پایان نامه بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن های حاوی الیاف پلی پروپیلن

  • Code: # 31432

  • تعداد صفحات: 124
  • فرمت فایل: word
  • سال: 1390
  • مقطع: کارشناسی ارشد
  • دسته بندی: مهندسی عمران
قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن های حاوی الیاف پلی پروپیلن

    مقطع تحصیلی : کارشناسی ­ارشد      

    رشته : عمران    

    گرایش : سازه 

    بررسی تأثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن‌های حاوی الیاف پلی‌پروپیلن با تکیه بر نتایج آزمایشگاهی، افزایش مقاومت فشاری و کششی، کاهش نفوذپذیری، بهبود دوام و ارتقای عملکرد بتن در سازه‌های عمرانی. 

    چکیده :

    بتن به عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی، نقش اساسی در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های مهندسی دارد. با وجود مقاومت فشاری مناسب، ضعف بتن در برابر نیروهای کششی، ترک‌خوردگی و عوامل مخرب محیطی همواره یکی از چالش‌های مهم در طراحی و اجرای سازه‌های بتنی بوده است. به همین دلیل، استفاده از فناوری‌های نوین مانند نانومواد و الیاف پلیمری به منظور بهبود خواص مکانیکی و افزایش دوام بتن مورد توجه گسترده پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش با موضوع بررسی تأثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن‌های حاوی الیاف پلی‌پروپیلن به ارزیابی هم‌زمان اثر این دو افزودنی بر عملکرد بتن پرداخته و تلاش کرده است راهکاری مناسب برای تولید بتن‌های مقاوم‌تر و بادوام‌تر ارائه دهد.

    در این تحقیق، اثر نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن در درصدهای مختلف بر روی بتن با نسبت آب به سیمان 0/38 مورد بررسی قرار گرفته است. الیاف پلی‌پروپیلن با طول 18 میلی‌متر و نسبت طول به قطر مناسب انتخاب شده و در سه درصد حجمی 0/1، 0/2 و 0/3 درصد به مخلوط بتن افزوده شده است. همچنین نانوسیلیس نیز در مقادیر 2، 4 و 6 درصد جایگزین بخشی از سیمان شده است. برای ارزیابی عملکرد این ترکیبات، بیش از 192 نمونه مکعبی و استوانه‌ای مطابق استانداردهای ASTM ساخته شد و آزمایش‌های مقاومت فشاری، مقاومت کششی غیرمستقیم، سرعت پالس التراسونیک و مقاومت الکتریکی بر روی نمونه‌ها انجام گرفت.

    نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان می‌دهد که استفاده هم‌زمان از نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن موجب بهبود قابل توجه خواص مکانیکی و دوام بتن شده است. مقاومت فشاری نمونه‌ها تا 55 درصد و مقاومت کششی تا 25 درصد افزایش یافته است. همچنین افزایش مقاومت الکتریکی نشان‌دهنده کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در برابر عوامل مخرب محیطی است. یافته‌های تحقیق بیان می‌کند که استفاده از نانوسیلیس در کنار الیاف پلی‌پروپیلن می‌تواند عملکرد بتن را از نظر مقاومت، دوام و طول عمر سازه به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

    یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بتن، مقاومت زیاد آن در برابر فشار است، اما ضعف در برابر کشش و رفتار ترد باعث محدودیت استفاده از آن در برخی اعضای سازه‌ای می‌شود. اگرچه استفاده از میلگردهای فولادی بخش مهمی از این مشکل را برطرف کرده است، اما وجود تنش‌های موضعی، ترک‌های ناشی از جمع‌شدگی و بارهای دینامیکی همچنان از چالش‌های اساسی بتن محسوب می‌شوند. به همین دلیل، استفاده از الیاف در سراسر حجم بتن به عنوان راهکاری مؤثر برای افزایش مقاومت در برابر ترک‌خوردگی و بهبود رفتار بتن توسعه یافته است.

