Varyans analizi (ANOVA) yöntemi ile silis dumanı katkılı hafif betonun mekanik özelliklerine deney parametrelerinin etkilerinin belirlenmesi

Bu çalışmada, hafif betonun basınç ve yarmada çekme dayanımına deney parametrelerinin etkisi varyans (anova) analizi kullanılarak belirlenmiştir. Hafif betonun basınç ve yarmada çekme dayanımı deney parametreleri, silis dumanı dört seviyeli (% 0, % 10, % 20 ve % 30) ve çimento dozajı iki seviyeli (400 ve 500 kg/m3) olarak tanımlanmış ve Taguchi ortogonal dizi ile deney tasarımları gerçekleşmiştir. Numunelerin hazırlanmasında maksimum tane çapı 16 mm olan pomza taşı kullanılmıştır. 28 gün 20?2 ºC de su küründe bekletilen numunelerin basınç ve yarmada çekme dayanımı değerleri ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda, hafif betonun basınç ve yarmada çekme dayanımına en büyük etkiyi silis dumanının yaptığı anova yöntemiyle bulunmuştur. Ayrıca en yüksek değerler, % 20 oranında silis dumanı ve 500 kg/m3 çimento dozajı kullanıldığında elde edilmiştir.

Determination of the effects of experimental parameters on mechanical properties of lightweight concrete containing silica fume with variance analysis (ANOVA) methods

In this study, the effect of experimental parameters on compressive and splitting tensile strength of lightweight concrete was determinate using variance (anova) analysis. Four level of silica fume (0 %, 10 %, 20 % ve 30 %) and two level of cement dosage (400 and 500 kg/m3) for experimental parameters of compressive and splitting tensile strength have been determined and design of experiment has been conducted by Taguchi orthogonal array. Maximum grain diameter of pumice stone is 16 mm. The specimens were cured in 20?2 ºC water for 28 day. The specimens were tested for compressive and splitting tensile strength. The results showed that based on the variance (anova) method, the silica fume has an utmost importance on compressive and splitting tensile strength. Also, the high values of 20% silica fume and 500 kg/m3 cement content used is obtained.

___

  • TS.2823, Bims Betondan Mamul Yapı Elemanları, Ankara, 1986.
  • Karagüler, M. E., Isıl İşlem Parametrelerinin Hafif Beton Özelliklerine Etkisi, Doktora Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988.
  • http://www.tekcanlar.com.tr
  • Şimşek, O., Yapı Malzemeleri, Cilt 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2000.
  • Tuna, M. E., Betonarme, Cilt 1, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası, Ankara, 1993.
  • Postacıoğlu, B., Beton (Agregalar ve Beton), Cilt 2, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul, 1987.
  • Neville, A. M., Properties of Concrete, Fourth and Final Edition Standarts, Pearson, Prentice Hall, 2002.
  • Topçu, İ. B., Uygunoğlu, T. ve Ünal, O., “Otoklavlarda Kür Edilmiş Pomzalı Hafif Betonun Özellikleri”, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 219–224, 2005.
  • Taguchi, G., System of Experimental Design, Quality Resources: New York, vol.1, 1987.
  • Rahim, A., Sharma, U.K., Murugesan, K., Sharma, A., Arora, P., “Multi-Response Optimization of Post-Fire Residual Comporessive Strength of High Performance Concrete ”, Construction and Building Materials, No:38, 265-273, 2013.
  • Riahi, S., Nazari, A., Zaarei, D., Khalaj, G., Bohlooli, H., Kaykha, M. M., “Comporessive Strength of Ash-Based Geopolymers at Early Ages Designed by Taguchi Method”, Materials and Design, No: 37, 443-449, 2012.
  • TS EN 12390–3, Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2003.
  • Khatri, R.P. ve Sirivivathnanon V., “Effect of Different Supplementary Cementations Materials on Mechanical Properties of High Performance Concrete”, Cement Concrete Research, No: 25, 209–220, 1995.
  • Taşdemir, C., “Combined Effects of Mineral Admixtures and Curing Conditions on The Sorptivity Coefficient of Concrete”, Cement and Concrete Research, No: 33, 1637– 1642, 2003.
  • Tanyıldızı, H., Coşkun, A. “Pomza ile Elde Edilen Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerine Farklı Oranlardaki Silis Dumanının Etkisi”, 2. Ulusal Mühendislik Kongresi, Zonguldak, 479–484, 2006.
  • Phadke, M.S., Quality Engineering Using Robust Design, Prentice Hall International USA, 1995.