• Sonuç bulunamadı

Doç. Dr. Halit YAZICI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Doç. Dr. Halit YAZICI"

Copied!
113
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BETON TEKNOLOJ

BETON TEKNOLOJ Đ Đ S S Đ Đ G G Đ Đ R R ĐŞ ĐŞ - - II II

Doç. Dr. Halit YAZICI

Ö Ö ZEL BETONLAR ZEL BETONLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü

(2)

MALZEME

ÖZELLİKLERİ

BETON KARMA

SUYU

(3)

BETON KARMA SUYU

b) SUYUN KALĐTESĐ

•TEMĐZ,

•ĐÇĐLEBĐLĐR,

•BERRAK,

•KOKUSUZ.

a) MĐKTARI

SU MĐKTARININ EN UYGUN DEĞERĐ

•TEORĐK FORMÜLLER (BOLOMEY, VB.)

•TABLOLAR

•MÜHENDĐSLĐK ÖNSEZĐSĐ, DENEYĐM

•DENEME - YANILMA

(4)

MALZEME

ÖZELLİKLERİ

KATKI MADDELERİ

(5)

BETON KATKI MADDELERİ

YURT DIŞINDA KATKISIZ BETON ÜRETĐMĐ ENDER!

DĐKKAT EDĐLECEK HUSUSLAR:

KATKI MADDELERĐ ĐLAÇ DEĞĐLDĐR.

KÖTÜ HAZIRLANMIŞ BETONU DÜZELTMEZ.

KATKI MADDELERĐ HER TĐP ÇĐMENTO,

AGREGA VE GRANÜLOMETRĐSĐ ĐÇĐN AYNI SONUCU VERMEZ.

YAN ETKĐLERĐNĐ ARAŞTIRMAK GEREKĐR.

ĐKĐ VEYA DAHA FAZLA KATKININ AYNI BETONDA BĐRBĐRLERĐ ĐLE UYUMU KONTROL EDĐLMELĐDĐR.

(6)

6

KATKI MADDELERĐ

KĐMYASAL KATKILAR MĐNERAL KATKILAR

DOĞAL

PUZOLANLAR

YAPAY

PUZOLANLAR

•SU AZALTICI

•PRĐZ GECĐKTĐRĐCĐ

•PRĐZ HIZLANDIRICI

•HAVA

SÜRÜKLEYĐCĐ

•KOROZYON ÖNLEYĐCĐ

•GEÇĐRĐMSĐZLĐK

•RENKLENDĐRĐCĐ

•VB.

•UÇUCU KÜL

•SĐLĐKA TOZU

•YÜKSEK FIRIN

CURUFU

•PĐŞMĐŞ KĐL

•VB.

•TRAS

•VOLKANĐK TÜF

•VOLKANĐK CAM

•VB.

(7)

TAZE BETONUN ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNDE ARTIŞ

SU KUSMADA(TERLEME) AZALMA

SEGREGASYONDA AZALMA (KOHEZYONDA ARTIŞ)

ÇĐMENTO MĐKTARINDAN TASARRUF

(ENERJĐ TASARRUFU, CO2 MĐKTARININ AZALMASI ĐLE ÇEVRESEL FAYDA)

ATIK MADDE KULLANIMI HALĐNDE ÇEVRESEL FAYDA

(8)

8

SU ve KLORÜR GEÇĐRĐMLĐLĐĞĐNDE AZALMA

KĐMYASAL ETKĐLERE DAYANIKLILIKTA ARTIŞ

BAĞLAYICI MATRĐS-AGREGA BAĞININ KUVVETLENMESĐ KURUMA BÜZÜLMESĐNDE ve TERMĐK BÜZÜLMEDE AZALIŞ

7 gün 28 gün Zaman

Basınç Dayamı

Katkılı Katkısız

(9)

Katkısız Katkılı

Çimento tasarrufu amaçlı (-çimento, -su) Dayanım arttırma am (+çimento)

İşlenebilirliği arttırma amaçlı (karışım oranlarında değişiklik yok)

KONTROL BETONU

Dayanım arttırma amaçlı (-su)

lenebilirliği arttırma am (+çimento, +su)

