Kompozit yapı malzemelerinde ısıl özellik ölçümü-2: Hurda lastik katkılı betonlar için ölçüm sonuçları

Bu çalışmanın birinci bölümünde (Yeşilata ve diğ. 2007), kompozit yapı malzemeleri dahil, ileri mühendislik malzemelerinin ısıl özelliklerinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan yöntemler irdelenmiş ve laboratuvarda bu amaçla geliştirilen 'adyabatik hazne tekniği' tanıtılmıştır. Makalenin bu ikinci bölümünde ise, mevcut teknik kullanılarak, hurda lastik katkısının betonun yalıtım özelliği üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Farklı miktar ve dizilişlerde hurda otomobil lastiği içeren beton numunelerle, lastik katkısı bulunmayan normal beton numunenin yalıtım davranışları kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlar, hurda lastik katkısının yalıtım özelliğini ortalama % 6.5-13.3 oranında iyileştirdiğini göstermektedir.

In the first part of the present study (Yeşilata et al. 2006a), the common thermal testing methods for advanced engineering materials including the composite building ones were briefly reviewed, and the 'adiabatic box technique' developed for thermal testing purpose was introduced. In this second part, the effect of scrap-tire addition on the insulation property of conventional concrete is examined by using the technique presented in the first part. Insulation behavior of the ordinary concrete specimen is compared with concrete specimens incorporated with scrap automobile tire pieces of various amounts and arrangements. The results obtained reveal that addition of scrap tire pieces into concrete improves its insulation property between 6.5% and 13.3% on average.

___

1. Benazzouk, A., Douzane, O. Mezreb, K., Queneudec, M. 2006. Physico-mechanical Properties of Aerated Cement Composites Containing Shredded Rubber Waste, Cement & Concrete Composites, 28:650657.

2. Fedroff, D., Ahmad, S., Savaş, B.Z., 1996. Mechanical Properties of Concrete with Ground Waste Tire Rubber, Transportation Research Record, No. 1532, pp. 6672.

3. Han Z., Xiong Z., 2002. Adding Crumb Rubber Into Exterior Wall Materials, Waste Manage Res., 20:407413.

4. Nehdi M., Khan A. 2001. Cementitious Composites Containing Recycled Tire Rubber: An Overview of Engineering Properties and Potential Applications, Cement & Concrete and Aggregates, 23:310.

5. Siddique R., Naik, T.R. 2004. Properties of Concrete Containing Scrap-Tire Rubber an Overview. Waste Management, 24:563569.

6. Terry, A.G., 2004. Designing Building Products Made With Recycled Tires, Contractor's Report to the Board, Integrated Waste Management Board, California, USA.

7. Topçu, I.B. 1995. The Properties of Rubberized Concretes, Cement and Concrete Research, 25:304310.

8. Topçu, I.B." ve Avcular, N., 1997b. Collision Behaviors of Rubberized Concretes, Cement and Concrete Research., 27: 18931898.

9. Topçu, I.B., Avcular, N., 1997a. Analysis of Rubberized Concrete as a Composite Material, Cement and Concrete Research, 27:11351139.

10. Yeşilata, B., Turgut P., 2005. Atık Lastik Katılmış Harçların Isı Yalıtım Özelliği, Politeknik, cilt 8, sayı 2, sy. 173-177.

11. Yeşilata, B., Turgut R, Işıker, Y., 2007. Kompozit Yapı Malzemelerinde Isıl Özellik Ölçümü-1: Mevcut Ölçüm Tekniklerin irdelenmesi, Mühendis ve Makina, dergiye sunuldu.

12. Yeşilata, B., Turgut R, Işıker, Y., 2006. Atık Polimerik Malzeme Katkılı Betonun Yalıtım Özelliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, cilt 26, sayı 1, sy. 15-20.

13. Yeşilata, B., Turgut, R, Bulut, H. ve Demir, E, 2005. Atık Otomobil Lastiklerinin Bina Yapı Elemanlarında Yalıtım İyileştirme Amacıyla Kullanılabilirliğinin Araştırılması, TUBİTAK-MAG Projesi (105M021), Başlangıç tarihi: 1 Eylül 2005.