Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 12

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Właściwości reologiczne betonów podwodnych z domieszkami stabilizującymi
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu czterech domieszek stabilizujących, o różnym składzie chemicznym, na wybrane właściwości reologiczne mieszanek do betonów układanych pod wodą. Ich zawartość w mieszankach była stała i wynosiła 0,6% masy cementu. Przyjęty program badawczy obejmował badania konsystencji metodami opadu stożka i stolika rozpływowego, a także oznaczenie strat wypłukania mieszanek. Badania mieszanek wykonano bezpośrednio po wymieszaniu składników oraz po upływie godziny. Wykazano przydatność metody badania strat wypłukania wg instrukcji CRD C61-89A, w połączeniu z badaniami konsystencji mieszanek wykonywanymi po 60 min od zakończenia mieszania składników, w procesie projektowania betonów podwodnych.
EN
The paper presents an analysis of the influence of stabilizing admixtures of various compositions on the selected rheological properties of the underwater concrete mix. The admixtures’ content in the concrete mixes was constant and equal to 0,6% of the cement mass. The testing program covered the determination of consistence by slump method and flow table method. Also, the wash-out losses of the concrete mixes were determined immediately after mixing and for one hour. It has been proven that the method of washout losses determination according to the Instruction CRD C61-89A, together with testing of consistence after 60 minutes from mixing, is useful in underwater concrete designing.
EN
For ages, concrete has been used to construct underwater structures. Concrete laying underwater is a very complex procedure important to the success or failure of underwater projects. This paper elucidates the influence of alkali activator ratios on geopolymers for underwater concreting; focusing on the geopolymer concrete synthesized from fly ash and kaolin activated using sodium hydroxide and sodium silicate solutions. The geopolymer mixtures were designed to incorporate multiple alkali activator ratios to evaluate their effects on the resulting geopolymers’ properties. The fresh concrete was molded into 50 mm cubes in seawater using the tremie method and tested for its engineering properties at 7 and 28 days (curing). The control geopolymer and underwater geopolymers’ mechanical properties, such as compressive strength, water absorption density, and setting time were also determined. The differences between the control geopolymer and underwater geopolymer were determined using phase analysis and functional group analysis. The results show that the geopolymer samples were optimally strengthened at a 2.5 alkali activator ratio, and the mechanical properties of the control geopolymer exceeded that of the underwater geopolymer. However, the underwater geopolymer was determined to be suitable for use as underwater concreting material as it retains 70% strength of the control geopolymer.
EN
The article presents the results of the analysis of surface damage of abraded underwater concretes with the use of spatial scanning. The concrete abrasion test was carried out using the ASTM C1138 underwater method. Spatial scanning was used to prepare a map of wearing of the abraded surfaces of the specimens. This map enabled a better prognosis of the abrasion wear of the concrete, particularly in the context of designing hydrotechnic reinforced concretes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy uszkodzeń powierzchni ścieranych betonów podwodnych z zastosowaniem skanowania przestrzennego. Badanie ścieralności betonów wykonano metodą podwodną wg ASTM C1138. Skanowanie przestrzenne umożliwiło wykonanie mapy zużycia powierzchni ścieranych próbek, która pozwoliła na lepsze prognozowanie zużycia ściernego betonu, szczególnie w aspekcie projektowania betonów hydrotechnicznych ze zbrojeniem.
EN
The paper deals with possibility of utilization of the fly ash from fluidal beds as the component of underwater concrete. The concrete mixes contained various amounts of the fly ash, made and cured in different conditions, including underwater environment, were tested. The rheological characteristics of the concrete mixes has covered the flow table consistence and wash-out losses after immersion in water. The compressive strength of the concrete was also determined after various time of curing. It has been found out that, under certain conditions, the fluidal fly ashes can be valuable addition to underwater concrete mixes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przyczepności podwodnego betonu naprawczego do betonowej powierzchni pionowej podkładów betonowych poddanych obróbce powierzchniowej za pomocą kucia młotem pneumatycznym i piaskowania. Mieszanki betonowe po ułożeniu w szalunku zostały umieszczone w specjalnym zbiorniku ciśnieniowym i poddane oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego o wartościach od 0,1 do 0,5 MPa. Badania przyczepności betonu naprawczego do podłoża wykonano metodą pull-off.
EN
This paper presents study results on the mending of underwater concrete and its adhesive performance on the vertical surface of concrete elements which were exposed to sandblasting and work of a pneumatic drill. Concrete mixes were put into forms, then placed in a special air pressure tank and exposed to hydrostatic pressure between 0,1 and 0,5 MPa. The pull-off tests were applied.
PL
Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonów podwodnych poddanych w okresie dojrzewania oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego. Badania prowadzono w specjalnie skonstruowanej komorze, która umożliwia formowanie elementów próbnych pod wodą oraz ich dojrzewanie w warunkach oddziaływania ciśnienia wody.
EN
The results of testing of the compressive strength underwater concretes (UWC), subject to hydrostatic pressure in the time of curing, have been presented in the paper. The tests were carried out in the specially constructed chamber, which makes possible forming of the concrete samples under water and their curing under the water pressure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań podwodnego betonu naprawczego dojrzewającego w warunkach zmiennego ciśnienia hydrostatycznego, poddanego oddziaływaniu mgły solnej. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 14147. Próbki betonu do badań korozyjnych pobrano z elementów próbnych, które przez okres pierwszych 7 dni dojrzewały w zbiorniku ciśnieniowym i poddane były oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego o wartościach od 0,1 do 0,5 MPa. Stwierdzono korzystny wpływ ciśnienia hydrostatycznego na odporność korozyjną badanego betonu. Próbki pobrane z warstw przypowierzchniowych badanych elementów wykazały nieznacznie większą odporność na działanie chlorków co znalazło potwierdzenie w badaniach charakterystyki rozkładu porów badanych betonów.