    بر اساس تعریف کمیته ACI 544، بتن الیافی از ترکیب سیمان هیدرولیکی، آب، سنگدانه‌ها و الیاف تشکیل می‌شود. این الیاف می‌توانند از جنس فولاد، پلیمر، شیشه یا الیاف طبیعی باشند و با توزیع یکنواخت در سراسر بتن، مقاومت کششی، ظرفیت جذب انرژی و شکل‌پذیری بتن را افزایش دهند. در این پایان‌نامه از الیاف پلی‌پروپیلن استفاده شده است که به دلیل مقاومت مناسب، وزن کم، مقاومت در برابر خوردگی و توزیع یکنواخت در بتن، یکی از رایج‌ترین انواع الیاف مصرفی در صنعت ساختمان محسوب می‌شود.

    علاوه بر استفاده از الیاف، فناوری نانو نیز تحولات گسترده‌ای در صنعت بتن ایجاد کرده است. نانوسیلیس به دلیل اندازه بسیار کوچک ذرات و سطح ویژه بالا، واکنش‌پذیری زیادی با هیدروکسید کلسیم حاصل از هیدراتاسیون سیمان دارد. این واکنش باعث تولید ژل بیشتر C-S-H، کاهش تخلخل، افزایش تراکم ساختار داخلی بتن و در نهایت افزایش مقاومت و دوام آن می‌شود. به همین دلیل، نانوسیلیس به عنوان یکی از مهم‌ترین افزودنی‌های نوین بتن در پروژه‌های عمرانی مورد توجه قرار گرفته است.

    در این تحقیق، نقش نانوسیلیس تنها به افزایش مقاومت محدود نشده و تأثیر آن بر دوام بتن نیز بررسی شده است. کاهش نفوذپذیری، افزایش مقاومت الکتریکی و بهبود ساختار ریزدانه‌ای بتن از مهم‌ترین نتایج استفاده از این ماده بوده است. این ویژگی‌ها موجب افزایش مقاومت بتن در برابر عوامل مخربی مانند نفوذ یون کلر، سیکل‌های یخ‌زدگی و ذوب، حملات شیمیایی و فرسایش محیطی می‌شود که نقش مهمی در افزایش عمر مفید سازه‌های بتنی دارد.

    پژوهش حاضر همچنین به معرفی بتن الیافی و جایگاه آن در آیین‌نامه‌های معتبر بین‌المللی پرداخته است. کمیته ACI-544 انجمن بتن آمریکا طی چندین گزارش تخصصی، دستورالعمل‌های مربوط به انواع الیاف، روش‌های آزمایش، طرح اختلاط و طراحی بتن الیافی را ارائه کرده است. علاوه بر آن، آیین‌نامه‌های معتبر دیگری مانند JSCE ژاپن و RILEM اروپا نیز دستورالعمل‌های مهمی برای طراحی، اجرا و ارزیابی بتن‌های الیافی منتشر کرده‌اند که مبنای بسیاری از تحقیقات علمی در این حوزه قرار گرفته‌اند.

    یکی از مهم‌ترین کاربردهای بتن الیافی، استفاده در پروژه‌هایی است که تحت بارهای دینامیکی، ضربه‌ای و شرایط محیطی سخت قرار دارند. بر اساس مطالب این پایان‌نامه، بتن الیافی می‌تواند به‌تنهایی یا همراه با بتن مسلح معمولی در طیف گسترده‌ای از سازه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. کف کارخانه‌ها، سالن‌های صنعتی، جایگاه‌های سوخت، روسازی بزرگراه‌ها، جاده‌ها، فرودگاه‌ها، دیواره و کف کانال‌ها، قطعات پیش‌ساخته، سازه‌های مقاوم در برابر انفجار و آتش از جمله مهم‌ترین کاربردهای این نوع بتن هستند. همچنین در شالوده ماشین‌آلات سنگین، تونل‌ها، معادن، دیوارهای حفاظتی، شمع‌های بتنی و تیرهای پیش‌تنیده نیز استفاده از بتن الیافی موجب افزایش عملکرد سازه می‌شود.

