تأثير الألياف الحديدية والرماد المتطاير على خصائص الخرسانة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
في هذا البحث تم دراسة تأثير إضافة جزيئات الرماد المتطاير بنسب وزنية مختلفة ) %15 ، %20 ، %25 ( وكذك إضافة الألياف الحديدية بنسب حجمية مختلفة ) %0.25 ،
%0.75 ، %1.25 ( على الخصائص الميكانيكية للخرسانة الإعتيادية في الانضغاط والانثناء . ولإجراء هذه الدراسة تم تحضير عشر خلطات خرسانية، واحدة منها للخرسانة
الاعتيادية المرجعية )الخالية من المضافات(، والاخرى تحتوي على مضافات الألياف الحديدية والرماد المتطاير وبالنسب الحجمية والوزنية المذكورة أعلاه. لكل نوع من
انواع الخلطات الخرسانية تم صب ثلاثة اسطوانات قياسية ) 300×150 ( ملم، وثلاثة مواشير قياسية أيضا ) 500×100×100 ( ملم، وكانت نسبة الماء الى السمنت ثابتة
في الخلطات الخرسانية كافة ومساوية الى ) 0.435 (، وأُستخدمَ الملدن الفائق بنسبة ) 0.98 - 1 . 22 %( من وزن المواد السمنتية للخلطات المعززة بالألياف الحديدية والتي تحتوي
على جزيئات الرماد المتطاير كاستبدال جزئي من وزن السمنت. وقد أظهرت النتائج بان اضافة جزيئات الرماد المتطاير لها تأثير قليل على الخواص الميكانيكية للخرسانة
الاعتيادية ، في حين كان للالياف الحديدية التأثير الأكبر، إذ كانت أعلى نسبة زيادة في مقاومة الانضغاط ، ومقاومة الانثناء بالمقارنة مع الخرسانة المرجعية هي ) 61.60 )%
و ) 78.84 %( على التوالي عند النسبة الحجمية ) 1.25 %( للالياف الحديدية.
المقاييس
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE UNDER THE CC BY LICENSE http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
##plugins.generic.plaudit.displayName##
المراجع
Al-Bayati ESN. Flexural behavior of hybrid polypropylene and steel fiber reinforced concrete T-beam. MSc. Thesis. Tikrit University; Tikrit, Iraq: 2012.
Wang FS. Empirical study of slag cementitious material with high performance. Journal of Shandong Institute of Building Materials 2009; 3: 23-27.
Sood D, Kumbhar D, Rao PN. An experimental study on fly-ash based cement composite panels reinforced with varying number of mesh layers. Afro-Asian International Conference on Science, Engineering & Technology 2015: 584-587.
Attiya MA. Improving mechanical properties of modified concrete using micro-steel fiber and silica fume. Journal of Babylon University ,Engineering Sciences 2017; 25 (1): 212-223.
Almottiri FA. Physical properties of steel fiber reinforced cement composites made with fly ash. Jordan Journal of Civil Engineering 2011; 5 (2): 278-286.
ACI Committee 211,"Standard practice for selecting proportions for normal, heavy weight, and mass concrete (ACI 211.1-91). American Concrete Institute; 2002.
Iraqi Standard no. 5. Portland cement. Central Organization for Standardization and euality Control, 8 pp., Baghdad, Iraq:1984.
Iraqi Standard no. 45. Natural aggregate used for concrete and construction. Central Organization for Standardization and Quality Control: 4 pp., Baghdad, Iraq:1984.
ASTM C128–01. Standard test method for specific gravity and absorption of fine aggregate.
ASTM C29/C29M–97, (Re - approved 2003). Standard test method for bulk density (unit weight) and voids in aggregate. Annual Book of ASTM Standards 2004; 4 (2): 1-4.
ASTM C127–01. Standard test method for specific gravity and absorption of coarse aggregate.
ASTM C494-C494M-04. Standard specification for chemical admixtures for concrete: 2004.
ASTM C 618. Standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use as a mineral admixture in concrete. ASTM C618–00, Annual book ASTM standard 04.02; 2006.
PN-EN 450-1. Fly ash for concrete; 2006.
Adanagouda, HM Somasekharaiah, Shashi kumar B. Experimental investigation on strength characte-ristics of fly ash based high performance concrete with steel fiber and polypropylene fiber. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology 2015; 4 (9): 8582-8589.