RU2061213C1 - Способ изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне - Google Patents

Способ изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне Download PDF

Info

Publication number
RU2061213C1
RU2061213C1 RU93054556A RU93054556A RU2061213C1 RU 2061213 C1 RU2061213 C1 RU 2061213C1 RU 93054556 A RU93054556 A RU 93054556A RU 93054556 A RU93054556 A RU 93054556A RU 2061213 C1 RU2061213 C1 RU 2061213C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concrete
polymer
strength
samples
aggregate
Prior art date
Application number
RU93054556A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93054556A (ru
Inventor
В.Н. Козомазов
А.Н. Бобрышев
Л.О. Бабин
В.И. Соломатов
В.Г. Корвяков
Original Assignee
Липецкий государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Липецкий государственный технический университет filed Critical Липецкий государственный технический университет
Priority to RU93054556A priority Critical patent/RU2061213C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2061213C1 publication Critical patent/RU2061213C1/ru
Publication of RU93054556A publication Critical patent/RU93054556A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Использование: для изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне на сжатие. Сущность изобретения: в способе изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне в качестве связующего используют полимерное связующее для образования полимербетона. При этом изготавливают образцы полимерного связующего. Перед изготовлением образцов из полимербетона осуществляют определение состава полимербетонной смеси. Перед испытанием на сжатие образцов полимербетона осуществляют испытание на сжатие образцов полимерного связующего. Состав полимербетонной смеси определяют по формуле
Vз/Vсв= γo/γ′-γo÷ γ в.у o -γ′-γ в.у o ;
Vз + Vсв = 1, где Vз - объем, занимаемый зернами заполнителя, м3; Vсв - объем, занимаемый полимерным связующим, м3; γo - объемная насыпная масса заполнителей, т/м3; γ в.у o - объемная масса заполнителей в виброуплотненном состоянии, т/м3; γ′ плотность заполнителя, т/м3; а определение показателя прочности зерен заполнителя осуществляют по формуле
Rз= 0,9Rсв(Rб/Rсв)1,83,
где Rз - показатель прочности зерен заполнителя, МПа; Rсв - показатель прочности полимерного связующего, МПа, Rб - показатель прочности полимербетона, МПа. Образцы полимербетона изготавливают с однофракционной смесью заполнителей. 1 з. п. ф-лы, 1 ил., 8 табл.

Description

Изобретение относится к строительным материалам, а именно к изготовлению бетонных образцов и определению прочности на сжатие зерен заполнителя.
Известен способ изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне, при котором изготавливают бетонные образцы, включающие заполнитель и связующее, осуществляют отверждение образцов, испытание их на сжатие и определение показателя прочности зерен заполнителя в теле бетона.
Цв=
Figure 00000001
(1) где Цв расход цемента, кг/м3,
Ц расход цемента на один замес, кг,
Р расход всех материалов в кг на один замес, включая воду;
γ св б объемный вес свежеуложенного бетона, кг/м3.
Однако, в известном способе имеет место низкая точность при определении прочности заполнителей, так как фактическая прочность бетона зависит от расхода цемента не прямо пропорционально, а выражается сложной криволинейной зависимостью, интервал жесткости бетонной смеси 10-25 с, регламентируемый в известном способе, приводит к изменению прочности бетона на 10-15% использование заполнителей различных фракций в составе бетонной смеси не позволяет оценить прочность отдельных фракций.
Кроме того, проводимые испытания длительны и сложны, а сам способ распространяется только на пористые заполнители.
Технический результат изобретения состоит в повышении точности определения прочности заполнителей, упрощении и снижении времени проведения испытаний.
Для этого в способе изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне, согласно изобретению, в качестве связующего используют полимерное связующее для образования полимербетона, при этом изготавливают образцы полимерного связующего, а перед изготовлением образцов из полимербетона осуществляют определение состава полимербетонной смеси, причем перед испытанием на сжатие образцов полимербетона осуществляют испытание на сжатие образцов полимерного связующего, при этом состав полимербетонной смеси определяют по формуле
Figure 00000002
Figure 00000003
÷
Figure 00000004