    یکی از کاربردهای مهم بتن الیافی، استفاده در بتن پاششی یا شاتکریت است. در این روش، بتن به صورت خشک یا تر روی سطح مورد نظر پاشیده می‌شود و وجود الیاف باعث افزایش انسجام، کاهش ترک‌خوردگی و بهبود مقاومت لایه‌های اجرا شده خواهد شد. این ویژگی باعث شده است که بتن الیافی در پروژه‌های تونل‌سازی، نگهداری فضاهای زیرزمینی، معادن، سازه‌های پوسته‌ای، تعمیر سازه‌های دریایی و کانال‌های انتقال آب کاربرد فراوانی داشته باشد.

    از دیگر کاربردهای مهم بتن الیافی، استفاده در دال‌های روی بستر است. این دال‌ها در سالن‌های صنعتی، فرودگاه‌ها، روسازی جاده‌ها و پیاده‌روها به کار گرفته می‌شوند و مقاومت مناسبی در برابر بارهای متمرکز، بارهای دینامیکی و ترک‌های ناشی از تغییرات دما و جمع‌شدگی ایجاد می‌کنند. نتایج مطالعات ارائه شده در پایان‌نامه نشان می‌دهد که استفاده از بتن الیافی امکان کاهش ضخامت روسازی، افزایش فاصله درزهای اجرایی و افزایش مقاومت بتن در برابر خستگی خمشی را فراهم می‌کند.

    در صنایع نظامی نیز بتن الیافی کاربرد گسترده‌ای دارد. استفاده از این نوع بتن در دیوارها، سقف‌ها، دال‌ها و سازه‌های مقاوم در برابر انفجار موجب کاهش پراکندگی قطعات بتن در هنگام وقوع انفجار شده و ایمنی سازه را افزایش می‌دهد. همچنین در کف سالن‌های صنعتی که در معرض ضربه‌های مکرر تجهیزات سنگین قرار دارند، استفاده از الیاف باعث افزایش مقاومت ضربه‌ای، کاهش هوازدگی و افزایش طول عمر سازه می‌شود.

    در این پایان‌نامه مزایا و محدودیت‌های بتن الیافی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع یکنواخت الیاف در سراسر بتن موجب کنترل ترک‌های ناشی از جمع‌شدگی پلاستیک، افزایش ظرفیت جذب انرژی، بهبود شکل‌پذیری، افزایش مقاومت برشی و افزایش دوام بتن می‌شود. همچنین استفاده از الیاف باعث افزایش مقاومت در برابر سایش، تورق، ضربه و خستگی خواهد شد. از سوی دیگر، اگرچه الیاف جایگزین کامل آرماتورهای فولادی در اعضای باربر نیستند، اما در کنترل ریزترک‌ها و جلوگیری از گسترش آن‌ها عملکرد بسیار مؤثری دارند و در بسیاری از کاربردها مکمل مناسبی برای میلگردهای فولادی محسوب می‌شوند.

    از دیدگاه اقتصادی نیز استفاده از بتن الیافی می‌تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد. حذف یا کاهش میزان آرماتورهای حرارتی، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، افزایش سرعت اجرا، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش عمر مفید سازه از مهم‌ترین مزایای اقتصادی این فناوری به شمار می‌روند. در پروژه‌هایی مانند تونل‌ها، روسازی‌ها و کف سالن‌های صنعتی، کاهش زمان اجرا و افزایش دوام سازه می‌تواند صرفه اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.

    بخش دیگری از این پژوهش به بررسی نقش فناوری نانو در صنعت بتن اختصاص یافته است. در سال‌های اخیر استفاده از نانومواد به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد آن‌ها در مهندسی عمران توسعه چشمگیری یافته است. نانوسیلیس یکی از مهم‌ترین این مواد محسوب می‌شود که به دلیل ابعاد بسیار کوچک ذرات و سطح ویژه بالا، واکنش‌های شیمیایی مؤثری با محصولات هیدراتاسیون سیمان انجام می‌دهد. این واکنش‌ها موجب تولید بیشتر ژل C-S-H، کاهش میزان هیدروکسید کلسیم آزاد، کاهش تخلخل و افزایش تراکم ساختار داخلی بتن می‌شوند.

