السلوك الميكانيكي للخرسانة الإنشائية خفيفة الوزن المقواة بالألياف الزجاجية

محتوى المقالة الرئيسي

Abbas Ali Nassif
Ikram Faraoun Al-Mulla

الملخص

اكتسبت الخرسانة التقليدية تطبيقاتٍ عديدة على مدار العقود الماضية، إلا أنها تواجه بعض التحديات في مجال البناء. ومن بين قيودها وزنها عند استخدامها في تطبيقات خاصة. لذلك، برزت ابتكارات الخرسانة خفيفة الوزن في قطاع البناء والتشييد. تم تنفيذ خمسة خلطات خفيفة الوزن من الخفاف في هذا البحث (خلطة مرجعية بدون ألياف، خلطة ألياف زجاجية 1%، خلطة شبكة ألياف زجاجية أحادية الطبقة، خلطة شبكة ألياف زجاجية ثلاثية الطبقات، خلطة هجينة (من ألياف زجاجية وشبكة ألياف زجاجية ثلاثية الطبقات). تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الخواص الميكانيكية للخرسانة خفيفة الوزن من الخفاف المقواة بألياف زجاجية وشبكات من ألياف زجاجية. تم إجراء قوة الضغط، وقوة الانحناء عند نقطة المركز، وقوة الشد الانشطاري على جميع الخلطات المستخدمة. أظهرت النتائج أن دمج الألياف في الخرسانة خفيفة الوزن أدى إلى تحسن في الخواص الميكانيكية للمادة بنسبة (20.39%، 138%، و60.68%) لقوة الضغط، وقوة الشد الانشطاري، وقوة الانحناء على التوالي. وقد ثبت ذلك من خلال حقيقة أن دمج الألياف أدى إلى زيادة كبيرة في قوة المادة.

##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.downloads##

##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.noStats##

تفاصيل المقالة

القسم

Articles

كيفية الاقتباس

"السلوك الميكانيكي للخرسانة الإنشائية خفيفة الوزن المقواة بالألياف الزجاجية" (2025) مجلة الهندسة, 31(12), ص 161–176. doi:10.31026/j.eng.2025.12.09.

المراجع

Abd Al Kareem, S. and Ahmed, I.F., 2021. Impact resistance of bendable concrete reinforced with grids and containing PVA solution. Engineering Technology & Applied Science Research, 11(5), pp. 7709–7713. https://doi.org/10.48084/etasr.4440

Abd, J.M. and Ahmed, I.F., 2021. The effect of low-velocity impact loading on self-compacting concrete reinforced with carbon fiber reinforced polymers. Engineering Technology & Applied Science Research, 11(5), pp. 7689–7694. https://doi.org/10.48084/etasr.4419

ACI 211.2-98, 2004. Standard practice for selecting proportions for structural lightweight concrete.

ACI 213R-03, 2003. Guide for structural lightweight-aggregate concrete.

AlKarawi, S.N. and Al Azzawy, H.J., 2024. Employment of brick residue in the production of a lightweight concrete. Journal of Engineering, 30(9), pp. 27–40. https://doi.org/10.31026/j.eng.2024.09.02

Al-Mulla, I.F. and Al-Rihimy, A.S., 2025. The effect of the hydrophilic and hydrophobic behavior of polymeric fibers on some properties of reactive powder concrete. Engineering, Technology & Applied Science Research, 15(2), pp. 21691–

21694. https://doi.org/10.48084/etasr.10157

Al-Mulla, I.F., Al-Ameeri, A.S., Al-Rihimy, A.S. and Al-Attar, T.S., 2024. Elasticity and load-displacement behavior of engineered cementitious composites produced with different polymeric fibers. Engineering, Technology & Applied Science Research, 14(1), pp. 13026–13032. https://doi.org/10.48084/etasr.6731

Al-Naji, A., Kim, J.H. and Lee, J., 2024. Lightweight geopolymer concrete using pumice and glass fiber. Computers and Concrete, 34(5), pp. 577–590. https://doi.org/10.12989/cac.2024.34.5.577

ASTM C1240, 2015. Standard specification for silica fume used in cementitious mixtures.