(2)
Vз + V 1, (3) где V3 объем, занимаемый зернами заполнителя, м3;
V объем, занимаемый полимерным связующим, м3;
γо объемная насыпная масса заполнителей, т/м3;
γ в.y o объемная масса заполнителей в виброуплотненном состоянии, т/м3;
γ' плотность заполнителя, т/м3, определение показателя прочности зерен заполнителя осуществляют по формуле
Rз= 0,9 Rсв
Figure 00000005
,
(4)
где R3 показатель прочности зерен заполнителя, МПа;
Rсв показатель прочности полимерного связующего, МПа;
Rб показатель прочности полимербетона, МПа.
Образцы полимербетона изготавливают с однофракционной смесью заполнителей.
Способ осуществляют следующим образом.
Определяют состав полимербетонной смеси, при этом в качестве связующего используют полимерное связующее для образования полимербетона, причем из полимерного связующего изготавливают образцы. Изготавливают образцы из полимербетона, включающего заполнитель и связующее, и осуществляют отверждение образцов. Производят испытание на сжатие образцов полимерного связующего, а затем испытание на сжатие образцов полимербетона. Определяют прочность зерен заполнителя. При этом состав полимербетонной смеси и показатель прочности зерен заполнителя определяют по вышеуказанным формулам.
Образцы изготавливают с однофракционной смесью заполнителей.
Определение прочности зерен заполнителей в теле полимербетона позволяет более точно определить прочность заполнителей, проще и значительно быстрее провести испытания. Полимерное связующее обладает высокой прочностью, имеет хорошее сцепление с зернами заполнителя, но, вместе с тем, модуль упругости полимерного связующего в 10-100 раз меньше модуля упругости заполнителей. Это способствует тому, что напряжения, возникающие в зернах заполнителей при действии на бетон сжимающей нагрузки будут во столько же раз больше напряжений в полимерном связующем. Поэтому именно прочность заполнителей определяет прочность бетона на полимерном связующем (полимербетона). Отсюда по прочности бетона можно точно оценить прочность зерен заполнителей.
Дополнительная операция определения состава бетонной смеси необходима для получения контактной структуры бетона, при которой прочность заполнителей определяет прочность бетона.
Испытание бетонных образцов на сжатие указанным образом способствует более полной передаче внешней нагрузки на зерна заполнителя. Совокупность данных отличительных признаков приводит к повышению точности определения прочности зерен заполнителей и сокращению продолжительности испытаний.
Кроме того, при определении прочности заполнителей по описываемому способу отпадает необходимость изготовления бетонных образцов двух составов, а также проведения операции подбора расхода воды для получения бетонной смеси жесткости 10-25 с.
На чертеже представлены зависимости прочности бетона от расхода цемента по прототипу, построенные для примеров 7-9.
П р и м е р 1. По предлагаемому способу определяется прочность зерен заполнителей из шлаковой пемзы, при этом способ осуществляет в следующей последовательности: изготавливают образцы полимерного связующего; производят операцию определения состава полимербетонной смеси; осуществляют изготовление полимербетонных образцов с испытуемым заполнителем; производят испытание на сжатие образцов полимерного связующего; производят испытание на сжатие образцов полимербетона; производят определение прочности зерен заполнителя.
Операцию определения состава полимербетонной смеси осуществляют, исходя из соотношений (2) и (3).
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
0,5
Vз + V 0,333 + 0,667 1 м3
Состав полимербетонной смеси приведен в табл.1.
Операции изготовления полимербетонных образцов и образцов полимерного связующего осуществляют следующим образом.
В мешалку принудительного действия заливают смолу и засыпают заполнитель в объеме, требуемом для изготовления образцов полимербетона и полимерного связующего. Производят перемешивание в течение 2 мин, затем в смесь вводят катализатор и осуществляют перемешивание в течение 1 мин. Часть полученной смеси используют для оформления образцов полимерного связующего, а в остальную согласно расчету составу полимербетонной смеси вводят заполнитель и осуществляют перемешивание в течение 1 мин. После этого пpоизводят формование образцов полимербетона. Формование образцов полимерного связующего и полимербетона осуществляют в формах размером 100 х 100 х 100 мм с последующим уплотнением на стандартной виброплощадке в течение 1 мин с пригрузом 20 г/см2. Всего изготовляется по 6 образцов полимербетона и полимерного связующего.
Операция твердения образцов полимербетона и полимерного связующего осуществляется в течение 24 ч при 870оС с последующей выдержкой перед испытанием в течение 48 ч при 18оС и относительной влажности воздуха 60%
Испытание образцов эпоксидного полимерного связующего на сжатие производится по ГОСТ 10180 78, результаты испытаний представлены в табл.2.
Испытание образцов полимербетона на сжатие производится следующим образом.
Производят нагружение образцов со скоростью 0,1 МПа до увеличения 0,1 ·Rсв10,5 МПа; производят выдержку образцов под этой нагрузкой 30 мин, производят дальнейшее нагружение образцов со скоростью 1,0 МПа/с до разрушения. Результаты испытаний приведены в табл.2.
Определение прочности зерен заполнителей производят по формуле (4)
Rз= 0,9 Rсв
Figure 00000009
= 0,9• 105
Figure 00000010
= 31,9 МПа
т.е. прочность зерен заполнителя Rз32 МПа.
