Araştırma Makalesi

Bazalt ve Karbon Lif Takviyeli Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Cilt: 10 Sayı: 4 15 Ekim 2020
PDF İndir
TR EN

Bazalt ve Karbon Lif Takviyeli Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Öz

Bu çalışmada farklı lif çeşitleri kullanılarak üretilen betonların fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Betonların üretiminde su/çimento oranı 0.55 ve çimento miktarı da 300 kg/m3 olarak sabit tutulmuştur. Agrega olarak 0-4 mm tane büyüklüğüne sahip kırma kum ve 4-16 mm boyutlarına sahip kırma taş agregası kullanılmıştır. Lif çeşiti olarak bazalt ve karbon seçilip beton içerisine hacimce %0.5, %1, %1.5 ve %2 oranlarında ilave edilmiştir. Basınç dayanımı ve arşimet tartımları için 100x100x100 mm, eğilme dayanım tayini için 100x100x350 mm, böhme (aşınma) deneyi için 71x71x71 mm boyutlarında beton numuneleri üretilmiştir. Beton numuneleri arşimet, ultrases, böhme (aşınma), eğilme ve basınç deneylerine tabi tutulmuştur. Beton numuneler kalıptan alındıktan sonra 7 ve 28 gün süre ile standart kür havuzunda kür edilmiştir. 7. günü dolduran beton numunelerinin basınç dayanımları ölçülmüştür. 28 günü dolduran numunelerin su emme yüzdesi, porozite ve birim hacim ağırlık, böhme deneyindeki ağırlık kayıpları gibi fiziksel özellikleri belirlenip, eğilme ve basınç dayanımları ölçülmüştür. Lif oranının artmasıyla birlikte su emme ve porozite değerlerinde artış gözlemlenmiştir. Ultrases geçiş hızları incelendiğinde bazalt lifi kullanılan numunelerde karbon lifi kullanılan betonlara oranla daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Mekanik dayanımlarda ve aşınma dirençlerinde bazalt lifinin karbondan daha fazla direnç gösterdiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Bazalt Lif , Karbon Lif , Lifli Takviyeli Beton

Kaynakça

  1. Açıkgenç, M., 2015. A Graphic Based Approach for the Mix Design of Steel Fiber Reinforced Concrete (Ph.D. thesis), Civil Engineering Department, Fırat University, Elazig, Turkeyp. 186 (in Turkish).
  2. Afroughsabet, V., Biolzi, L. and Ozbakkaloglu, T., 2016. High-performance Fiber-reinforced Concrete: A Review, J. Mater. Sci. 51 (14) 6517–6551.
  3. Alberti, M.G., Enfedaque, A. and Gálvez, J.C., 2017. Fibre Reinforced Concrete with A Combination of Polyolefin and Steel-hooked Fibres, Compos. Struct. 171, 317–325.
  4. Barr, B., Hoseinian, S.B. and Beygi, M.A., 2003. Shrinkage of Concrete Stored in Natural Environments. Cem. Concr. Compos., 25, 19–29.
  5. Biolzi, L., Cattaneo, S. and Guerrini, G.L. 2000. Fracture of Plain and Fiber-reinforced High Strength Mortar Slabs with EA and ESPI Monitoring. Appl. Compos. Mater., 7, 1–12.
  6. Biolzi, L. and Cattaneo, S., 2017. Response of Steel Fiber Reinforced High Strength Concrete Beams: Experiments and Code Predictions. Cem. Concr. Compos., 77, 1–13.
  7. Branston, J., Das, S., Kenno, S.Y. and Taylor, C., 2016. Mechanical Behaviour of Basalt Fibre Reinforced Concrete, Constr. Build. Mater. 124, 878–886.
  8. Campione, G., Mendola, L.L. and Papia M., 2006. Shear Strength of Fiber Reinforced Beams with Stirrups. Struct Eng Mech;24(1):107–36.
  9. Chung, D.D.L., 2000. Cement Reinforced with Short Carbon Fibers: A Multifunctional Material. Compos. B Eng. 31 (6), 511-526.
  10. Craig, R., 1987. Flexural Behaviour and Design of Reinforced Fiber Concrete Members, SP-105. American Concrete Institute, Detroit, p.517-563.

Kaynak Göster

APA
Dündar, B., Çınar, E., & Peşin, S. (2020). Bazalt ve Karbon Lif Takviyeli Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(4), 1039-1048. https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.700956