SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILARIN AĞIR BETONLARIN RADYASYON GEÇİRGENLİĞİNE ETKİSİ

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte radyasyon ışınları artmakta ve insanlar sürekli bu etkiye maruz kalmaktadır. Bu etkilerden korunmanın temel kurallarından bir tanesi de zırhlamadır. Bu amaçla insan ve canlıların radyasyon kalkanından korunabilmesi için üretiminde barit gibi 4000 kg/m3’ün üzerinde olan ağır agregalı baritli betonlar kullanılır. Ağır betonlar özgül ağırlığının yüksek olmasından dolayı kayma ve devrilmeye karşı emniyetli bir yapı oluşturur. Ayrıca cisimlerin içine girebilen öldürücü nötron ve γ ışınlarına karşı korunmak için gerçekleştirilen yapılarda kullanılır. Ağır betonların işlenebilirliği ve sıkıştırılması kullanılan agreganın yoğun olmasından dolayı zordur. Bu çalışma da ağır betonlarda işlenebilme, sıkışabilme ve pompalanabilme özelliğinin arttırılması amacıyla süper akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Kullanılan süper akışkanlaştırıcı katkının ağır betonun radyasyon geçirgenlik özeliliğine etkisi incelenmiştir. Katkı kullanılarak üretilen betonların radyasyon soğurma özellikleri incelenmiştir.

THE EFFECT OF RADIATION SHIELDING HEAVYWEIGHT CONCRETE OF SUPERPLASTICIZER ADDITIVES

Radiation rays are rising up with the improvement of technology and people are constantly exposed to that effect. One of the basic principles of getting protected from these effects is shielding. For humans and other living things protection of radiation shield, heavy aggregate barite concrete which is over 4000kg/ m3 is used in the production. Heavy concrete produces a secured structure against slipping and tumbling due to its high specific weight. Furthermore heavy concrete is also used in constructions which are made for protection against mortal neutron and γ rays that can penetrate substances. It’s hard to process and compress heavy concrete, because of the high density aggregate that is used. In this study, super fluidizing additives are used in order to boast the quality of heavy concrete is radiation transmissivity is observed. Radiation absorption properties of concrete were produced using additives.

___

  • Durmuş, A., Gürsoy, Y. Ve Ayvaz, Y., 1996. İnşaat Mühendisliğinde Ağır Betonlar, İMO
  • Mühendislik Bülteni, Sayı: 49, 25-28.
  • Kılınçarslan, Ş., 2004. “Barit agregalı ağır betonların radyasyon zırhlamasındaki özellikleri ve
  • optimal karışımlarının araştırılması” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Müh. ABD Doktora
  • Tezi, 128 s. Isparta. Kılınçarslan Ş., Başyiğit C., Akkurt İ., 2007. Barit Agregalı Ağır Betonların Radyasyon
  • Zırhlama Amacıyla Kullanımının Araştırılması. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 22, No
  • , 393-399. Ankara Erdoğan, Turhan Y., 1997, Admixtures for Concrete, Middle East Technical University,Ankara,
  • Turkiye, pp. 36-52. Akkurt, İ., Başyığıt, C., Kılınçarslan, Ş., 2004, The Shielding of Gamma Rays by Concretes
  • Produced with Barite, The Progress in Nuclear Energy (46/1) 1-12 Akkurt, İ., Mavı, B., Akkurt, A, Başyığıt, C., Kılınçarslan, Ş., Yalım H.A., 2005, "Study on Z
  • Dependence of Partial and Total Mass Attenuation Coefficients " Journal of Quantitative
  • Spectroscopy and Radiative Transfer (94/3) 379-385 Akkurt, I., Başyiğit, C., Kılınçarslan, Ş., Mavi, B., Akkurt, A., 2006. “Radiation Shielding of
  • Concretes Containing Different Aggregates”, Cement and Concrete Composites (28/2) 137- 142. Başyiğit, C., Akkurt, İ., Kılınçarslan, Ş., Akkurt, A., 2005, “Investigation of Photon Attenuation
  • Coeffients for Marbles” Journal of Radiological Protection, 25/2, 1-6 (2005).