    نتایج آزمایش‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ترکیب نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن عملکرد بتن را به صورت هم‌زمان از نظر مقاومت و دوام بهبود می‌بخشد. افزایش مقاومت فشاری تا ۵۵ درصد، افزایش مقاومت کششی تا ۲۵ درصد، بهبود نتایج آزمایش التراسونیک و افزایش مقاومت الکتریکی نمونه‌ها، بیانگر کاهش نفوذپذیری و افزایش کیفیت ساختار داخلی بتن است. این ویژگی‌ها موجب افزایش مقاومت بتن در برابر عوامل محیطی، کاهش احتمال ایجاد ترک، افزایش دوام در محیط‌های خورنده و افزایش عمر بهره‌برداری سازه‌های بتنی می‌شود.

    روش تحقیق این پایان‌نامه بر پایه ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی مطابق استانداردهای ASTM و انجام آزمایش‌های مکانیکی و دوام بنا شده است. استفاده از بیش از ۱۹۲ نمونه آزمایشگاهی، بررسی درصدهای مختلف نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن و تحلیل نتایج آزمایشگاهی، امکان ارزیابی دقیق تأثیر هر یک از پارامترها را فراهم کرده است. این رویکرد موجب شده است نتایج تحقیق از اعتبار مناسبی برای استفاده در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی برخوردار باشد.

    در مجموع، این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده هم‌زمان از نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن یکی از راهکارهای مؤثر برای ارتقای خواص مکانیکی و افزایش دوام بتن است. بهبود مقاومت فشاری و کششی، کاهش نفوذپذیری، افزایش مقاومت الکتریکی، کنترل ترک‌خوردگی، افزایش شکل‌پذیری و ارتقای کیفیت ریزساختار بتن از مهم‌ترین دستاوردهای این تحقیق به شمار می‌روند. یافته‌های پایان‌نامه بیانگر آن است که بهره‌گیری از فناوری نانو در کنار بتن الیافی می‌تواند نقش مهمی در تولید بتن‌های با عملکرد بالا، افزایش طول عمر سازه‌های بتنی، کاهش هزینه‌های نگهداری و ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی ایفا کند. این نتایج می‌تواند مبنای مناسبی برای توسعه تحقیقات آینده و استفاده گسترده‌تر از نانوسیلیس و الیاف پلی‌پروپیلن در صنعت بتن و مهندسی سازه باشد.

    Abstract :

       The effect of  Nano-silica on mechanical properties and durability of concrete contains polypropylene fibre was studid in this thesis. The length of  the used polypylene fibre was 18 mm and the ratio of length to diameter 0.9 µm was used. The effect of PP fibre and Nano-silica was compared and investigated in three different percentage for each of them in the proportion of  0.1 , 0.2 and 0.3 percentage for PP Fibre and 2 , 4 and 6 percentage for Nano-silica on the concrete which its proportion of water to cement was 0.38. Altogether more than 192 cubic and cylyndrical examples were made based on ASTM standard and stress strength & indirect tensile strength, ultrasonic & electrical resistance experiment showed considerable increase in mechanical characteristics  and concrete durability.

       Stress & indirect tensil strength increased to 55 and 25 percen respectively. Spectacular increase in electrical resistance was an indication of high durability of this kind of concrete.

     

  • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن های حاوی الیاف پلی پروپیلن

    فهرست:

    فصل اول :مقدمه و کلّیات            

    1-1. مقدمه.............................................................................................................................................................. 2

    1-2. معرفی بتن الیافی............................................................................................................................................2

    1-2-1. تعریف...........................................................................................................................................................3

    1-2-2. آیین نامه های معتبر بتن الیافی...........................................................................................................3

    1-3. کاربردهای بتن الیافی ...................................................................................................................................4

    1-3-1. بتن پرتابی(شاتکریت) ..............................................................................................................................4

    1-3-2. دالهای روی بستر .....................................................................................................................................5

    1-3-3. صنایع نظامی .............................................................................................................................................7

    1-3-4. کف سالنهای صنعتی ...............................................................................................................................7