DAYANIM* &

DAYANIKLILIK AYNI İLENEBİLİRLİKTE

DAYANIM, DAYANIKLILIK &

İLENEBİLİRLİK AYNI DÜÜK BÜZÜLME VE HİDRATASYON ISISI DÜÜK S/Ç ORANI YÜKSEK DAYANIM &

DAYANIKLILIK DÜÜK S/Ç ORANI

YÜKSEK DAYANIM &

DAYANIKLILIK YÜKSEK BÜZÜLME VE

HİDRATASYON ISISI

(10)

10

Kimyasal katkılar

(11)

Kimyasal katkılar

 Betonun bazı özelliklerini geliştirmek veya değiştirmek için kullanılırlar

(12)

12

Betonda buz oluşumu

(13)
(14)

14

Hava sürükleyici

 Reçine tuzları, petrol asitleri, sentetik deterjanlar

(15)
(16)

16

Avantajlar

 Donma-çözünmeye direnç

 Đşlenebilirlikte artış

 Terleme ve ayrışmada azalma eğilimi

(17)

Dezavantajlar

 Dayanımda düşüş (yaklaşık hava içeriğindeki

%1 artış, %5 mukavemet kaybı)

 Geçirimlilikte artış

 aşırı dozda kullanımı prizi geciktirebilir

(18)

18

Aktif yüzeyli moleküller (sürfaktan)

 Uzun-zincir organik moleküller, bir ucu hidrofil (suyu çeken), diğer ucu hidrofob (suyu iten)

 hidrofil uç bir yada birkaç polar grup içerir örneğin, COO-, SO3-, or NH3+

(19)

 Düşük oranda su azaltıcılar: en az %5 su azaltma (örnek, linyosülfanat)

– Tip A : normal

– Tip D : su azaltıcı ve priz geciktirici – Type E : su azaltıcı ve hızlandırıcı

 Yüksek oranda su azaltıcı: En az %12 su azaltma

Superakışkanlaştırıcı (sentetik polimerler: naftalin, melamin veua akrilik esaslı)

(20)

20

Süperakışkanlaştırıcı

 Đşlenebilirliği arttırmak

 Mukavemeti arttırmak

 Çimento tasarrufu

(21)

Süperakışkanlaştırıcı

 Sabit işlenebilirlikte %25 to %30 su azaltma (normal akışkanlaştırıcı: %5 to 10 su kesme).

 Terleme ve kusmaya yol açmaz (normal dozajlarda) kolloidal boyutlu uzun zincir molekülleri terleme suyunun yolunu keser.

(22)

22

Fiziksel etki ve dağılma

(23)
(24)

24

Naftalin esaslı süperakışkanlaştırıcının etrenjit morfolojisine etkisi

SA Yok SA Var

(25)

Mode of Action of Superplasticizers

"Chemical" Effects: Changes in morphology

(26)

26

(27)

Priz kontrol katıları

 Taze betonda reolojik değişiklikler

 Katılaşma: kıvamın kaybolması

 Prize başlama: betonun işlenebilirliğini kaybetmesi

 Priz sonu: betonun tamamen katılaşması

 Setleşme: zamanla dayanım kazanma

(28)

28

 Priz hızlandırıcı: priz süresini azaltır.

 geciktirici: priz süresini uzatır

(29)
(30)

30

 Priz hızlandırıcı katyonların (kalsiyum

iyonları) ve anyonların çözünürlüğünü arttırır.

 Priz geciktirici ise çimento katyonlarının ve anyonlarının çözülmesini engeller

(31)

 Bazı belirli anyonlar (Cl, NO3-, or SO42-) silika ve alüminatların çözünürlüğünü

azaltırken, kalsiyum iyonlarının

çözünürlüğünü ise arttırırlar. Düşük

konsantrasyonlarda kullanıldığında ilk etki baskındır, yüksek konsantrasyonlarda ise ikinci etki baskındır.