Для проведения испытаний используют следующие материалы: полиэфирная смола марки ПН-21М, плотность γ' 1,17 г/см3; нафтенат кобальта; тонкомолотый кварцевый песок с удельной поверхностью 3000 см2/г и плотностью 2,6 г/см3; шлаковая пезма фр. 5 10 мм с объемным весом в насыпанном состоянии γo 0,76 г/см3, в виброуплотненном состоянии γ в.y. o 0,86 г/см3.
Соотношение смолы к наполнителю (молотому кварцевому песку) равнялось 0,67.
П р и м е р 2. По предлагаемому способу определяют прочность зерен заполнителей из шлаковой пемзы, который осуществляют в той же последовательности, что и в примере 1.
Операцию определения состава полимербетонной смеси производят, исходя из соотношения (2) и (3)
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
÷
Figure 00000014
Figure 00000015
+
Figure 00000016
0,55
Vз + Vсв 0,355 + 0,645 1 м3
Состав полимербетонной смеси приведен в табл.1.
Операции изготовления, отверждения и испытания образцов осуществляют также и в той же последовательности, что и в примере 1.
Результаты испытаний приведены в табл.2.
Определение прочности зерен заполнителей производят по формуле (4)
Rз= 0,9 Rсв
Figure 00000017
= 0,9•105
Figure 00000018
= 32,9 МПа
т.е. прочность зерен заполнителя Rз33 МПа.
Для проведения испытаний использовали те же материалы, что и в примере 1.
П р и м е р 3. По предлагаемому способу определяют прочность зерен заполнителей из шлаковой пемзы, который осуществляют в этой же последовательности, что и в примере 1.
Операцию определения состава полимербетонной смеси производят, исходя из соотношений (2) и (3)
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
0,606
V3 + Vсв 0,378 + 0,662 1 м3.
Состав полимербетонной смеси приведен в табл.1.
Операции изготовления, отверждения и испытания образцов полимербетона и эпоксидного полимерного связующего осуществляют так же и в той же последовательности, что и в примере 1. Результаты испытаний приведены в табл.2.
Определение прочности зерен заполнителей производят по формуле (4)
Rз= 0,9 Rсв
Figure 00000022
= 0,9•105
Figure 00000023
= 31,9 МПа
т.е. прочность зерен заполнителя Rз32 МПа.
Для проведения испытаний используют те же материалы, что и в примере 1.
П р и м е р 4. По предлагаемому способу определяют прочность зерен заполнителей из гранита, который осуществляют в той же последовательности, что и в примерах 1-3.
Операцию определения состава полимербетонной смеси производят, исходя из соотношений (2) и (3)
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
1,01
Vз + Vсв 0,562 + 0,498 1 м3
Состав бетонной смеси приведен в табл.3.
Операции изготовления, отверждения и испытания образцов полимербетона, эпоксидного полимерного связующего осуществляют так же и в той же последовательности, что и в примерах 1-3. Результаты испытаний приведены в табл.4.
Определение прочности зерен заполнителей производят по формуле (4)
Rз= 0,9 Rсв
Figure 00000027
= 0,9•125,0
Figure 00000028
= 55,5 МПа
т.е. прочность зерен заполнителя Rз55,5 МПа.
Для проведения испытаний используют следующие материалы: эпоксидная смола марки ЭД-20, плотностью 1,18 г/см3; полиэтиленполиамин (СТУ 49-2529-62); тонкомолотый кварцевый песок с удельной поверхностью 3000 см2/г и плотностью 2,6 кг/см3; гранит фр. 5 10 мм плотностью γ' 2,67 г/см3; γo 1,34 г/см3, γ b.y. o 1,5 г/см3. Соотношение смолы к наполнителю (молотому кварцевому песку) 0,67.
П р и м е р 5. По предлагаемому способу определяют прочность заполнителей из гранита, который осуществляют в той же последовательности, что и в примерах 1-4.
Операцию определения состава полимербетонной смеси производят, исходя из соотношений (2) и (3)
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
+
Figure 00000032
Figure 00000033
+
Figure 00000034
1,150
Vз + V 0,535 + 0,465 1 м3.
Cостав полимербетонной смеси приведен в табл.3.
Операции изготовления, отверждения и испытания образцов полимербетона и полимерного связующего осуществляют так же и в той же последовательности, что и в примерах 1-4. Результаты испытаний приведены в табл.4.
Определение прочности зерен заполнителей производят по формуле (4)
Rз= 0,9 Rсв
Figure 00000035
= 0,9•125
Figure 00000036
= 56,1 МПа
т.е. прочность зерен заполнителей Rз56 МПа.
Для проведения испытаний используют те же материалы, что и в примере 4.
П р и м е р 6. По предлагаемому способу определяют прочность заполнителей из гранита, который осуществляют в той же последовательности, что и в примерах 1-5.
Операцию определения состава полимербетонной смеси производят, исходя из соотношений (2) и (3)
Figure 00000037
Figure 00000038
Figure 00000039
1,28
Vз + Vсв 0,561 + 0,435 1 м3
Cостав полимербетонной смеси приведен в таблице 3.
Операции изготовления, отверждения и испытания образцов полимербетона и эпоксидного полимерного связующего осуществляют так же и в той же последовательности, что и в примерах 1-5. Результаты испытаний приведены в табл.4.
Определение прочности зерен заполнителей производят по формуле (4)
Rз= 0,9•Rсв
Figure 00000040
= 0,9•125
Figure 00000041
= 55 МПа т.е. прочность зерен заполнителей Rз55 МПа.
Для проведения испытаний используют те же материалы, что и в примерах 4 и 5.
П р и м е р 7. Определяют по прототипу прочность зерен заполнителей, изготовленных из шлаковой пемзы. Для изготовления бетонной смеси используют портландцемент марки М 400.
Испытания проводят в следующей последовательности.
Приготовляют две смеси сухих материалов для двух замесов, расход цемента и заполнителей принимается по табл.6 [2] и представлен в табл.5.