    1-4. مزایا و معایب بتن الیافی ..............................................................................................................................7

    1-5. جنبه های اقتصادی بتن الیافی...................................................................................................................8

    1-6. نانو مواد در بتن ..............................................................................................................................................9

    1-7. خلاصه و اهداف تحقیق .............................................................................................................................10

    1-8.پیشینه تحقیق ..............................................................................................................................................10

    1-9. مقایسه چند نوع الیاف از نظر هندسه ....................................................................................................11

    1-10.مقایسه اثر نوع های مختلف الیاف از نظر جنس در بتن الیافی .......................................................12

    1-11. تحقیقاتی که منحصراً بر روی خواص مکانیکی بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن با و بدون نانومواد انجام گرفته است....................................................................................................................................................13

    1-12. اثر نانوسیلیس بر روی خمیر سیمان....................................................................................................15

    1-13. اثر نانوسیلیس بر بتن ..............................................................................................................................15

    1-14. تحقیقات انجام شده در ایران ................................................................................................................16

    1-15. خواص مکانیکی الیاف..............................................................................................................................18

    1-15-1. تاریخچه..................................................................................................................................................18

    1-15-2. انواع الیاف..............................................................................................................................................19

    1-15-2-1. الیاف مصنوعی.................................................................................................................................19

    1-15-2-2. الیاف کربن.......................................................................................................................................19

    1-15-2-3. الیاف آرامید......................................................................................................................................20

    1-15-2-4. الیاف شیشه و آزبست....................................................................................................................20

    1-15-2-5. الیاف فلزی........................................................................................................................................21

    1-15-2-6. الیاف گیاهی وطبیعی.....................................................................................................................22

    1-51-2-7. الیاف پلی پروپیلن...........................................................................................................................22

    1-15-2-7-1. مزایای الیاف پلی پروپیلن نسبت به مش ضد ترک ( آرماتور حرارتی )........................23

    1-15-2-7-2. روش و میزان مصرف ...............................................................................................................24

    1-15-2-7-3. ویژگیهای بتن الیافی حاوی الیاف پلی پروپیلن..................................................................24

    1-15-2-7-4. کاربردهای الیاف پلی پروپیلن ...............................................................................................25

    1-15-2-8. آزمایش اسلامپ بتن الیافی..........................................................................................................26

    1-16. نانو مواد ها و مشخصات آنها...................................................................................................................26

    1-16-1. مواد نانو کمپوزیت................................................................................................................................27

    1-16-2. بتن با عملکرد بالا (HPC) ..............................................................................................................27

    1-16-3. نانو سیلیس آمورف.............................................................................................................................27

    1-16-3-1. نانوسیلیس و مقایسه بعضی خواص آن با سیلیکافیوم............................................................28

    1-16-4. نانو لوله ها..............................................................................................................................................30

     

     

    فصل دوم: مواد و روشها

    2-1. مواد مورد استفاده(Material) ..............................................................................................................33

    2-1-1. سیمان.......................................................................................................................................................33

    2-1-1-1. سیمان پرتلند پوزولانی (PPC) ...................................................................................................33

    2-1-2. آب اختلاط...............................................................................................................................................35

    2-1-3. سنگدانه ها...............................................................................................................................................35

    2-1-3-1. آزمایش لس آنجلس بر روی سنگدانه های درشت.....................................................................36

    2-1-4. الیاف پلی پروپیلن...................................................................................................................................37

    2-1-5. ماده افزودنی نانوسیلیس.......................................................................................................................38

    2-1-6. ماده افزودنی فوق روان کننده..............................................................................................................38

    2-1-7. قالب ها......................................................................................................................................................40

    2-1-8. روش انجام آزمایشها(Methods) ....................................................................................................40

    2-1-9. روش تعیین طرح اختلاط به صورت کلی..........................................................................................41

     

    فصل سوم: نتایج و بحث

    3-1. آزمایشهای انجام شده.................................................................................................................................45

    3-2. نتایج آزمایشهای بتن الیافی......................................................................................................................45