(32)

32

Priz hızlandırıcı

 Soğuk havada şu amaçlarla kullanılır

 Betonun perdahlama işleminin makul sürede yapılması, koruyucu önlemlerin zamanında başlatılması için

 Kür ve koruma işlemlerinin süresini azaltmak için

 Erken dayanım gelişimini arttırmak, böylece kalıp alma süresini azaltmak ve yapının servise alınma süresini kısaltmak için

(33)

 Kalsiyum klorür geçmişte en yaygın

kullanılan priz hızlandırıcıdır. Ancak donatı korozyonu riski nedeniyle günümüzde tercih edilmemektedir.

 Kalsiyum formate, formik asit gibi klorür içermeyen priz hızlandırıcılar mevcuttur.

(34)

34

Priz geciktirici

 Sıcak hava koşullarının meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için kullanılır

 Taşıma, yerleştirme, sıkıştırma ve perdah işlemlerinin düzgün yapılabilmesi,

 Soğuk derz oluşumunun engellenmesi,

 Yüksek sıcaklığın hidratasyonu

hızlandırmasıyla oluşan çatlama gibi hasarları engellemek için kullanılır.

(35)
(36)

36

(37)
(38)

38

(39)
(40)

40

 Tip A: su azaltıcı

 Type B: geciktirici

 Type C: hızlandırıcı

 Type D: su azaltıcı ve geciktirici

 Type E: su azaltıcı ve hızlandırıcı

 Type F: yüksek oranda su azaltıcı

 Type G: yüksek oranda su azaltıcı ve geciktirici

(41)

SERTLEMİ

BETON

ÖZELLİKLERİ

(42)

BETONUN

BETONUN ÖÖZELLZELLĐKLERĐKLERĐNDEN EN ĐNDEN EN ÖNEMLÖNEMLĐĐSSĐĐ

••BETONUN MEKANBETONUN MEKANĐĐK K ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐNNĐĐN N EN YEN YÜÜKSEK DEKSEK DEĞĞERERĐĐDDĐĐR.R.

••TTÜÜM OLUMLU M OLUMLU ÖÖZELLZELLĐĐKLERE KLERE PARALELL

PARALELLĐĐK GK GÖÖSTERSTERĐĐR.R.

••BETONUN SINIFINI BELBETONUN SINIFINI BELĐĐRLER.RLER.

SERTLEMİ BETON

BASINÇ DAYANIMI

(43)

BETON SINIFI

KARAKTERĐSTĐK BASINÇ

DAYANIMI, fck Mpa

EŞDEĞER KÜP (150mm)

BASINÇ DAYANIMI Mpa

KARAKTERĐSTĐK EKSENEL

ÇEKME DAYANIM, fctk (Mpa)

Ec (28 GÜNLÜK)

Mpa

C16 16 20 1.4 27000

C18 18 22 1.5 27500

C20 20 25 1.6 28000

C25 25 30 1.8 30000

C30 30 37 1.9 32000

C35 35 45 2.1 33000

C40 40 50 2.2 34000

BETONUN ÖZELLİKLERİ

(44)

4444

28 Gü28 Günlnlüük 15/30 cm Karakteristik Silindir k 15/30 cm Karakteristik Silindir BasıBasınç DayanıDayanımı En Az 30 MPaEn Az 30 MPa

C30 C30

• • TS 500 TS 500

• • TS EN 206/1 TS EN 206/1

C30/37 C30/37

28 G28 Güünlnlüük 15/30 cm Silindir k 15/30 cm Silindir

BasBasıınnçç DayanDayanıımmıı En Az 30 MPaEn Az 30 MPa 28 G28 Güünlnlüük 15 cm Ayrk 15 cm Ayrııtltlıı

Karakteristik K

Karakteristik Küüp Basp Basınıç DayanıDayanımı En Az 37 MPa

En Az 37 MPa

BETON SINIFI GÖSTERİMİ

(45)

10 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 8

12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 C 8/10

C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60 C 55/67

En düşük karakteristik küp dayanımı

fck,küp (N/mm2)

En düşük karakteristik silindir dayanımı

fck,sil (N/mm2)

Beton sınıfı

YENYENĐĐ BETON SINIFLARI (TS EN206-BETON SINIFLARI (TS EN206-1)1)

(46)

BASINÇ DAYANIMINI ETKĐLEYEN FAKTÖRLER:

1.) BETONUN YAŞI

fc ZAMANIN ARTAN BĐR FONKSĐYONUDUR.

fc

.