Подбирается расход воды для получения бетонной смеси жесткостью 10 с, который для 1-го замеса 0,888 л, для 2-го замеса 0,611 л.
Производят изготовление бетонных образцов: перемешивание составляющих осуществляют в мешалке принудительного действия в течение 5 мин, бетонную смесь укладывают в формы размером 100 х 100 х 100 мм и уплотняют вибрирование на стандартной виброплощадке в течение 1 мин с пригрузом 20 г/см2.
Производят определение объемного веса свежеуложенного бетона путем деления веса бетонных образцов в форме с вычетом веса формы на объем этих образцов, результаты представлены в табл.6.
Производят отверждение бетонных образцов в течение 28 сут в нормальных условиях.
Производят испытания бетонных образцов на сжатие по ГОСТ 10180-78, результаты представлены в табл.6.
Вычисляют расход цемента в кг на 1 м3 бетонной смеси для каждого из двух замесов по формуле (1)
1-й замес:
ЦВ1=
Figure 00000042
380 кг/м3
2-й замес:
ЦВ2=
Figure 00000043
310 кг/м3
Производят построение графика зависимости прочности бетона от расхода цемента (см. чертеж, линия 1); по абсциссе откладывают расходы цемента в кг/м3, а по ординате пределы прочности на сжатие в кг/см3. Соединяя две экспериментальные точки прямой линией, находят пределы прочности бетона на сжатие, соответствующие расходу цемента 250 кг/м3.
Определяют показатель прочности заполнителей в бетоне, как отношение бетона при расходе цемента 250 кг/м3 к активности цемента.
Результаты определений представлены в табл.6.
П р и м е р 8. Определяют по прототипу прочность зерен заполнителей изготовленных из шлаковой пемзы. Для изготовления бетонной смеси используют портландцемент марки 400.
Испытания проводят в следующей последовательности.
Приготовляют две смеси сухих материалов для двух замесов, расход цемента и заполнителей принимается такой же как и в примере 7.
Подбирается расход воды для получения бетонной смеси жесткостью 17 с, который для 1-го замеса 0,941 л, для 2-го замеса 0,7 л.
Производят изготовление бетонных образцов, перемешивание составляющих осуществляют в мешалке принудительного действия в течение 5 мин, бетонную смесь укладывают в формы размером 100 х 100 х 100 мм и уплотняют вибрированием на стандартной виброплощадке в течение 1 мин с пригрузом 20 г/см2.
Производят определение объемного веса свежеуложенного бетона путем деления веса бетонных образцов в форме с вычетом веса формы на объем этих образцов.
Производят отверждение бетонных образцов в течение 28 сут в нормальных условиях.
Производят испытания бетонных образцов на сжатие по ГОСТ 10180-78.
Вычисляют расход цемента по формуле (1) в кг на 1 м3, для каждого из двух замесов
1-й замес:
ЦВ1=
Figure 00000044
376 кг/м3
2-й замес:
Figure 00000045
Figure 00000046
= 304 кг/м3
Производят построение графика зависимости прочности бетона от расхода цемента (см. чертеж, линия 2) так же, как и в примере 7.
Определяют показатель прочности заполнителей в бетоне, как отношение прочности бетона при расходе цемента 250 кг/м3 к активности цемента.
Результаты все определений и вычислений представлены в табл.7.
П р и м е р 9. Определяют по прототипу прочность зерен заполнителей, изготовленных из шлаковой пемзы. Для изготовления бетонной смеси используют портландцемент марки 400.
Испытания проводят в следующей последовательности.
Приготовляют две смеси сухих материалов для двух замесов, расход цемента и заполнителей принимается такой же, как и в примерах 7 и 8.
Подбирается расход воды для получения бетонной смеси жесткостью 26 с, который для 1-го замеса 0,98 л, для 2-го замеса 0,74 л.
Производят изготовление бетонных образцов, перемешивание осуществляют в мешалке принудительного действия в течение 5 мин, бетонную смесь укладывают в формы размером 100 х 100 х 100 мм и уплотняют вибрированием на стандартной виброплощадке в течение 1 мин с пригрузом 20 г/см2.
Производят определение объемного веса свежеуложенного бетона путем давления веса бетонных образцов в форме с вычетом веса формы на объем этих образцов.
Производят отверждение бетонных образцов в течение 28 сут в нормальных условиях.
Производят испытание бетонных образцов на сжатие по ГОСТ 10180-78.
Вычисляют расход цемента по формуле (1) в кг на 1 м3, для каждого из двух замесов:
1-й замес
ЦВ1=
Figure 00000047
373 кг/м3
2-й замес:
ЦВ2=
Figure 00000048
302,5 кг/м3
Производят построение графика зависимости прочности бетона от расхода цемента (см. чертеж, линия 3), так же, как и в примерах 7 и 8.
Определяют показатель прочности заполнителей в бетоне, как отношение прочности бетона при расходе цемента 250 кг/м3 к активности цемента.
Результаты всех определений и вычислений представлены в табл.8.
Анализируя данные определений прочности зерен заполнителей по предлагаемому способу, видно, что колебания в изменении показателей прочности шлаковой пемзы в примерах 1-3 и гранита в примерах 4-6 составляют от среднего значения прочности этих заполнителей всего 1-3% в то время как колебания показателей прочности шлаковой пемзы в примерах 7-9 определенной по прототипу составляют 10-12% что говорит о более высокой точности определений прочности зерен заполнителей по предлагаемому способу. Кроме этого, продолжительность испытаний по предлагаемому способу 4 сут, по прототипу 29 сут, т.е. в 7 раз меньше.
Применение предлагаемого способа позволит прогнозировать прочностные свойства композиционных строительных материалов и расчетным путем определять их механические характеристики.

