wyniki analiz numerycznych, potwierdzających możliwość takiego zastosowania.
EN
Foam concrete is classified as a lightweight concrete. It is a cement mortar in which air-voids are entrapped by foaming agent. Although foamed concrete is known for about 100 years, its practical application is mainly limited to non-structural material. The paper presents the use of foamed concrete in road construction, with particular emphasis on road pavements. The results numerical analyzes, confirming the applicability of such applications, are also presented.
PL
W ostatnich latach wraz z poszerzaniem się współczesnej wiedzy inżynierskiej, jak również pojawianiem się nowych materiałów i technologii następuje ciągły rozwój dziedziny geotechniki w zakresie wzmacniania słabego podłoża gruntowego. Skuteczną drogą do poprawy niestabilnych warunków gruntowych w przypadku nawierzchni drogowych, powierzchni parkingowych itp. wydaje się zastosowanie następującego układu warstw: konstrukcja nośna poddana obciążeniom powtarzającym się i/lub stałym – odpowiednia warstwa pianobetonu pośrednicząca w przekazywaniu obciążeń – (słabe) podłoże gruntowe. Pianobeton jest klasyfikowany jako beton lekki, który powstał poprzez zamknięcie w zaczynie cementowym porów powietrza, utworzonych przy użyciu środka pianotwórczego. Chociaż sam pianobeton jest znany od około 100 lat, praktyczne jego zastosowanie ogranicza się głównie do jego użycia jako materiału niekonstrukcyjnego. W artykule przedstawiono zastosowanie pianobetonu jako wzmocnienie pod nawierzchnie drogowe.
EN
In recent years, due to the development of general engineering knowledge and the availability of new materials and technologies, a continual development of geotechnics in the field of stabilization of weak soil can be noticed. An effective way to improve unstable ground conditions for road pavements, car park pavements etc. seems to be the following layered system: load-bearing layer subjected to permanent or/and cyclic loading and a suitable layer of foam concrete transferring loads to weak subsoil. Foamed concrete is classified as a lightweight concrete. It is a cement mortar in which air voids are entrapped by a foaming agent. Although foamed concrete has been known for about 100 years, its practical application is mainly limited to its use as a non-structural material. The paper presents the use of foamed concrete as a reinforced layer in road pavements.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań próbek pianobetonów z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikrotomografii rentgenowskiej. Scharakteryzowano porowatość oraz właściwości matrycy cementowej betonów po różnych czasach dojrzewania. Gęstość decyduje w pierwszej kolejności o mikrostrukturze matrycy cementowej, a co za tym idzie właściwości pianobetonów. Jak można się było spodziewać, matryca cementowa jest bardziej zwarta w pianobetonach o większej gęstości i dojrzewających przez dłuższy okres. Średnica porów zmniejsza się, wraz ze zwiększaniem się gęstości betonów i jest bardziej stabilna w późniejszych okresach.
EN
In this paper a set of foamed concrete specimens with different densities was prepared, and microscopic techniques such as scanning electron microscopy and X-ray micro-computed tomography were used to characterize the specimens. The pore and solid characteristics of the foamed concrete at different ages were also examined to investigate the effect of aging on the materials. The microstructure of cement matrix and thus the properties of foamed concrete are strongly affected by the density of concrete. As it should be expected, the cement matrix is denser in concrete of higher density and concrete cured for longer period. The pore size distribution of the foamed concrete shows the tendency to be composed of smaller pores as the density of the specimens is increasing and to became more stable after longer curing period.
11
Content available remote PIANOBETON – charakterystyka materiałowa oraz możliwości zastosowania
PL
Pianobeton jest klasyfikowany jako beton lekki, który powstał przez zamknięcie w zaczynie cementowym porów powietrza, utworzonych przy użyciu środka pianotwórczego. W artykule przedstawiono wpływ zawartości środka pianotwórczego, dodawanego w celu wytworzenia piany, na fizyczne właściwości pianobetonu, takie jak gęstość, nasiąkliwość i wytrzymałość na ściskanie, w przypadku mieszanek o w/c = 0,44. Na podstawie wyników oceniono, że gęstość próbek z pianobetonu jest proporcjonalna do zawartości piany (środka pianotwórczego) dodawanego do mieszanki. Próbki o mniejszej gęstości charakteryzują się większą nasiąkliwością oraz mniejszą wytrzymałością.