7 28 t

ÇĐMENTO TĐPĐ VE KÜR KOŞULLARI ÖNEMLĐDĐR.

BETONUN ÖZELLİKLERİ

(47)

2.) ÇĐMENTO ĐLE ĐLGĐLĐ FAKTÖRLER:

a) DOZAJ

MĐN. DOZAJ: Cmin = 550 / 5√D

D = 32 mm ĐÇĐN Cmin = 275 kg/m3 D = 16 mm ĐÇĐN Cmin = 316 kg/m3 b) ÇĐMENTO TĐPĐ

D: Betonda Kullanılan Max. Agrega Tane Çapı.

fc

.

EYÇ

BETONUN ÖZELLİKLERİ

(48)

3.) SU ĐLE ĐLGĐLĐ FAKTÖRLER:

ĐŞLEVĐ:

MĐKTARI: HĐDRATASYON ĐÇĐN GEREKLĐ

MĐKTAR ÇĐMENTO AĞIRLIĞININ

% 14-28’i KADARDIR.

fc

S/Ç

VĐBRASYON ĐLE SIKIŞTIRMA EL ĐLE SIKIŞTIRMA

TAM SIKIŞMIŞ BETON (TEORĐK)

KĐMYASAL REAKSĐYONU

(HĐDRATASYONU) BAŞLATMAK, ĐŞLENEBĐLĐRLĐK SAĞLAMAK

≈0.40 0.53

BETONUN ÖZELLİKLERİ

KALĐTESĐ :ĐÇĐLEBĐLĐR NĐTELĐKTE

(49)

3.) SU ĐLE ĐLGĐLĐ FAKTÖRLER:

BETONUN ÖZELLİKLERİ

(50)

50

Su/Çimento Oranı - Basınç Dayanımı ilişkisi

150x300 mm silindir

Normal Portland Çimentosu, Tip I 28 gün

1 gün

Su/Çimento Oranı

BasınçDayanımı, MPa

(51)

Hava sürükleyici katkının etkisi

(52)

Su/çimento oranı 52

Basınçdayamı

Vibrasyon

El ile sıkıştırma

Tam sıkışmış beton

Yeterli sıkışmamış beton

(53)

4.)KOMPASĐTE - fc ĐLĐŞKĐSĐ:

YÜKSEK DAYANIM YÜKSEK KOMPASĐTE

5.) DIŞ ETKĐLER - KÜR KOŞULLARI:

DAYANIM KAZANMA HIZINDA ARTIŞ

YÜKSEK SICAKLIK DERECELERĐ

YÜKSEK NEM ORANLARI

BETONUN ÖZELLİKLERİ

(54)

54

Kür koşulları

Beton yaşı, gün

90 180

50 75 100 125 150

0 25

3 7 28 Basınçdayanımı, %, 28 n ıslak kür edilmbeton dayanımına re

Sürekli suda kür

7 günden sonra havada 3 günden sonra havada

Sürekli havada

(55)

Sıcaklık etkisi

 Döküm ve kür aynı sıcaklıkta

 Farklı bir sıcaklıkta döküm sabit bir sıcaklıkta döküm

 Normal sıcaklıkta döküm farklı sıcaklıklarda kür

(56)

56

Sıcaklık etkisi

S/Ç: 0.50

Tip II çimento

Örnekler gösterilen sıcaklıkta dökülmüş, korunmuş ve bekletilmiştir.

Zaman, gün 21 C de sürekli ıslak kür edilen örneğe göre bağıl dayanım %

(57)

Basınçdayanımı, MPa

S/Ç: 0.53

Tip II çimento

Örnekler belirtilen sıcaklıklarda dökülmüş ve 2 saat bekletilmiştir..daha sonra tüm örnekler 21 C’de bekletilmiştir

(58)

58

S/Ç: 0.53

Örmekler 21 C’de dökülmüş ve 6 saat bu sıcaklıkta bekletilmiştir..

Daha sonra

örnekler belirtilen sıcaklıklarda test gününe kadar bekletilmişlerdir.

