CO

    Show

             Abstract

Abstract Details

Abstract Details


جایگزینی الیاف فولادی صنعتی با الیاف فولادی بازیافتی در ترکیب بتن الیافی

Major Topic: Green Materials And Sustainable Development|مصالح سبز و توسعه پايدار


Abstract

استفاده از ضایعات بازیافت لاستیک می‌تواند به کاهش دفع آن‌ها در محل‌های دفن زباله کمک کند. این ضایعات شامل لاستیک و الیاف فولادی هستند. در این پژوهش، الیاف فولادی بازیافتی (RSF) به عنوان جایگزین جزئی یا کلی برای الیاف فولادی صنعتی (ISF) در طرح اختلاط بتن مسلح با الیاف (FRC) ارائه شده است. به علت شکل هندسی نامنظم الیاف فولادی بازیافتی، امکان اختلاط مقادیر زیاد آن (بیش از ۰/۵ درصد حجمی) در بتن الیافی با چالش‌ مواجه است. در عوض، جایگزینی مقادیر کم ISF با RSF می تواند مزایای اقتصادی و زیست محیطی را در تولید FRC با حفظ مشخصات مکانیکی و دوام FRC فراهم کند. چهار طرح اختلاط بتن با 0 % حجمی الیاف (ساده)، نیم‌درصد حجمی RSF، نیم‌درصد حجمی ISF و ترکیب الیاف مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون‌های اسلامپ، مقاومت فشاری، مقاومت کششی غیرمستقیم، مقاومت خمشی، و مقاومت در برابر ضربه برای هر چهار طرح انجام شد. مشخصات مکانیکی بتن تولیدشده حاوی الیاف فولادی بازیافتی با بتن حاوی الیاف فولادی صنعتی قابل مقایسه است. همچنین، استفاده از الیاف فولادی بازیافتی نسبت به الیاف فولادی صنعتی از برتری اقتصادی و زیست‌محیطی برخوردار است.

Keywords

الیاف فولادی بازیافتی; الیاف فولادی صنعتی; مشخصات مکانیکی; مقاومت ضربه; بتن الیافی


Highlighs

  •  مقدار مورد نیاز فوق‌روان‌کننده برای دستیابی به کارایی مناسب برای طرح حاوی RSF در مقایسه با طرح حاوی ISF بایستی افزایش یابد.
  •  اثر مشارکت الیاف فولادی بازیافتی در مقاومت فشاری وخمشی بتن الیافی بیش از الیاف فولادی صنعتی است.
  •  ترکیب الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی سبب افزایش بیشتر مقاومت کششی نسبت به طرح‌ حاوی الیاف فولادی صنعتی یا بازیافتی به تنهایی شد.
  •  استفاده از درصدهای حجمی کم الیاف فولادی بازیافتی (به صورت جایگزین جزئی یا کامل الیاف فولادی صنعتی) سبب ایجاد مشخصات مکانیکی قابل قبول بتن الیافی خواهد شد.

Referencrs

  1. Abbass, W., Khan, M. I., & Mourad, S. (2018). Evaluation of mechanical properties of steel fiber reinforced concrete with different strengths of concrete. Construction and building materials, 168, 556-569

  2. Chen, M., Chen, W., Zhong, H., Chi, D., Wang, Y., & Zhang, M. (2019). Experimental study on dynamic compressive behaviour of recycled tyre polymer fibre reinforced concrete. Cement and Concrete Composites, 98, 95-112

  3. Frazão, C., Barros, J., Bogas, J. A., García-Cortés, V., & Valente, T. (2022). Technical and environmental potentialities of recycled steel fiber reinforced concrete for structural applications. Journal of Building Engineering, 45, 103579

  4. Leone, M., Centonze, G., Colonna, D., Micelli, F., & Aiello, M. (2018). Fiber-reinforced concrete with low content of recycled steel fiber: Shear behaviour. Construction and building materials, 161, 141-1

  5. Samarakoon, S. S. M., Ruben, P., Pedersen, J. W., & Evangelista, L. (2019). Mechanical performance of concrete made of steel fibers from tire waste. Case Studies in Construction Materials, 11, e00259

Copyright © 2017, Accepted in 13NCCE Conference

Top