EN
Foam concrete is classified as a lightweight concrete.It is a cement mortar in which air-voids are entrapped by foaming agent. The paper presents results from experimental testing of cube specimens related the effect of foaming volume rate to the preformed foam on physical properties of foam concrete as density, absorption of water and compressive strength. For all specimens w/c = 0.44 was used. The dry density was directly proportional to the unit foam content in fresh concrete. A lower density was unfavorable because of high absorption of water and as density decreased, compressive strength decreased.
PL
Wdrażanie nowych propozycji materiałowych w budownictwie sprzęgnięte jest nie tylko z badaniami laboratoryjnymi oraz badaniami in situ, ale także z postępowaniem obliczeniowym, uściślającym w wielu przypadkach podejścia już stosowane. W artykule przedstawiono: problemy oraz konsekwencje stosowania różnych podejść do tworzenia numerycznych modeli obliczeniowych konstrukcji warstwowych, współpracujących z podłożem gruntowym, przy równoczesnym wprowadzeniu do układu warstwy pianobetonu o parametrach określanych laboratoryjnie. O wzroście zainteresowania pianobetonem, jako materiałem o wielu interesujących cechach (wytrzymałościowych, termicznych i akustycznych) świadczyć mogą najnowsze badania, do których m.in. odwołujemy się w artykule. W pracy przedstawiono przykładowe wyniki analiz pokazujących walory termiczne układów zawierających warstwy pianobetonu, a także wyniki numerycznej oceny roli podbudowy z pianobetonu w ograniczaniu deformacji konstrukcji drogowej na podłożu o warstwach słabonośnych.
EN
Application of the lightweight concrete for dwelling houses as well as subbase of the secondary rods and parking gives very promising prospect. Computation analyses for systems layered structure – subsoil should be based on elements of the mechanics, as well as on the results of experiments. In the paper some approach, based on numerical “support” for exploration of the optimal design solution if a new construction or insulating material to the process of a building designing is presented. As the material introduced experimentally the foamed concrete was adopted. Practical application of the approach requires detailed research in the following area: - thermal parameters of the tested lightweight materials; - strength parameters necessary to calculate scalar parameter of material degradation - numerical and in-situ results correlation.
RU
Рассмотрены задачи для расчета насыпи на слабых грунтах. Учтены особенности расположения EPS-блоков и переходной зоны между EPS-блоками и пенобетоном. Расчет комбинированной дорожной насыпи на слабых грунтах с применением EPS-блоков и пенобетона позволяет сделать выводы о несущей способности, осадке, рассчитать и определить механизмы разрушения насыпи, мероприятия по предотвращению разрушений, технологические корректировки, таким образом, заранее предопределить целесообразность строительства конструкции.
EN
There were considered tasks for the proposed embankment on weak grounds. Calculations of properties of the distribution of EPS blocks and the transition zone between the EPS blocks and foam concrete were made. The project of road embankment on weak soils using EPS blocks and foam concrete can draw conclusions about the capacity, settling, allows to calculate and determine the mechanisms of destruction of the embankment and to take appropriate measures to prevent the destruction and determine at the beginning of the construction process appropriateness of execution of the embankment.
EN
This article is dedicated to possibilities of use of aerated concrete as an insulating material for higher temperatures.We will also point out the benefits of insulating elements made of aerated concrete against current insulating systems, which are used with temperatures up to 500 °C. Today, there has been strong effect to push the price down and to make the building cost more effective. It is important to look for savings within operations along heat installations. This is possible by use of the right type of insulating material.
PL
Artykuł omawia nową technologię produkcji pianobetonu na placu budowy i możliwość zastosowania jej do budowy prostych budynków przeznaczonych na noclegownie i domy dla bezdomnych. Omówiono cechy techniczne pianobetonu oraz jego zalety istotne dla efektywnego, taniego i szybkiego realizowania zadań budownictwa socjalnego.
EN
In the article a new technology of production of foamed concrete at the construction site and the possibilities of using it to build simple structures for the night shelters and houses for the homeless are discussed. Technical characteristics of foamed concrete for an effective, low-cost and rapid implementation of the tasks of social housing are analysed.
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.