Zaman, gün

21 C’de28 Gün bekletilen numuneler kıyasla Bıl basınçdayanımı, %

(59)

6.)DENEY KOŞULLARI -

ÖRNEK ŞEKLĐ VE BOYUTLARI

•YÜKLEME HIZI: 1.5 - 3.5 kg/cm2/s

BETONUN ÖZELLİKLERİ

(60)

6.)DENEY KOŞULLARI -

ÖRNEK ŞEKLĐ VE BOYUTLARI

•YÜKLEME HIZI: 1.5 - 3.5 kg/cm2/s

•PRES TABLASI-ÖRNEK YÜZEYĐ ARASI SÜRTÜNME

•ÖRNEKLERĐN NEM DURUMU

BETONUN ÖZELLİKLERİ

•ÖRNEK ŞEKLĐ VE BOYUTLARI

(61)

6.)DENEY KOŞULLARI -

ÖRNEK ŞEKLĐ VE BOYUTLARI

BETONUN ÖZELLİKLERİ

•ÖRNEK ŞEKLĐ VE BOYUTLARI

STANDART SĐLĐNDĐR 15X30 cm

h/d ORANI=2.0

DDÜZELTME YAPILMALIDIR.ÜZELTME YAPILMALIDIR.

KAROTLARDA FARKLI KAROTLARDA FARKLI

h/d ORANLARI VARSA h/d ORANLARI VARSA

(62)

6.)DENEY KOŞULLARI -

ÖRNEK ŞEKLĐ VE BOYUTLARI

BETONUN ÖZELLİKLERİ

•ÖRNEK ŞEKLĐ VE BOYUTLARI 15 veya 20 cm

AYRITLI KÜP

BOYUT ETK

BOYUT ETKĐSĐSĐĐ ::

ÖÖRNEK :RNEK :

BABAĞIL DAYANIM (%) :ĞIL DAYANIM (%) :

10 cm 10 cm

120120

15 cm 15 cm

100100

20 cm 20 cm

9090

(63)

6.)DENEY KOŞULLARI -

ÖRNEK ŞEKLĐ VE BOYUTLARI

BETONUN ÖZELLİKLERİ

•ÖRNEK ŞEKLĐ VE BOYUTLARI 15 veya 20 cm

AYRITLI KÜP

ŞŞEKEKĐĐL ETKL ETKĐSĐSĐĐ ::

ŞŞEKEKĐĐL :L : PLAKPLAK KÜPP PRĐPRĐZMAZMA

(64)

6464

BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÖRNEK EKLİ, BOYUTLARI ve NARİNLİĞİ

d

h

h/d ORANI

PRES TABLASI İLE SÜRTÜNME

(65)
(66)

Düzgün olmayan kırılma

66

(67)
(68)

68

Düzgün olmayan

kırılma

(69)

NARĐNLĐK

an silindire kıyasla dayanım, %

28 günlük Numuneler

(70)

70

Boyut Etkisi

Silindir çapı, cm

Bıl Dayanım, %

Silindir yüksekliği: 2 x Çap

(71)

gerilme dayam

Birim deformasyon hızı

0.001 / 100 gün 0.001 / 1 gün 0.001 / 1 saat 0.001/ 1 dakika 56 günlük örnekler

fc = 21 MPa 0.25

0.50 0.75 1.00

YÜKLEME HIZI

(72)

Beton dayanımı

ÖRNEK Boyutu Narinliği Nem durumu

YÜKLEME ŞARTLARI Gerilme türü Uygulama hızı BĐLEŞENLERĐN DAYANIMI

MATRĐS POROZĐTESĐ Su/Çimento Oranı

Mineral Katkı Çimento Miktarı Hidratasyon derecesi

(kür süresi, sıcaklığı, nem) Hava Đçeriği

(Hapsolmuş, Sürüklenmiş

AGREGA POROZĐTESĐ

ARAYÜZEY POROZĐTESĐ Su/Çimento Oranı

Mineral Katkı

Terleme özellikleri (agrega maks. tane boyutu, tane dağılımı, geometri)

Sıkışma derecesi,

hidratasyon derecesi,(kür süresi, nem, sıcaklık)