    3-2-1. آزمایش مقاومت فشاری........................................................................................................................46

    3-2-1-1. آزمایش مقاومت فشاری برای طرح اختلاط های ردیف A (مرجع)......................................47

    3-2-1-2. آزمایش مقاومت فشاری برای طرح اختلاط های ردیف B .....................................................50

    3-2-1-3. آزمایش مقاومت فشاری برای طرح اختلاط های ردیف C......................................................51

    3-2-1-4. آزمایش مقاومت فشاری برای طرح اختلاط های ردیف D ....................................................54

    3-2-1-5. بررسی کلی نمودار های  آزمایش مقاومت فشاری.....................................................................56

    3-2-2. آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم................................................................................................57

    3-2-2-1. آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاط های ردیف A(مرجع).................59

    3-2-2-2. آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاط های ردیف B...............................61

    3-2-2-3. آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاط های ردیف C..............................63

    3-2-2-4. آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاط های ردیف D...............................65

    3-2-2-5. بررسی کلی نمودارهای آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم...............................................67

    3-2-3. آزمایش سرعت پالس التراسونیک (UPV)......................................................................................68

    3-2-3-1. روش سرعت پالس.............................................................................................................................68

    3-2-3-2. عوامل موثر بر سرعت پالس.............................................................................................................69

    3-2-3-3. کاربرد روش سرعت پالس................................................................................................................69

    3-2-3-4. بررسی نتایج آزمایش التراسونیک برای طرح اختلاط های ردیف A.....................................70

    3-2-3-5. بررسی نتایج آزمایش التراسونیک برای طرح اختلاط های ردیف B.....................................73

    3-2-3-6. بررسی نتایج آزمایش التراسونیک برای طرح اختلاط های ردیف C.....................................75

    3-2-3-7. بررسی نتایج آزمایش التراسونیک برای طرح اختلاط های ردیف D.....................................77

    3-2-3-8. بررسی کلی نمودارهای آزمایش التراسونیک...............................................................................79

    3-2-4. مقاومت الکتریکی....................................................................................................................................80

    3-2-4-1. بررسی نتایج آزمایش مقاومت الکتریکی برای طرح اختلاط های ردیف A (مرجع)..........82

    3-2-4-2. بررسی نتایج آزمایش مقاومت الکتریکی برای طرح اختلاط های ردیف B..........................85

    3-2-4-3. بررسی نتایج آزمایش مقاومت الکتریکی برای طرح اختلاط های ردیف C..........................87

    3-2-4-4. بررسی نتایج آزمایش مقاومت الکتریکی برای طرح اختلاط های ردیف D.........................89

    3-2-4-5. بررسی کلی نمودارهای آزمایش مقاومت الکتریکی....................................................................90

     

     

    فصل چهارم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

    4-1. نتیجه­گیری....................................................................................................................................................96

    4-2. پیشنهادها و موضوعات تحقیقی...............................................................................................................97

    منابع..........................................................................................................................................................................99

     

    منبع:

    – مهتا، مونته­یرو، ترجمه علی رمضانیانپور، پرویز قدسی، اسماعیل گنجیان، (1383)، تکنولوژی بتن پیشرفته، ریز ساختار، خواص و اجزای بتن.

    2 – محمد ابراهیم­زاده نجف­آبادی، (1374)، تاثیر سه نوع الیاف داخلی بر روی پیوستگی بین فولاد و بتن، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

    4- Mostafa. Khanzadi, ­­­­­Mohsen.Tadayon, Hamed.Sepehri and Mohammad.Sepehri, (2009), Influence of  Nano-Silica Particles on Mechanical Properties and Permeability of Concrete, Department of Civil Engineering, Science & Technology University of Tehran, Iran

    5 –  نویل و بروکس، ترجمه علی­اکبر رمضانیانپور، محمد رضا شاه­نظری، (1383)، تکنولوژی بتن.

    6 -ACI Committee 544, (2000), State of the Art Report on Fibrereinforceed concrete, ACI 544, 1R-96, ACI Manual of Concrete Practice.

