Self-Compacting Concretes, which Hardening at Different Temperature Conditions

dc.citation.epage112
dc.citation.issue2
dc.citation.spage107
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorКіракевич, І. І.
dc.contributor.authorСаницький, М. А.
dc.contributor.authorМаргаль, І. В.
dc.contributor.authorKirakevych, Iryna
dc.contributor.authorSanytsky, Myroslav
dc.contributor.authorMargal, Igor
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-12-21T13:15:59Z
dc.date.available2021-12-21T13:15:59Z
dc.date.created2020-03-23
dc.date.issued2020-03-23
dc.description.abstractУ статті наведено особливості монолітного бетонування в різних температурних умовах та розглянуті актуальні питання технології приготування самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих цементуючих систем, що поєднує знання закономірностей структуроутворення і портландцементних композицій “портландцемент – активні мінеральні добавки – мікронаповнювачі – суперпластифікатор – прискорювачі тверднення” для пошуку раціональних рішень забезпеченості технологічних та експлуатаційних властивостей бетону в умовах зміни факторів його складу, технології й експлуатації. Встановлено фізико-хімічні особливості процесів гідратації і тверднення суперпластифікованих цементуючих систем, які завдяки направленому формуванню структури дозволяють вирішувати проблему одержання самоущільнювальних сумішей та бетонів з швидким наростанням міцності на їх основі. Проведено оптимізацію складів самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю, досліджено їхні показники якості та встановлено ефективність використання в різних температурних умовах. Результатами досліджень встановлено, що використання суперпластифікованих цементуючих систем дозволяє направлено керувати технологічними властивостями і кінетикою структуроутворення та створити міцну структуру бетону з покращеними будівельно-технічними властивостями при твердненні в різних температурних умовах. Розроблено технологічні рішення приготування суперпластифікованих цементуючих систем, які дозволяють вирішувати проблему одержання самоущільнювальних бетонів на їх основі з використанням безвібраційної технології бетонування. При цьому створюється можливість раннього навантаження конструкцій, скорочення виробничого циклу, збільшення оборотності опалубки та прискорення зведення монолітних будівель і споруд у різних температурних умовах.
dc.description.abstractIn the article the features of reinforced concrete hardening at different temperature conditions and the current issues of preparation technology of Self-Compacting Concretes (SCC) on the basis of superplasticized cementitious systems, combining knowledge of structure and modifying Portland cement compositions “Portland cement – active mineral additives – microfiller – superplasticizer – accelerator of hardening” to search for rational making provision of technical and building properties of concrete in the changing factors of its composition, technology and exploitation are shown. The physico-chemical peculiarities of hydration and hardening processes of superplasticized cementitious systems were established. The problem of obtaining Self-Compacting mixtures and Rapid-Hardening Concretes on their basis by the direct structure formation of cementitious matrix was solves. The optimization of Self-Compacting Concretes composition on the base of superplasticized cementitious systems with high early strength was carried out. The quality parameters of developed concretes were investigated and the effectiveness of their using in different temperature conditions was shown. The results of the studies found that the use of the superplasticized cementitious systems allows to influence on technological properties and kinetics of structure formation and create concrete structure with improved construction and technical properties at a different temperature conditions. Technological solutions designing of superplasticized cementitious systems that solves the problem of obtaining the Self-Compacting Concretes (SCC) on their basis with using non-vibration technology are established. This creates an opportunity allows to solve the problem of obtaining for enabling early loading, reducing the production cycle, increasing turnover and formwork acceleration of monolithic buildings and structures at different temperature conditions.
dc.format.extent107-112
dc.format.pages6
dc.identifier.citationKirakevych I. Self-Compacting Concretes, which Hardening at Different Temperature Conditions / Iryna Kirakevych, Myroslav Sanytsky, Igor Margal // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 2. — P. 107–112.
dc.identifier.citationenKirakevych I. Self-Compacting Concretes, which Hardening at Different Temperature Conditions / Iryna Kirakevych, Myroslav Sanytsky, Igor Margal // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 2. — No 2. — P. 107–112.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/jtbp2020.02.107
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56579
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofTheory and Building Practice, 2 (2), 2020
dc.relation.referencesUrban, M. (2018). Low cement content SCC (Eco-SCC) – the alternative for ready-mix traditional concrete. 8
dc.relation.referencesth Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, 163, 01004. Retrieved from
dc.relation.referenceshttps://doi.org/10.1051/matecconf/201816301004.
dc.relation.referencesRakesh, K. (2015). Self-Compacted Concrete Mix Design and its Comparison with Conventional Concrete
dc.relation.references(M-40). Journal of Civil & Environmental Engineering, 5:3. doi:10.4172/2165-784X.1000176.
dc.relation.referencesAggarwal, P., Siddique, R., Aggarwal, Y., & Gupta, S. (2008). Self-Compacting Concrete – Procedure
dc.relation.referencesfor Mix Design. Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, 15–24. Retrieved from:
dc.relation.referenceshttps://www.researchgate.net/publication/26573187.