Agrega ile çimento hamuru arasındaki reaksiyon

(73)

ÇEKME DAYANIMI

BETONUN ÖZELLİKLERİ

EKSENEL ÇEKME

( fct ) SİLİNDİR

YARMA ( fct’ )

EĞİLME ( fct’’ )

fct = ( fct’ )

1.5 = ( fct’’) 2.0

ÇEKME DAYANIMI BASINÇ DAYANIMI İLE

(74)

74

Direkt çekme

(75)

Eğilmede çekme dayanımı

(76)

KESME DAYANIMI

BETONUN ÖZELLİKLERİ

AINMA DAYANIMI

DARBEYE DAYANIKLILIK

BETONUN f- εεεε DAVRANII

ve ELASTİSİTE MODÜLÜ

(77)

BETONUN ÖZELLİKLERİ

BETONUN f- εεεε DAVRANII

f

(78)

BETONUN ÖZELLİKLERİ

BETONUN f- εεεε DAVRANII

fc

f

εεεε

εεεε

0

εεεε

bm

fc

3

(79)

gerilme

yükün boşaltılması

kalıcı deformasyon

basınç dayanımı

(80)

80

Birim ekil Değiştirme (10-6)

20

0 40 60 80

1000 2000 3000

Dayanım (MPa)

4000 C80

C40

C25

(81)

BETONUN ÖZELLİKLERİ

0.4 fc

ELASTİSİTE MODÜLÜ

Teğet Modülü

ffc

(82)

BETONUN ÖZELLİKLERİ

ELASTİSİTE MODÜLÜ

Başlangıç Modülü

f

εεεε

fc

(83)

BETONUN ÖZELLİKLERİ

ELASTİSİTE MODÜLÜ

Sekant Modülü

ffc

(84)

84

Test parametreleri Çimento matrisi Arayüzey(ITZ) Agrega

Örneğin nem durumu Yükleme ile ilgili faktörler

Porozite

Matrisin elastisite modülü

Porozite ve Arayüzeyin kompozisyonu

Elastisite modülü

Betondaki hacim oranı

BETONUN ELASTĐSĐTE MODÜLÜ

(85)

Farklı dayanım sınıflarındaki

betonların elastisite modüllerinin

zamanla değişimi (1 yıla kadar)

Elastisite modülü ileriki yaşlarda

(86)

BETONUN ÖZELLİKLERİ

• • BETONUN ZAMANA BA BETONUN ZAMANA BA Ğ Ğ LI DAVRANI LI DAVRANI Ş Ş I I

• • S S Ü Ü NME NME

f

t

t

εεεε

(87)

BETONUN ÖZELLİKLERİ

• • BETONUN ZAMANA BA BETONUN ZAMANA BA Ğ Ğ LI DAVRANI LI DAVRANI Ş Ş I I

• • S S Ü Ü NME NME

• • R R Ö Ö TRE TRE - - B B Ü Ü Z Z Ü Ü LME LME

• • YORULMA YORULMA

(88)

88

Büzülme ve sünme

(89)

Betonun tekrarlı yüklemeler sonucu gerilme-şekil değiştirme ilişkisi

değişmekte ve eğri gerilme eksenine göre iç bükey haline gelmektedir Eğrinin bu şekli alması kırılmaya yaklaşıldığının göstergesidir

YORULMA

(90)

ÖZEL BETONLAR

•HAVALI BETONLAR

•PLASTĐK KATKILI BETONLAR

(PCC, PC, PIC)

•HAFĐF BETONLAR

(GAZBETON, CURUFLU BETONLAR, KÖPÜKLÜ BETONLAR)

•KONTROLLÜ DÜŞÜK DAYANIMLI BETONLAR

•AĞIR BETONLAR

•HARÇLAR

(91)

ÖZEL ÜRETİM TEKNİKLİ BETONLAR

•HAZIR BETON (POMPA BETONLARI)

•SHOTCRETE (PÜSKÜRTME BETONLARI)

•ROLLCRETE

•ENJEKSĐYON HARÇLARI

•PREPAKT BETON (PREPACKED)

•PREFABRĐKASYON BETONLARI

(92)

