Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  24,654,793
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

67.09.33

Vật liệu xây dựng

Bùi Lê Anh Tuấn(1), Ngô Văn ánh, Hwang Chao Lung, Đặng Trâm Anh

Xây dựng quy trình tính toán cấp phối bê tông thường và bê tông có sử dụng tro trấu

Optimized mix proportion for normal concrete and concrete including pozzolanic materials

Khoa học (Đại học Cần Thơ)

2024

45A

12-19

1859-2333

Phương pháp tính toán cấp phối theo phương pháp lèn chặt cho hai nguồn vật liệu phổ biến cho bê tông thường và phương pháp cho bê tông có sử dụng tro trấu được xây dựng trong nghiên cứu. Sự khác biệt cơ bản của phương pháp tính toán so với các phương pháp khác đó là thay vì sử dụng phương pháp thay thế một phần xi măng bằng các vật liệu pozzolan, phương pháp tính toán sử dụng các vật liệu pozzolan để lấp các lỗ rỗng giữa cốt liệu; kết quả là có thể tăng độ chặt của cốt liệu. Việc sử dụng phương pháp tính cấp phối bê tông theo phương pháp nghiên cứu là nhằm giảm lượng vữa xi măng xuống mức thấp nhất có thể nhưng vấn đảm bảo được yêu cầu về tính lưu động, cường độ cũng như độ bền của bê tông. việc ứng dụng phương pháp tính toán sẽ mang lại nhiêu ưu điểm như cải thiện cường độ và độ bền cho bê tông, và những ưu điểm cho môi trường như tận dụng những vật liệu phế thải, giảm lượng khí thải cacbonic.

Concrete mix design for normal concrete and concrete including rice husk ash based on the densified mixture design algorithm is investigated. The major difference from other mixture design algorithms is that instead of partial replacement of cement, the concrete mix design method incorporating pozzolanic material is used to fill the void of aggregates and hence increase the density of the aggregate system. The purpose of such action is to reduce the cement paste content as low as possible for design properties such as workability, strength, and durability. Using it provides several advantages, such as improved strength and durability properties, and environmental benefits related to the disposal of waste materials and to reduced carbon dioxide emissions.

TTKHCNQG, CVv403

  • [1] Tu, T.-Y., Y.-Y. Chen, and C.-L. Hwang (2006), Properties of HPC with recycled aggregates,Cement and Concrete Research. 36(5): p. 943-950
  • [2] Su, N. and B. Miao (2003), A new method for the mix design of medium strength flowing concrete with low cement content,Cement and Concrete Composites. 25(2): p. 215-222
  • [3] Sobolev, K. and A. Amirjanov (2010), Application of genetic algorithm for modeling of dense packing of concrete aggregates,Construction and Building Materials. 24(8): p. 1449-1455
  • [4] Mora, C.F., A.K.H. Kwan, and H.C. Chan (1998), Particle size distribution analysis of coarse aggregate using digital image processing,Cement and Concrete Research. 28(6): p. 921-932
  • [5] Kosmatka, S., W. Panarese, and P.C. Association (1995), Design and control of concrete mixtures, ed. 6th,Portland Cement Association
  • [6] Hwang, C.L. (2003), The Theory and Practice of High Peformance Concrete,Janes' Book Publisher Co.: Taipei, Taiwan
  • [7] Hwang, C.L. and Y.Y. Chen (2002), The property of self-consolidating concrete designed by desified mixture design algorithm,in The Proceeding of First North American Conference on the Design and Use of Consolidating Concrete. ACBM
  • [8] Hwang, C.-L., P.-K. Chang, and Y.-N. Peng (2001), Application of High-Performance Concrete to High-Rise Building in Taiwan,Advances in Structural Engineering. 4(2): p. 65-73
  • [9] C.L. Hwang, L.S. Lee, F.Y. Lin, and J.J. Lin (1996), Desified mixture design alogorithm and early properties of high-performance concrete,Journal of the Chinese Institute of Civil and Hydraulic Engineering. 8(2): p. 217-219