MODİFİYE ÇÖKME DENEY CİHAZI İLE KLASİK ÇÖKME DENEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Beton günümüzde kullanılan en yaygın yapı malzemesidir. Birçok standard ve yönetmelik betonun taze haldeki özelliklerini kontrol etmede çökme (slump) deneyini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde katkı maddeleri sektöründeki gelişmeler kendiliğinden yerleşen betonun (KYB) üretimine olanak vermiş, yüksek çökmeli olarak üretilen bu betonlarda çökme deneyinin daha hassas ve kontrollü yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bununla birlikte Standard çökme deneyinin deneyi yapan operatörün deneyim ve becerisine bağlı olması bu deneyin güvenirliliğini azaltmaktadır. Bu çalışmada, koninin çekilmesi esnasında operatörden kaynaklanan hataları engellemek amacıyla yeni bir modifiye çökme test cihazı geliştirilmiştir. Ayrıca, iki farklı operatör kullanılarak 0.50 ve 0.55 su/çimento (S/Ç) oranındaki betonlardan elde edilen deneysel parametrelerin değişimi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre geliştirilen cihazdan, operatörlere göre daha hassas ve tekrarlanabilir ölçümler elde edilmiştir.

COMPARISON OF MODIFY SLUMP TEST APPARATUS WITH CLASSICAL SLUMP TEST

Concrete is widely used in civil engineering as structural material. Many of standard and guide must be implementation of slump test which used been control of properties of fresh concrete. In today, improvements of admixtures sector were possibility produced of self compacting concrete (SCC), at these concretes produced as high slump is indispensable accomplished as extra sensitive and controlled of slump test. However, reliability of standard slump test can be decrease because its reliability depends on experience and knowledge of operator. In this study, a new modified slump test apparatus was developed to prevent any mistakes depending on operator during the slump cone has been lifted up. In addition, changing of experimental parameter were investigated at concrete mixtures of water/cement ratio in the range of 0.50 and 0.55 respectively by using two operators. According to obtained results, we observed that the developed apparatus is more sensible and repeatable than two operators.

___

  • ASTM C143, 2000. Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete. Annual
  • Book of ASTM Standards, p. 3, USA. TS EN 12350-2, 2002. Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi. Türk
  • Standartları Enstitüsü, 5 s., Ankara. Akman, M.S., 1996. Süperakışkanlaştırıcı Katkıların Taze Beton İşlenebilmesindeki
  • Sorunları. Dördüncü Ulusal Beton Kongresi. s. 55-71, Maya Basın Yayın, İstanbul. Yücel, K.T., 1997. Pompa Betonlarında İşlenebilirliğin Harç Fazının Reolojisine Dayanarak
  • Belirlenmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 122 s., İstanbul. Akman, M. S., 1987. Yapı Malzemeleri. İTÜ İnşaat fakültesi yayını, 161 s., İstanbul.
  • Neville A. M., 1996. Properties of Concrete. Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc., p. 866.
  • Özkul, H., Sağlam, A. R., 2002. Süperakışkanlaştırıcı ve Mineral Katkıların Betonun Reolojik
  • Özelliklerine Etkisi. TÜBİTAK Proje No: İNTAG-655, 169 s., Ankara. Koehler E. P., Fowler D. W., 2003. Summary of Concrete Workability Test Methods. The University of Texas, International Center for Aggregates Research (ICAR), Report Number: ICAR 105-1, p. 92.
  • TS EN 206-1/Nisan 2002. Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk. Türk
  • Standartları Enstitüsü, 68 s., Ankara. Saak, A. W., Jennings, H., M., Shah, S. P., 2004. A Generalized Approach for the Determination of Yield Stress by Slump and Slump Flow. Cement and Concrete Research, 34 (3), 363-371.
  • Morinaga, S., 1973, Pumpability of Concrete and Pumping Pressure in Pipelines. Fresh
  • Concrete: Important Properties and Their Measurement Proceedings of a RILEM Conference, pp. 7.3-1–7.3-39, Leeds, England. Ferraris, C. F., Obla, K. H., Hill, R., 2001. The Influence of Mineral Admixtures on the Rheology of Cement Paste and Concrete. Cement and Concrete Research, 31 (2), 245-255.
  • Svermova, L., Sonebi, M., Bartos P. J. M., 2003. Influence of Mix Proportions on Rheology of Cement Grouts Containing Limestone Powder. Cement and Concrete Composites, 25 (7), 749.
  • Özel, C., 2007. Katkılı Betonların Reolojik Özeliklerinin Taze Beton Deney Yöntemlerine
  • Göre Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 260 s., Isparta. Banfill, P., Beaupré, D., Chapdelaine, F., Larrard D. F., Domone, P., Nachbaur, L., Sedran, T., Wallevik, O., Wallevik, J. E., 2000. Comparison of Concrete Rheometers: International
  • Tests at LCPC. (Ed. Ferraris, C. F., Brower, L. E.), Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standards and Technology, NISTIR 6819, p. 157, Gaithersburg.
  • Beaupré, D., Chapdelaine, F., Domone, P., Koehler, E., L., Shen, M., Sonebi, Struble, L., Tepke, D., Wallevik, O., Wallevik, J. E., 2003. Comparison of Concrete Rheometers:
  • International Tests at MB. (Ed. Ferraris, C. F., Brower, L. E.), Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standards and Technology, NISTIR 7154, p. 116, Gaithersburg, MD 20899.
  • Bouzoubaâ, N., Lachemi, M., 2001. Self-Compacting Concrete Incorporating High Volumes of Class F Fly Ash. Cement and Concrete Research, 31 (3), 413-420.
  • Larrard, F. D., Ferraris, C. F., Sedran, T., 1998. Fresh Concrete: A Herschel-Bulkley Material.
  • Materials and Structures/Matèriaux et Constructions, 31, pp. 494-498. Wallevik, J. E., 2006. Relationship Between the Bingham Parameters and Slump. Cement and Concrete Research, 36 (7), 1214-1221.
  • Ferraris, C. F., 1999. Measurement of The Rheological Properties of High Performance
  • Concrete. Journal of Research of The National Institute of Standards and Technology, 104 (5), 461-478, Gaithersburg.