Claims (2)

1. Способ изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне, при котором изготавливают бетонные образцы, включающие заполнитель и связующее, осуществляют отверждение образцов, испытание их на сжатие и определение показателя прочности зерен заполнителя в теле бетона, отличающийся тем, что в качестве связующего используют полимерное связующее для образования полимербетона, при этом изготавливают образцы полимерного связующего, а перед изготовлением образцов из полимербетона осуществляют определение состава полимербетонной смеси, причем перед испытанием на сжатие образцов полимербетона осуществляют испытание на сжатие образцов полимерного связующего, при этом состав полимербетонной смеси определяют по формуле
Figure 00000049

V3 + Vсв 1,
где V3 объем, занимаемый зернами заполнителя, м3;
Vсв объем, занимаемый полимерным связующим, м3;
γo объемная насыпная масса заполнителей, т/м3,
γ в.у о объемная масса заполнителей в виброуплотненном состоянии, т/м3
γ′ плотность заполнителя, т/м3,
а определение показателя прочности зерен заполнителя осуществляют по формуле
Rз 0,9Rсв(Rв / Rсв)1,83,
где R3 показатель прочности зерен заполнителя, МПа;
Rсв показатель прочности полимерного связующего, МПа;
Rб показатель прочности полимербетона, МПа.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что образцы полимербетона изготавливают с однофракционной смесью заполнителей.
RU93054556A 1993-12-02 1993-12-02 Способ изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне RU2061213C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93054556A RU2061213C1 (ru) 1993-12-02 1993-12-02 Способ изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93054556A RU2061213C1 (ru) 1993-12-02 1993-12-02 Способ изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2061213C1 true RU2061213C1 (ru) 1996-05-27
RU93054556A RU93054556A (ru) 1996-10-27