EN
The paper presents the results of the study of underwater repair concrete under the effect of the salt mist. The research was conducted in accordance with the standard PN-EN 14147. Concrete samples for testing the corrosive elements of that test were taken during the first 7 days of insight in the pressure vessel and were subjected to hydrostatic pressure effects from 0,1 to 0,5 MPa. The beneficial effect of hydrostatic pressure on the corrosion resistance of tested concrete repair was. Was observed samples taken from the surface layers of the tested elements showed slightly higher resistance to chlorides which confirmed the characteristics of pore distribution of concrete in the studies.
PL
W pracy przedstawiono budowę i zasadę działania urządzenia do badań betonów podwodnych w warunkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego o maksymalnej wartości 0,5 MPa. W specjalnie skonstruowanym zbiorniku stalowym można badać podwodne betony konstrukcyjne i betony naprawcze wykorzystywane w reprofilacji konstrukcji hydrotechnicznych. Urządzenie umożliwia również badanie powłok wykonanych z betonów cementowych oraz innych materiałów stosowanych w naprawach konstrukcji hydrotechnicznych oraz w zbiornikach betonowych na ciecze.
EN
This article describes the construction and working principle of a device for testing underwater concrete in conditions of hydrostatic pressure of up to 0.5 MPa. In a specially designed steel tank, tests can be performed on underwater structural and repair concrete used in the re-profiling of hydrotechnical structures. The device also enables testing of shells made of cement concrete and other materials used in repairs to hydrotechnical structures and in concrete tanks for liquids.
PL
Przedstawiono problemy techniczne, jakie rozwiązano podczas betonowania fundamentu blokowego posadowionego na dnie retencyjnego zbiornika wodnego, na głębokości około 15 m poniżej normalnego poziomu piętrzenia. Omówiono proces doświadczalnej weryfikacji przyjętej technologii układania betonu oraz wyniki badań samozagęszczalnej mieszanki betonowej przystosowanej do układania pod wodą. Analizowano zmienność temperatury w wybranych miejscach twardniejącego pod wodą betonu fundamentu.
EN
The paper deals with technical problems that occurred during placing the concrete in the block shape foundation. The foundation is settled at the bottom of water reservoir at a depth of about 15 m below the normal level of impoundments. A process of experimental verification of applied technology of laying concrete on the assumed depth is presented, as well as test results for self-compacting mix adapted to placing under the water. In addition, during concrete underwater hardening, temperature distributions of selected sections of foundation are presented.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych właściwości mechanicznych betonów podwodnych, w których część cementu zastąpiono dodatkiem popiołów lotnych uzyskanych ze spalania węgla w kotłach fluidalnych. Omówiono zależności między wytrzymałością na rozciąganie i na ściskanie badanych betonów oraz współczynnikiem efektywności badanych popiołów fluidalnych.
EN
Laboratory test results of mechanical properties of underwater concretes were presented in the paper. In these concretes some part of cement was substituted by fluidal ashes from hard coal combustion. The relationships between the tensile and compressive strengths, and efficiency factor of fluidized bed ash were discussed.
PL
Wymagane właściwości betonów podwodnych są bezpośrednio związane z metodami układania. Częściowe zastąpienie cementu popiołami lotnymi (o odpowiednio dobranych właściwościach) poprawia odporność na wymywanie i segregację, jak również może ulepszyć płynność. Przedstawiono badania wpływu dodatku popiołów lotnych na właściwości reologiczne zapraw z domieszkami modyfikującymi lepkość. Zaprawy z popiołem lotnym wykazały pogorszenie urabialności, co może być powiązane z właściwościami fizycznymi i chemicznymi zastosowanych popiołów lotnych.
EN
The properties needed for underwater concrete are directly related to the method of placement. Partial cement replacement with pozzolanic materials such as fly ash (with well-chosen properties) improves the resistance of washout of the cement, cohesiveness, enhance the flow ability. This work aims at investigating the impact of the addition of fly ash, on the rheological properties of mortar with VMA modifying admixtures. Fly ash mortars are characterized by a worsening in workability which is attributed to the physical and chemical features of fly ash.
PL
Modyfikacja składu betonu podwodnego przez zastąpienie części cementu pyłem krzemionkowym i/lub popiołem lotnym wpływa korzystnie na właściwości mechaniczne, pogarsza jednak urabialność mieszanki betonowej. Uzyskanie mieszanek betonów podwodnych zawierających dodatki mineralne, a zarazem zdolnych do samozagęszczenia, wymaga zwiększonej zawartości domieszki upłynniającej. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań sformułowano model materiałowy betonu podwodnego i wykorzystano go do przeprowadzenia optymalizacji materiałowej.
EN
Modification of the composition of the underwater concrete by replacing part of the Portland cement with silica fume and/or fly ash improves the mechanical properties, however, the workability of the concrete mix is worsening. Obtaining of the underwater concrete mix with the mineral additions and able to self-compacting requires the increased amount of the superplasticizer. The results of the tests were the basis for the material model of the underwater concrete; the model has been used for material optimization.
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.