ASTM C192, 2015. Standard practice for making and curing concrete test specimens in the laboratory.

ASTM C293, 2002. Standard test method for flexural strength of concrete (using simple beam with center-point loading).

ASTM C330, 2017. Standard specification for lightweight aggregates for structural concrete.

ASTM C494, 2013. Standard specification for chemical admixtures for concrete.

ASTM C496, 2017. Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens.

Badogiannis, E.G. and Kotsovos, M.D., 2014. Monotonic and cyclic flexural tests on lightweight aggregate concrete beams. Earthquake and Structures, 6(3), pp. 317–334. https://doi.org/10.12989/eas.2014.6.3.317

Badogiannis, E.G., Christidis, I. and Tzanetatos, G.E., 2006. Compressive cylinder strength and deformability of expanded clay fiber-reinforced concrete with polypropylene fiber. Construction and Building Materials, 20(9), pp. 673–678. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.06.026

Badogiannis, E.G., Christidis, I. and Tzanetatos, G.E., 2010. Compressive cylinder strength and deformability of expanded clay fiber-reinforced concrete with polypropylene fiber. Construction and Building Materials, 24(11), pp. 2182–2189. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.11.058

BS EN 12390-3, 2019. Testing hardened concrete. Part 3, Compressive strength of test specimens.

Caratelli, A., Imperatore, S., Meda, A. and Rinaldi, Z., 2016. Punching shear behavior of lightweight fiber reinforced concrete slabs. Composites Part B: Engineering, 99, pp. 257–265. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.06.025

Fantilli, A.P., Cavallo, A.D. and Pistone, G., 2015. Fiber-reinforced lightweight concrete slabs for the maintenance of the Soleri Viaduct. Engineering Structures, 99, pp. 184–191. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.04.024

Gharkan, M.R., 2017. Improvement of the mechanical and physical properties of epoxy–polyurethane matrix resin by using Kevlar fiber and ZnO particles. Engineering and Technology Journal, 35(3), pp. 261–266. https://doi.org/10.30684/etj.35.3A.7

IQS 1703, 2018. Iraqi Specification Limits for Water Used in Concrete and Mortar.

IQS 45, 1984. Iraqi Specification Limits for Aggregates Test from Natural Sources for Concrete and Building Constructions.

IQS 5,2019. Iraqi Specification of Portland Cement.

Jssem, M. and Fawzi, N.M., 2024. Effect of expanded perlite aggregate and silica fume on some properties of lightweight concrete. Journal of Engineering, 30(5), pp. 172–185. https://doi.org/10.31026/j.eng.2024.05.11

Karthik, M., Shanmugam, S., Maniselventhiran, S., Jeya Dinesp, B.C. and Francis, A.A., 2015. Fibre-reinforced lightweight concrete using pumice stone. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT),

Conference Proceedings, pp. 1–6. https://doi.org/10.17577/IJERTCONV3IS11005

Khalil, W., Ahmed, H. and Hussein, Z.M., 2015. Properties of artificial and sustainable lightweight aggregate. Proceedings of the 17th International Conference on Building Science and Engineering, Berlin, Germany.

Mohammed, W.J., Tariq, N. and Hussein, Z.M., 2023. Mechanical properties of sustainable fiber-reinforced lightweight aggregate concrete. Journal of Engineering and Sustainable Development, 27(6), pp. 811–822. https://doi.org/10.31272/jeasd.27.6.11

Selman, S.M. and Abbas, Z.K., 2022. The use of lightweight aggregate in concrete. Journal of Engineering, 28(11), pp. 1–13. https://doi.org/10.31026/j.eng.2022.11.01

Singh, A., 2017. Experimental study on light weight fiber concrete using pumice stone as partial replacement of coarse aggregate. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 6(6), pp. 482–485.

Zhang, L., Zhang, Y., Li, J., Zhang, Y. and Zhang, J., 2019. Detection of dental periapical lesions using retinex-based image enhancement and lightweight deep learning model. Science of the Total Environment, 663, pp. 1021–1030. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.109

المؤلفات المشابهة

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.