Research Article
BibTex RIS Cite

Agrega hacminin ultra yüksek performanslı betonun büzülme, reolojik ve mekanik özelliklerine etkisi

Year 2020, Volume: 35 Issue: 4, 1701 - 1718, 21.07.2020
https://doi.org/10.17341/gazimmfd.449285

Abstract

Reoloji
ve büzülme, başarılı bir yerleştirme işlemi gerçekleştirmek ve dayanıklı bir
ultra yüksek performanslı beton (UYPB) üretmek için kontrol altında tutulması
gereken anahtar özelliklerdir. Yakın gelecekte UYPB'nin yerinde döküm
uygulamalarının artması beklenmektedir ve bu yüzden erken yaş özellikleri
konusundaki araştırmalar önem kazanmıştır. Ancak hala istenen performansı
garanti edebilen standartlaşmış bir karışım tasarımı yöntemi bulunmamaktadır. Yüksek
miktardaki çimento içeriği ve düşük su/bağlayıcı oranı, özellikle erken yaşta çatlak
riskini yükselten büzülme değerlerini arttırmaktadır. Karışım oranlarının,
reolojik davranışı ve büzülme özelliklerini tayin eden temel değişkeni şüphesiz
ki agrega hacmi, dolayısıyla da hamur hacmidir. Deneysel çalışma kapsamında
kuvars agregası hacminin UYPB'nin reolojik, büzülme ve mekanik özelliklere
etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar, agrega hacminin arttırılmasının psödoplastik
davranışın belirginleşmesine sebep olduğunu göstermiştir. Kendiliğinden
yerleşen bir UYPB üretebilmek için agrega hacmi üst değeri %45 olarak
bulunmuştur. Gerek bünyesel büzülme gerekse kuruma büzülmesi, agrega hacminin
arttırılmasıyla sınırlandırılabilmektedir. Erken yaş bünyesel büzülme ve kuruma
büzülmesi, kalıp alımından sonra 90 gün boyunca ölçülen uzun dönemli
büzülmelerden kat be kat fazladır. Bu sebeple gerekli önlemler döküm aşamasından
itibaren alınmalıdır.  

References

  • Min K. H., Jung H. C., Yang J. M., Yoon Y. S., Shrinkage Characteristics of High-Strength Concrete for Large Underground Space Structures, Tunnelling Underground Space Technol., 25 (2), 108-113, 2010.
  • Erten E., Yalçınkaya Ç., Beglarigale A., Yiğiter H, Yazıcı H., Erken Yaş Büzülme Çatlaklarının Lif İçeren/İçermeyen Ultra Yüksek Performanslı Betona Gömülü Donatı Korozyonuna Etkisi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32 (4), 1347-1364, 2017.
  • Aydın S., Yazıcı H., Yardımcı M.Y., Yiğiter H., Effect of Aggregate Type on the Mechanical Properties of RPC, ACI Mater. J., 107 (5), 441-449, 2010.
  • Collepardi S., Coppola L., Troli R., Collepardi M., Mechanical Properties of Modified Reactive Powder Concrete, Fifth CANMET/ACI International Conference on Superplasticizers and other Chemical Admixtures in Concrete, Rome-Italy, 1-21, 1997.
  • Yang J., Peng G.F., Gao Y.X., Zhang H., Mechanical Properties and Durability of Ultra-High Performance Concrete Incorporating Coarse Aggregate, Key Eng. Mater., 629-630, 96-103, 2014.
  • TS EN 1097-3, Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini, Türk Standartları, 1999.
  • Jacobsen S., Arntsen B., Aggregate Packing and Void Saturation in Mortar and Concrete Proportioning, Mater. Struct., 41 (4), 703-716, 2008.
  • EFNARC. The European Guidelines for Self-Compacting Concrete Specification, Production and Use. http://www.efnarc.org/pdf/SCCGuidelinesMay2005.pdf. Yayın tarihi 2005. Erişim tarihi Temmuz 27, 2018.
  • Schatzmann M., Fischer P., Bezzola G.R., Rheological Behavior of Fine and Large Particle Suspensions, J. Hydraul. Eng., 129 (10), 796-803, 2003.
  • TS EN 480-2, Kimyasal Katkılar-Beton, Harç ve Şerbet İçin-Deney Metotları-Bölüm 2: Priz Süresi Tayini, Türk Standartları, 2008.
  • Wetzel A., Glotzbach C., Maryamh K., Middendorf B., Microstructural Investigations on the Skinning of Ultra-High Performance Concrete, Cem. Concr. Compos., 57, 27-33, 2015.
  • ASTM C157 / C157M-17, Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete, ASTM International, 2017.
  • Felekoğlu B., Rheological Behaviour of Self-compacting Micro-concrete, Sadhana, 39(6), 1471-1495, 2014.
  • Maybury J., Ho J.C.M., Binhowimal S.A.M., Fillers to Lessen Shear Thickening of Cement Powder Paste, Constr. Build. Mater., 142, 268-279, 2017.
  • Chen Y., Wei J.X., Huang H.L., Jin W., Yu Q.J., Application of 3D-DIC to Characterize the Effect of Aggregate Size and Volume on Non-uniform Shrinkage Strain Distribution in Concrete, Cem. Concr. Compos., 86,178-189, 2018.
  • Beushausen H., Philemon A., The Influence of Mix Composition, W/B Ratio and Curing on Restrained Shrinkage Cracking of Cementitious Mortars, Constr. Build. Mater., 174, 38-46, 2018.
  • Tao J., Wei X., Fu L. Autogenous Shrinkage of Cement Paste Interpreted by Electrical Resistivity and Capillary Stress at Early Age, J. Test. Eval., 47(1), 2019, in press.
  • Bentz D.P., Jensen O.M., Hansen K.K., Olesen J.F., Stang H., Haecker C.J., Influence of Cement Particle-Size Distribution on Early Age Autogenous Strains and Stresses in Cement-Based Materials, J. Am. Ceram. Soc., 84, 129-135, 2001.
  • Mohr B.J., Hood K.L., Influence of Bleed Water Reabsorption on Cement Paste Autogenous Deformation, Cem. Concr. Res., 40, 220-225, 2010.
  • Aili A., Vandamme M., Torrenti J.M., Masson, B., Is Long-Term Autogenous Shrinkage A Creep Phenomenon Induced by Capillary Effects Due to Self-Desiccation?, Cem. Concr. Res., 108, 186-200, 2018.
  • Kanda T., Momose H., Imamoto K., Shrinkage Cracking Resistance of Blast Furnace Slag Blended Cement Concrete - Influencing Factors and Enhancing Measures, J. Adv. Concr. Technol., 13 (1), 1-14, 2015.
  • Grassl P., Wong H.S., Buenfeld N.R., Influence of Aggregate Size and Volume Fraction on Shrinkage Induced Micro-Cracking of Concrete and Mortar, Cem. Concr. Res., 40(1), 85-93, 20
Year 2020, Volume: 35 Issue: 4, 1701 - 1718, 21.07.2020
https://doi.org/10.17341/gazimmfd.449285