    7- ACI Committee 544, ( Reapproved 1999), Measurement of properties of Fibre Reinforced concrete, ACI 544,2R-89, ACI Manual of Concrete Practice.

    8- ACI Committee 544, (Reapproved 1998), Guide for specifying, proportiononing, Mixing, Placing and Finishing Steel Fibre Reinforced Concrete, ACI 544, 3R-93, ACI Manual of Concrete Practice.

    9- ACI Committee 544, (Reapproved 1999) , Design Consideration for Steel Fibre Reinforced Concrete, ACI 544, 4R-88, ACI Manual of Concrete Practice.

    10- Japan Society of  Civil Engineering Standard, JSCE-SF, (1986), Metod of making steel fibre reinforced Concrete in laboratory.

    11 –  ابوالفضل حسنی، سعید محمد، (1378)، تاثیر الیاف فولادی در کنترل ترک­های کششی بتن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره 263.

    12 – علیرضا خالو، (1378)، رفتار و کاردبرد­های بتن الیافی، کنفرانس تخصصی بتن الیافی، دانشگاه صنعتی شریف.

    13 –علیرضا باقری، طیبه پرهیزکار ، پرویز قدوسی، افشین طاهری، (1378)، کاربرد الیاف و فرآورده­های سیمانی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن(چاپ اول).

    14- فرزین صمصامی، (1382)، الیاف پلی­پروپیلن و کاربرد آن در بتن، مجله راه و ساختمان.

    15- سیما حبیبی، مهدی محمدی شادپور، (1385)، نانوتکنولوژی و پیدایش کاربرد­های جدید، انتشارات الماس دانش.

    16- W. Sun, H. Chen, X. Luo and H. Qian, (2001), the effect of hybrid fibers and expansive agent on the shrinkage and permeability of high-performance

    17- N. Banthia, A. Duby, (2000), Measurement of flexural Toughness of  Fibre Reinforced Concrete Using Technique, Part 2, Performance of various Composites, ACI  Material Journal,Volume 97, Number 1.

    18- P.S. Songa, S. Hawang, B.C. Sheu, (2005), Strength properties of naylon and polypropylene Fibre Reinforced Concrete, Cement &Reserch 35,1546-1550.

    19- B. Perry, (2003), Reinforcing external pavements with both larg and small synthetic Fibres, Concrete, p46-47.

    20- Chunxiang. Qian, Piet. Stroeven, (2000), Fracture Propertise of concrete reinforced with steel-polypropylene hybrid fibre, Cement & Concrete 22, 343-351.

    21- Atef. Badra, Ashraf  F. Ashourb, Andrew K. Plattena, (2005), Statistical variations in impact resistance of polypropylene Fibre Reinforced Concrete, International Journal of  impact  Engineering.

    22- Cheon-Goo. Han , Yin-Seongr. Hawang, (2005), Performance of spalling resistance of  high performance concrete with polypropylene fibre contents and lateral confinement, Cement & Concrete Research 35,1747-1753.

    23- Yeol. Choia, Robert. Yuan, (2005), experimental relationship between splitting tensile strength and compressive strength of GFRC and  PFRC, Cement & Concrete Research 35, 1587-1591.

    24- P. Soroushian, H. Elyamany and K. Ostowarid, (1998), Mixed-mode Fracture Properties of Concrete Reinforced with Low Volume Fractions of  Steel and Polypropylene Fibers, Cement & Concrete Composites 20, 67-78.

    25- P. Soroushian, A. M. Alhozaimy, F. Mirza, (1999), Mechanical properties of polypropylene fiber reinforced concrete and the effects of pozzolanic materials, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia 11421.

    26- H. Toutanji, S. Mc Neil and  Z. Bayasi, (1998), chloride permeability and impact resistance of polypropylene-fiber-reinforced silica fume concrete, Cement and Concrete Research,Vol. 28, No. 7, pp. 961–968.

    27- H. Toutanji, (1999), Properties of polypropylene fiber reinforced silicafume expansive-cement concrete, Construction and Building Materials 13,171-177.