9292

YENYENİİ MALZEMELERMALZEMELER

EPOKSİ veya POLYESTER ESASLI TAMİR HARÇLARI ÇİMENTO ESASLI TAMİR HARÇLARI

KENDİLİĞİNDEN YERLEEN BETON (KYB) PÜSKÜRTME BETON (shotcrete)

LİFLİ BETON (ÇELİK, POLİPROPİLEN, CAM vb.) KENDİLİĞİNDEN YERLEEN LİFLİ BETON

LİF TAKVİYELİ POLİMERLER (FRP)

BÜZÜLME YAPMAYAN HARÇ (GROUT)

SIFCON (Slurry Infiltrated Concrete)

RPC (Reactive Powder Concrete – Reaktif Pudra Betonu)

(93)

ÇATLAKLAR

makro mikro

Sistematik Rastgele Tipik (harita) ÇATLAKLAR

Taze Beton

Plastik büzülme

Plastik oturma

Kalıp, zemin hareketleri

Donma-çözülme vb.

Sertleşmiş Beton

•Yapısal nedenler

Deprem, aşırı yükleme, Mesnet çökmesi vb.

•Büzülme (rötre), Sünme

(94)

9494

SAF EĞİLME

SAF ÇEKME YÜKLEME ÇATLAKLARI

(95)

BURULMA

Eğilme

KONSANTRE YÜK

YÜKLEME ÇATLAKLARI

(96)

9696

YÜKLEME ÇATLAKLARI

MESNET ÇÖKMESİ

Mesnet Çökmesi Çatlaklar

(97)
(98)

9898

BETONDA EZİLME ve/veya DONATIDA

BURKULMA

DÜĞÜM NOKTASINDA KAYMA ÇATLAKLARI

KİRİTE DÖKÜLME

AĞIR HASAR

veya

(99)

Kısa kolon hasarı

Betonda

(100)

OTURMA ÇATLAKLARI

SUYU FAZLA, GRANÜLOMETRĐSĐ BOZUK VE ĐYĐ SIKIŞTIRILMAMIŞ TAZE BETONLARDA DAHA BELĐRGĐN BĐR ŞEKĐLDE ORTAYA ÇIKAR

Su ve Çimento

Harcı Agregaİri

OTURMADAN ÖNCE

Donatı

OTURMADAN SONRA

Çatlaklar

TAZE BETON

(101)

AA PLASTİPLASTİK OTURMAK OTURMA TAZE BETON

(102)

AA

PLAST

PLASTİİK OTURMAK OTURMA

Yeri : Üst bölgeler (kemer), Kolon üstleri

Nedeni: Aşırı terleme, Erken yaşlarda hızlı kuruma

Önlem : Terlemeyi azalt (hava katkısı), yeniden vibrasyon BB

BB

TAZE BETON

(103)

AA PLASTİPLASTİK OTURMAK OTURMA

BB BB

CC

TAZE BETON

(104)

104104

TAZE BETON

(105)

PLAST

PLASTİİK BK BÜÜZZÜÜLME LME ÇÇATLAATLAĞĞI I

HAZIR BETONDA PLAST

HAZIR BETONDA PLASTĐĐK RK RÖÖTRE TRE ÇATLAKLARI DAHA FAZLA!ÇATLAKLARI DAHA FAZLA!

NEDENĐ- DAHA ĐYĐ GRANÜLOMETRĐ, DAHA YÜKSEK Buharlaşma

Terleme

TAZE BETON

(106)

106106

PLASTĐK RÖTRE ÇATLAKLARI

BETON YÜZEYĐNDEKĐ SUYUN BUHARLAŞMA HIZI, BETON ĐÇĐNDEKĐ SUYUN YÜKSELME HIZINDAN FAZLA ĐSE

BETON YÜZEYĐNDE KURUMA

ÜST YÜZEYLERDE BÜZÜLME ĐÇ TABAKALARDA HENÜZ BÜZÜLMEYE UYUM YOK

YÜZEYDE ÇEKME GERĐLMELERĐ ÇEKME DAYANIMI YETERSĐZLĐĞĐ

ÇATLAKLAR

(107)