Abstract

References

  • Min K. H., Jung H. C., Yang J. M., Yoon Y. S., Shrinkage Characteristics of High-Strength Concrete for Large Underground Space Structures, Tunnelling Underground Space Technol., 25 (2), 108-113, 2010.
  • Erten E., Yalçınkaya Ç., Beglarigale A., Yiğiter H, Yazıcı H., Erken Yaş Büzülme Çatlaklarının Lif İçeren/İçermeyen Ultra Yüksek Performanslı Betona Gömülü Donatı Korozyonuna Etkisi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32 (4), 1347-1364, 2017.
  • Aydın S., Yazıcı H., Yardımcı M.Y., Yiğiter H., Effect of Aggregate Type on the Mechanical Properties of RPC, ACI Mater. J., 107 (5), 441-449, 2010.
  • Collepardi S., Coppola L., Troli R., Collepardi M., Mechanical Properties of Modified Reactive Powder Concrete, Fifth CANMET/ACI International Conference on Superplasticizers and other Chemical Admixtures in Concrete, Rome-Italy, 1-21, 1997.
  • Yang J., Peng G.F., Gao Y.X., Zhang H., Mechanical Properties and Durability of Ultra-High Performance Concrete Incorporating Coarse Aggregate, Key Eng. Mater., 629-630, 96-103, 2014.
  • TS EN 1097-3, Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini, Türk Standartları, 1999.
  • Jacobsen S., Arntsen B., Aggregate Packing and Void Saturation in Mortar and Concrete Proportioning, Mater. Struct., 41 (4), 703-716, 2008.
  • EFNARC. The European Guidelines for Self-Compacting Concrete Specification, Production and Use. http://www.efnarc.org/pdf/SCCGuidelinesMay2005.pdf. Yayın tarihi 2005. Erişim tarihi Temmuz 27, 2018.
  • Schatzmann M., Fischer P., Bezzola G.R., Rheological Behavior of Fine and Large Particle Suspensions, J. Hydraul. Eng., 129 (10), 796-803, 2003.
  • TS EN 480-2, Kimyasal Katkılar-Beton, Harç ve Şerbet İçin-Deney Metotları-Bölüm 2: Priz Süresi Tayini, Türk Standartları, 2008.
  • Wetzel A., Glotzbach C., Maryamh K., Middendorf B., Microstructural Investigations on the Skinning of Ultra-High Performance Concrete, Cem. Concr. Compos., 57, 27-33, 2015.
  • ASTM C157 / C157M-17, Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete, ASTM International, 2017.
  • Felekoğlu B., Rheological Behaviour of Self-compacting Micro-concrete, Sadhana, 39(6), 1471-1495, 2014.
  • Maybury J., Ho J.C.M., Binhowimal S.A.M., Fillers to Lessen Shear Thickening of Cement Powder Paste, Constr. Build. Mater., 142, 268-279, 2017.
  • Chen Y., Wei J.X., Huang H.L., Jin W., Yu Q.J., Application of 3D-DIC to Characterize the Effect of Aggregate Size and Volume on Non-uniform Shrinkage Strain Distribution in Concrete, Cem. Concr. Compos., 86,178-189, 2018.
  • Beushausen H., Philemon A., The Influence of Mix Composition, W/B Ratio and Curing on Restrained Shrinkage Cracking of Cementitious Mortars, Constr. Build. Mater., 174, 38-46, 2018.
  • Tao J., Wei X., Fu L. Autogenous Shrinkage of Cement Paste Interpreted by Electrical Resistivity and Capillary Stress at Early Age, J. Test. Eval., 47(1), 2019, in press.
  • Bentz D.P., Jensen O.M., Hansen K.K., Olesen J.F., Stang H., Haecker C.J., Influence of Cement Particle-Size Distribution on Early Age Autogenous Strains and Stresses in Cement-Based Materials, J. Am. Ceram. Soc., 84, 129-135, 2001.
  • Mohr B.J., Hood K.L., Influence of Bleed Water Reabsorption on Cement Paste Autogenous Deformation, Cem. Concr. Res., 40, 220-225, 2010.
  • Aili A., Vandamme M., Torrenti J.M., Masson, B., Is Long-Term Autogenous Shrinkage A Creep Phenomenon Induced by Capillary Effects Due to Self-Desiccation?, Cem. Concr. Res., 108, 186-200, 2018.
  • Kanda T., Momose H., Imamoto K., Shrinkage Cracking Resistance of Blast Furnace Slag Blended Cement Concrete - Influencing Factors and Enhancing Measures, J. Adv. Concr. Technol., 13 (1), 1-14, 2015.
  • Grassl P., Wong H.S., Buenfeld N.R., Influence of Aggregate Size and Volume Fraction on Shrinkage Induced Micro-Cracking of Concrete and Mortar, Cem. Concr. Res., 40(1), 85-93, 20
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Çağlar Yalçınkaya 0000-0002-4688-6164