    28- W. Sun, H. Chen, X. Luo and H. Qian, (2001), the effect of hybrid fibers and expansive agent on the shrinkage and permeability of high-performance concrete, Cement and Concrete Research 31, 595-601.

    29- T. B. Aulia, (2002), Effects of  Polypropylene  Fibers on the  Properties of High-Strength Concretes, Lacer No. 7. 

    30- Chunxiang. Qian, Piet. Stroeven, (2006), Fracture properties of concrete reinforced with steel-polypropylene hybrid fibres, Southeast University, Nanjing 210096, People's Republic of  China.

    31- Zengzhi. Sun, Qinwu. Xu, (2009), Microscopic, physical and mechanical analysis of polypropylene fiber reinforced concrete, University of Texas at Austin, TX 78712, USA.

    32- Luciano. Senff, Joao. A. Labrincha, Victor. M. Ferreira, Dachamir. Hotza, Wellington. L. Repette, (2009), Effect of nano-silica on rheology and

    33- J. Y. Shih, T. P. Chang, T. C. Hsiao, (2006), Effect of  Nanosilica on characterization of Portland cement composite, Materials Science and engineering A424, 266-274.

    34- J. Tao, (2005), Priliminary study on the water permeability and microstructure of concrete incorporating nano-Sio2 , Cement & concrete Research 35, 1943-1947.

    35- H. Li, M. H. Zhang, J. Ou, (2006), Abration  resistance of  concrete containing  nano-particle s for pavement, water260, 1262-1266.

    36- مستوفی­نژاد، حاتمی، (1383)، اثر الیاف پلی­پروپیلن بر ترک خوردگی ناشی از آبرفتگی پلاستیک و کارایی بتن، نشریه دانشکده مهندسی، سال شانزدهم، شماره اول.

    37- علیرضا خالو، بررسی ترکهای جمع­شدگی در بتن مسلح به الیاف پلی­پروپیلن، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین­المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ص 205-211.

    38- Mahmoud. Nili, V. Afroughsabet, (2009), The effects of silica fume and polypropylene fibers on the impact resistance and mechanical properties of concrete, Civil Eng. Dept, Bu-Ali Sina University, Hamedan, I.R, Iran.

    39- Mostafa. Khanzadi, Mohsen. Tadayon, Hamed.Sepehri,and Mohammad. Sepehri, (2009), InfluenceofNano-Silica Particles on Mechanical Properties and Permeability of Concrete, Department of Civil Engineering, Science & Technology University of Tehran, Iran.

    40- A. Bentur, S. Mindess, (1990), Fibre reinforced Cementition composites, Elseveir Science publishing Ltd, New York, United State of  America.

    41- fresh properties of cement pastes and mortars, Construction and Building Materials 23, 2487–2491.

    42- علیرضا رهایی، (1384)، ترمیم وتقویت سازه­های بتن مسلح با الیاف پلیمری مرکب (FRP)، انتشارات دانشگاه تفرش.

    43- احمد­رضا براتی­فر، (1378)، بررسی و ارزیابی تاثیر افزایش الیاف مختلف به بتن بر روی استحکام مکانیکی بتن و میزان خوردگی آرماتورهای درون آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی.

    44- V. Bindiganavile, N. Banthia, (2001), Polymer and steel fibre-reinforced cementitious composites under Impact loading- part1, Bond-slip response, ACI Material Journal, v98.

    45- R. Brown, A. Shukla and K. R. Natarajan, (2002), fibre Reinforcement of Concrete Structure , URITC  PROJECT  NO. 536101 , University of  Rhode Island.

    46- G. Quercia, H. Brouwers, (2010), Aplicationof  Nano-silica (ns)  in concrete mixture, 8th fib PhD Symposium in Kgs. Lyngby, Denmark.

    47- J. Newman, B. Choo, (2003), Advanced Concrete Technology(concrete propertises), First published, Elseveir 1td.280-290.

    48- علی اکبر رمضانیانپور، شاپور طاحونی، منصور پیدایش(اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، (1380)، دستنامه اجرای بتن، تهران، انتشارات علم­وادب.

  • ثبت سفارش
    عنوان محصول
    قیمت