Family

ID=20149998

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93054556A RU2061213C1 (ru) 1993-12-02 1993-12-02 Способ изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2061213C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Инструкция по изготовлению изделий из легких бетонов на естественных пористых заполнителях. Госстрой Арм.ССР, М., 1963, с. 22-23. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hughes et al. The workability of steel-fibre-reinforced concrete
Sabaa et al. Engineering properties of lightweight concrete containing crushed expanded polystyrene waste
Paramasivam et al. Study of sawdust concrete
Nematzadeh et al. Compressing fresh concrete technique and the effect of excess water content on physical–mechanical properties of compressed concrete
Dimter et al. Application of the ultrasonic method in evaluation of properties of stabilized mixes
Mohamad et al. Fresh state and mechanical properties of self compacting concrete incorporating high volume fly ash
Olusola et al. Effect of Batching Method on the Fresh and Hardened Properties of Concrete
RU2061213C1 (ru) Способ изготовления бетонных образцов и определения прочности зерен заполнителя в бетоне
Johnson Strength tests on scaled-down concretes suitable for models, with a note on mix design
US3338563A (en) Method of mixing high-strength concrete
Assaad et al. Formwork pressure of self-consolidating concrete containing recycled coarse aggregates
Chajec et al. The influence of polypropylene fibres on the properties of fresh and hardened concrete
Lovelady et al. Sample coupling in resonant column testing of cemented soils
Djamila et al. The use of non-destructive tests to estimate Self-compacting concrete compressive strength
Kolias The influence of the type of loading and temperature on the modulus of elasticity of cement-bound mixes of milled bituminous concrete and crushed aggregates
Walker et al. Relationships of concrete strength to maximum size of aggregate
Hamzani et al. Permanent deformation and fatigue of semi flexible pavement incorporating waste tire rubber and natural zeolite
JP4013001B2 (ja) 低振動コンクリート
Persson Influence of maturity on creep of high performance concrete with sealed curing
Hohan et al. Testing Methodology for the Mechanical Properties of Mineral Matrices
SU494366A1 (ru) Полимербетонна смесь
AMJAD Elasticity and shrinkage of cement: Sand mortar produced in Riyadh
Choubane et al. Coarse aggregate effects on elastic moduli of concrete
Kesler et al. Static and Fatigue Strength
Kukacka et al. Polymer concrete patching materials