Burak Felekoğlu 0000-0002-7426-1698

Halit Yazıcı 0000-0002-0921-9709

Publication Date July 21, 2020
Submission Date July 30, 2018
Acceptance Date March 22, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 35 Issue: 4

Cite

APA Yalçınkaya, Ç., Felekoğlu, B., & Yazıcı, H. (2020). Agrega hacminin ultra yüksek performanslı betonun büzülme, reolojik ve mekanik özelliklerine etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 35(4), 1701-1718. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.449285
AMA Yalçınkaya Ç, Felekoğlu B, Yazıcı H. Agrega hacminin ultra yüksek performanslı betonun büzülme, reolojik ve mekanik özelliklerine etkisi. GUMMFD. July 2020;35(4):1701-1718. doi:10.17341/gazimmfd.449285
Chicago Yalçınkaya, Çağlar, Burak Felekoğlu, and Halit Yazıcı. “Agrega Hacminin Ultra yüksek Performanslı Betonun büzülme, Reolojik Ve Mekanik özelliklerine Etkisi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 35, no. 4 (July 2020): 1701-18. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.449285.
EndNote Yalçınkaya Ç, Felekoğlu B, Yazıcı H (July 1, 2020) Agrega hacminin ultra yüksek performanslı betonun büzülme, reolojik ve mekanik özelliklerine etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 35 4 1701–1718.
IEEE Ç. Yalçınkaya, B. Felekoğlu, and H. Yazıcı, “Agrega hacminin ultra yüksek performanslı betonun büzülme, reolojik ve mekanik özelliklerine etkisi”, GUMMFD, vol. 35, no. 4, pp. 1701–1718, 2020, doi: 10.17341/gazimmfd.449285.
ISNAD Yalçınkaya, Çağlar et al. “Agrega Hacminin Ultra yüksek Performanslı Betonun büzülme, Reolojik Ve Mekanik özelliklerine Etkisi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 35/4 (July 2020), 1701-1718. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.449285.
JAMA Yalçınkaya Ç, Felekoğlu B, Yazıcı H. Agrega hacminin ultra yüksek performanslı betonun büzülme, reolojik ve mekanik özelliklerine etkisi. GUMMFD. 2020;35:1701–1718.
MLA Yalçınkaya, Çağlar et al. “Agrega Hacminin Ultra yüksek Performanslı Betonun büzülme, Reolojik Ve Mekanik özelliklerine Etkisi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 35, no. 4, 2020, pp. 1701-18, doi:10.17341/gazimmfd.449285.
Vancouver Yalçınkaya Ç, Felekoğlu B, Yazıcı H. Agrega hacminin ultra yüksek performanslı betonun büzülme, reolojik ve mekanik özelliklerine etkisi. GUMMFD. 2020;35(4):1701-18.