SİLİS DUMANI KATKILI HAFİF BETONUN BASINÇ DAYANIMI VE ULTRASONİK SES GEÇİRGENLİĞİNE FARKLI KÜR KOŞULLARININ ETKİSİ

Bu çalışmada, agrega olarak pomza taşı, mineral katkı olarak ise silis dumanı kullanılarak elde edilen taşıyıcı hafifbetonun basınç dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliği arasındaki ilişkiye kür şartlarının etkisi araştırılmıştır.Mineral katkı olarak çimento ağırlığının %10’u oranında silis dumanı katılmıştır. Numunelerin hazırlanmasındamaksimum tane çapı (dmax) 16mm olan pomza taşı kullanılmıştır. Ultrasonik ses geçirgenliği ve basınç deneyleriiçin 150×150×150 mm ölçülerindeki küp numuneler hazırlanmıştır. 3, 7, 14 ve 28 gün 20±2 ºC de su kürü, havakürü ve torba küründe bekletilen numunelerin ultrasonik ses geçirgenliği ve basınç dayanımı değerleriincelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre en yüksek ultrasonik ses geçirgenliği ve basınç dayanımıdeğerleri, suda kür edilen numunelerde elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, kür ortamları dikkate alınarak verilerelineer regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon analizi sonucunda, yüksek korelasyon katsayısı değerleri eldeedilmiştir.

EFFECT OF DIFFERENT CURING CONDITIONS ON ULTRASONIC PULSE VELOCITY AND COMPRESSIVE STRENGTH OF LIGHTWEIGHT CONCRETE

The paper reports the results of an experimental study on investigation of the effect of curing conditions on therelationship between the ultrasonic pulse velocity and compressive strength of lightweight concrete with silicafume. In addition to concrete mixture with only Portland cement, concrete mixture with 0%, 10% of silica fumereplaced with cement by weight was prepared. Maximum grain diameter of pumice stone is 16 mm. The150×150×150 mm cube specimens were prepared for compressive strength and ultrasonic pulse velocity. Thespecimens were cured in different curing conditions, namely standard 20±2 °C water, sealed and air cure forperiods of 3, 7, 14 and 28 days. The specimens were tested for compressive strength and ultrasonic pulse velocity.The results showed that water cured specimens always gave the highest values followed by those cured as sealedand in air irrespective of type and age of concrete and test methods; Furthermore, the ultrasonic pulse velocity andcompressive strength results for all curing conditions were analyzed by using regression analysis. In this analysisresult, it was obtained the high correlation coefficient.

___

  • [1] Ceylan, H., 2005; Farklı Pomza Agrega Türlerinden Elde Edilen Hafif Betonun Sıcaklık Etkisindeki Karakteristiği, Doktora Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 201 s.,Isparta.
  • [2] Gündüz, L., Yılmaz, İ., Hüseyin, A., 2001. “Hafif agrega olarak genleşmiş kil ve pomza taşının teknik özelliklerinin karşılaştırılması.”, 10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya, 446–456.
  • [3] T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 1996. “Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu Çimento Hammaddeleri ve Yapı Malzemeleri Çalışma Grubu Raporu.”
  • [4] Gündüz, L., 2005. “Bimsblok ve Binalarda Isı Yalıtımı Değerlendirmesi”. http://www.yapimalzeme.com.tr
  • [5] TS EN 197–1, 2002. Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri,Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
  • [6] Erdoğan, T. Y., 2003. Beton, ODTÜ Geliştirme vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Yayını, Ankara.
  • [7] ASTM C 597, 1994. Standard Test Method For Pulse Velocity Through Concrete, Annual Book of ASTM Standarts.
  • [8] TS EN 12390–3, 2003. Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
  • [9] Tasdemir, C. 2003. Combined effects of mineral admixtures and curing conditions on the sorptivity coefficient of concrete. Cement and Concrete Research, 33 (10), 1637–1642.
  • [10] Almussalam, A.A., Beshr, H., Maslehuddin, M. and Al-Moudi, O.S.B., 2004, Effect of silica fume on the mechanical properties of low quality coarse aggregate concrete, Cement and Concrete Composites, No.26, 891–900.
  • [11] Khatri, R.P. and Sirivivathnanon V., 1995, Effect of different supplementary cementations materials on mechanical properties of high performance concrete, Cement Concrete Research, No. 25, 209–220.
  • [12] TS EN 206–1, 2000. Beton –Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.