BUHARLAŞMA HIZINI ARTTIRAN ETKENLER

3.0 Buharl 4.0

aşma hızı, kg/m2/

s Sıcaklık, ºC

5 10 15 20 25 30 35

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Bağıl nem, % 38 Beton sıcaklığı, °C

32

27

21

16 410

Rüzgar hızı, km/saat

40

32

24 Kullanım:

1Hava sıcaklığını girip, bağıl nem eğrisine ulaşın,

2Sağa doğru ilerleyip betonun sıcaklığına ulaşın,

3Aşağı yönde ilerleyip rüzgar hızına ulaşın 4Sola doğru ilerleyip

(108)

108108

HAVA SICAKLIĞI ARTIMI

BUHARLAŞMA ARTIMI (5 oC ARTIM BUHARLAŞMADA

%100 ARTIŞ) BUHARLAŞAN SU

MĐKTARI SAATTE 0.5 kg/m2 AŞARSA

PLASTĐK RÖTRE ÇATLAKLARI

ÖRNEK:

HAVA SICAKLIĞI 20 oC, BAĞIL NEM %60, BETON SICAKLIĞI 24.5

oC, RÜZGAR HIZI 25 km/h

BUHARLAŞMA MĐKTARI 1 kg/m2 .saat

HAVA SICAKLIĞI 25 oC, BAĞIL NEM %30, BETON SICAKLIĞI 30

oC, RÜZGAR HIZI 25 km/h

BUHARLAŞMA MĐKTARI 2 kg/m2 .saat

BETON HAVADAN SICAKSA BUHARLAŞMA ARTIMI DAHA FAZLA

(109)

Plastik büzülme çatlakların oluşmasına neden olabilecek kritik beton sıcaklıkları ve bağıl nem değerleri

30 40

50 60

70 80

Bağıl nem (%) 90

24 27

29 32

35 38

41 Beton sıcaklığı (°°°°C)

(110)

110110

PLAST

PLASTİİK BK BÜÜZZÜÜLMELME

DÖEMEDE

PLASTİK BÜZÜLME ÇATLAKLARI

(111)

PLAST

PLASTİİK RK RÖÖTRE TRE ÇÇATLAATLAĞĞII

(112)

112112

PLAST

PLASTİİK RK RÖÖTRE TRE ÇÇATLAATLAĞĞII

(113)

BETON TEKNOLOJ

BETON TEKNOLOJ Đ Đ S S Đ Đ G G Đ Đ R R ĐŞ ĐŞ - - II II

Doç. Dr. Halit YAZICI

Ö Ö ZEL BETONLAR ZEL BETONLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü

Referanslar

Benzer Belgeler

birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 5 PÇ2 Karmaşık

Markasına dikkat ediniz, çünkü bu İsveç fabri kası dünyanın en kârlı, şık ve sağlam mutfak.. ocaklarını

• Bu nedenle püskürtme betonunun karışımında 20 mm'den (tercihen 10 mm 'den) daha büyük agrega kullanmamak gerekmektedir. • Püskürtme harcı için su/çimento oranı

Türkiye’de beton üretimi her yıl artmaktadır. 1988’den 2012 yılına kadar üretim miktarlarını Şekil 2’den de görebilirsiniz. Hazır Beton sektörü 1988’den 2012

Muhtelif teshin sistemlerinin muhassanatı ve seyyiatı aşağıda kısaca zikredilmiştir: Buhar veya su ile yüksek tazyikli teshinatı boru kuturlarının kü- çüklüğü ve

rağmen, agrega özellikleri özellikle betonun çekme ve kırılma özellikleri açısından önemlidir. Normal dayanımlı betonlar için en önemli agrega parametreleri

BÜLENT BARADAN – SELÇUK TÜRKEL – HALİT YAZICI – HAYRİ ÜN HÜSEYİN YİĞİTER – BURAK FELEKOĞLU – KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU SERDAR AYDIN – MERT YÜCEL YARDIMCI – ALİ TOPAL

Beton kırıldıktan sonra bile çelik lifler kırılan beton parçalarını bir arada tutarak nihai yükten daha fazla bir yükün taşınmasına yardım ederler... Betona katılan