Дослідження міцності гумового бетону на основі моделі визначеної області дрібного агрегату

Автор(и)

  • He Yulin National Aviation University
  • Andriy Belyatynsky National Aviation University
  • Valery Pershakov National Aviation University
  • Olexandr Dubik National Aviation University

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.77.13497

Ключові слова:

гумовий бетон, питома поверхня, міцність, стиск, математична модель

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження міцності гумового бетону. Ґрунтуючись на мікроскопічному аналізі великої кількості гумового цементного розчину, була створена математична модель для якісного аналізу питомої поверхні гумового порошку, змішаного з дрібним агрегатом. На основі механізмів впливу методів змішування гумового порошку використовували різні розміри частинок для виконання випробування по визначенню опору бетону на стиск. Надано наукове пояснення логічних відмінностей, що існували в процесі попередніх досліджень гумового бетону. Проведено поглиблене дослідження впливу методів та параметрів змішування, розмірів частинок та інших факторів на стійкість бетону до стиснення. У даній роботі за допомогою великої кількості експериментальних досліджень на основі методу «Модель визначення площі поверхні бетону», який враховує коефіцієнт контакту між гумовою сумішшю та дрібним агрегатом, проведено глибоке вивчення механізмів впливу на гумовий бетон.

Біографії авторів

He Yulin, National Aviation University

Spеcialist construction еnginееr, magistr NAU

Department of Reconstruction of Airports and Highways of Airports, National Aviation University, Kyiv, Ukraine.

Education:magistr National Aviation University

Research area: transport and engineering, design and construction of roads and bridges, engineering of airports

Andriy Belyatynsky, National Aviation University

Doctor of technical Scienses

Department of Reconstruction of Airports and Highways of Airports, National Aviation University, Kyiv, Ukraine.

Education: Kyiv Automobile and Road Institute, (1993)

Research area:transport and engineering, design and construction of roads and bridges, engineering of airports

Valery Pershakov, National Aviation University

Doctor of technical Scienses

Department of Reconstruction of Airports and Highways of Airports, National Aviation University, Kyiv, Ukraine.

Education:Kazakh Polytechnic Institute, (1966)

Research area: build constructions, build and argue, auto roads and aerodromes

Olexandr Dubik, National Aviation University

Candidate of Technical Sciences

Department of Reconstruction of Airports and Highways of Airports, National Aviation University, Kyiv, Ukraine.

Education: National Aviation University, (2012)

Research area: calculation of non-rigid type of road pavements

Посилання

Samar R, Reyes G. Optimization of Rubberzed Concrete with High Rubber Content [J]. Construction and Building Materials. 124(2016): pp.391-404.

Ali R.K, M. Dehestani. Mechanical Properties of Concrete Containing a High Volume of Tire-rubber Particles [J]. Waste Management. 28(2008):pp. 2471-2482.

Mansour F, Farshad. The Effect of Waste Rubber Particles and Silica Fume on the Mechanical Properties of Roller Compacted Concrete Pavement [J]. Journal of Cleaner Production. 129(2016):pp.521-530.

Wang Hailong, Shen Xiangdong, Wang Xiaoxiao. Effect of Waste Tire Rubber Powder on Mechanical Properties of Cement Mortar [J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2014, 07: pp. 1662-1666.

Xu Wei, Liu Tao. Study on the Influence of Rubber Powder Content and Particle Size on Physical and Mechanical Properties of Concrete [J]. Highway Engineering, 2015, 01: pp. 266-269.

Road Shasha, Ma Fenghai, Deng Fei. Experimental analysis of the influence of rubber particle content and particle size on the performance of rubber concrete [J]. Bulletin Bulletin, 2014, 10: 2477-2483+2492.

Zhang Haibo, Guan Xuemao, Geng Mifeng, et al. Study on the influence of waste rubber particle size on cement mortar and concrete strength [J]. Bulletin Bulletin, 2012, 04: 931-934+938.

Fattuhi N.I., Clark L.A.,et al. Cement-based materials containing red ded scrap truck tire rubber[J]. Construction and Building Materials. 1996,10(4): pp. 229-236.

Wang Hailong, Wang Lei, Wang Pei, et al. Experimental study on mechanical properties of recycled concrete by waste tire rubber powder[J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2016, 10: 3466-3470+3491.

Wang Baomin, Han Yu, Liu Yanrong, et al. Inhibition of Alkali Aggregate Reaction by Waste Tire Rubber Powder [J]. Journal of Building Materials, 2013, 06: 988-992+997.

Liu Jinwei, Wang Hailong, Wang Yan, et al. Study on micro interface mechanism of modified rubber powder based on mortar fluidity [J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2016, 11: pp. 3770-3776.

Nell N.E, Member, et al. Rubber-Tire Particles as Conctete Aggregate [J]. Journal of Materials in Civil Engineering. 5(1993):0899-1561.

Ali R. Khaloo, M. Dehestani, et al. Mechanical properties of concrete containing a high volume of tire–rubber particles [J]. Waste Management. 28(2008): pp. 2472–2482.

Liu Rixin, Hou Wenshun, Xu Yonghong, et al. Effect of Waste Rubber Particles on Mechanical Properties of Concrete [J]. Journal of Building Materials, 2009, 03: pp. 341-344.

Yuan Qun, Feng Lingyun, Yuan Bin, et al. Effect of rubber particle size and dosage on concrete performance [J]. People's Yellow River, 2013, 02: pp. 111-113.

Li Zhe, Xu Jinyu, Luo Xin, et al. Experimental study on the basic mechanical properties of rubber concrete [J]. Bulletin Bulletin, 2013, 12: pp. 2589-2594.

Опубліковано

05.03.2019

Як цитувати

Yulin, H., Belyatynsky, A., Pershakov, V., & Dubik, O. (2019). Дослідження міцності гумового бетону на основі моделі визначеної області дрібного агрегату. Вісник Національного авіаційного університету, 77(4), 47–56. https://doi.org/10.18372/2306-1472.77.13497

Номер

Розділ

Аеропорти та їх інфраструктура