dc.relation.referencesCollepardi, M. (2010). Damage of concrete by sulphate attack and alkali-silica reaction. International
dc.relation.referencesJournal of Structural Engineering, 1(2). doi: 10.1504/IJSTRUCTE.2010.031479
dc.relation.referencesRunova, R., Gots, V., Rudenko, I., Petropavlovskyi, O., Konstantynovskyi, O., & Lastivka, O. (2018). The
dc.relation.referencesefficiency of plastizing surfactats in alkali-activated cement mortars and concteres. Collection of scientific works of
dc.relation.referencesthe Ukrainian State University of Railway Transport. doi: 10.18664/1994-7852.182.2018.159703.
dc.relation.referencesVasim Nye. (2020). Self Compacting Concrete – Properties, Applications and Advantages. Retrieved from
dc.relation.referenceshttps://constructionreviewonline.com/2020/09/self-compacting-concrete/.
dc.relation.referencesShi, C., Krivenko, P., & Roy, D. (2006). Alkali-Activated Cements and Concretes. New York, USA : Taylor &
dc.relation.referencesFrancis Group. Retrieved from: https://issuu.com/a.benson/docs/caijun_shi__della_roy__pavel_krivenko-alkali_activ.
dc.relation.referencesStark, J., & Möser, B. (2002). Nano and microstructure of Portland cement paste. International workshop
dc.relation.references(pp. 15–25). Essen, Germany.
dc.relation.referencesSzwabowski, J., & Golaszewski, J. (2010). Technologia betonu samozageszczalnego. Krakov: Wydawnictwo
dc.relation.referencesPolski Cement SPC.
dc.relation.referencesSanytsky, М., Kropyvnytska, Т., Rusyn, B., & Geviuk, І. (2014). Multimodal composite Portland
dc.relation.referencescements, modified with ultrafine mineral additives. Theory and Building Practice, 781, 158–161. Retrieved
dc.relation.referencesfrom: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2014_781_31.
dc.relation.referencesKurdowski, W. (2014). Cement and Concrete Chemistry. Springer Dordrecht, Netherlands. doi: 10.1007/978-94-007-7945-7.
dc.relation.referencesKirakevych, I., Sanytsky, M., & Chaykovska, R. (2015). Technology of Self-Сompacting Сoncretes,
dc.relation.referenceshardening at different temperature conditions. Theory and Building Practice, 823, 155–160. Retrieved from:
dc.relation.referenceshttp://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2015_823_26.
dc.relation.referencesKirakevych, І., Marushchak, U., Kirichenko, I., & Sanytsky M. (2011). Structure formation and properties of
dc.relation.referencesrapid-hardening Self-сompacting сoncrete. Budownictwo o zoptymalizovanym potenciale energetycznym. Praca
dc.relation.referenceszbiorova pod. red. T. Bobki, J. Rajczyka.Czestochowa (pp. 80–85).
dc.relation.referencesenUrban, M. (2018). Low cement content SCC (Eco-SCC) – the alternative for ready-mix traditional concrete. 8
dc.relation.referencesenth Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, 163, 01004. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.1051/matecconf/201816301004.
dc.relation.referencesenRakesh, K. (2015). Self-Compacted Concrete Mix Design and its Comparison with Conventional Concrete
dc.relation.referencesen(M-40). Journal of Civil & Environmental Engineering, 5:3. doi:10.4172/2165-784X.1000176.
dc.relation.referencesenAggarwal, P., Siddique, R., Aggarwal, Y., & Gupta, S. (2008). Self-Compacting Concrete – Procedure
dc.relation.referencesenfor Mix Design. Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, 15–24. Retrieved from:
dc.relation.referencesenhttps://www.researchgate.net/publication/26573187.
dc.relation.referencesenCollepardi, M. (2010). Damage of concrete by sulphate attack and alkali-silica reaction. International
dc.relation.referencesenJournal of Structural Engineering, 1(2). doi: 10.1504/IJSTRUCTE.2010.031479
dc.relation.referencesenRunova, R., Gots, V., Rudenko, I., Petropavlovskyi, O., Konstantynovskyi, O., & Lastivka, O. (2018). The
dc.relation.referencesenefficiency of plastizing surfactats in alkali-activated cement mortars and concteres. Collection of scientific works of
dc.relation.referencesenthe Ukrainian State University of Railway Transport. doi: 10.18664/1994-7852.182.2018.159703.
dc.relation.referencesenVasim Nye. (2020). Self Compacting Concrete – Properties, Applications and Advantages. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttps://constructionreviewonline.com/2020/09/self-compacting-concrete/.
dc.relation.referencesenShi, C., Krivenko, P., & Roy, D. (2006). Alkali-Activated Cements and Concretes. New York, USA : Taylor &
dc.relation.referencesenFrancis Group. Retrieved from: https://issuu.com/a.benson/docs/caijun_shi__della_roy__pavel_krivenko-alkali_activ.
dc.relation.referencesenStark, J., & Möser, B. (2002). Nano and microstructure of Portland cement paste. International workshop
dc.relation.referencesen(pp. 15–25). Essen, Germany.
dc.relation.referencesenSzwabowski, J., & Golaszewski, J. (2010). Technologia betonu samozageszczalnego. Krakov: Wydawnictwo
dc.relation.referencesenPolski Cement SPC.
dc.relation.referencesenSanytsky, M., Kropyvnytska, T., Rusyn, B., & Geviuk, I. (2014). Multimodal composite Portland
dc.relation.referencesencements, modified with ultrafine mineral additives. Theory and Building Practice, 781, 158–161. Retrieved
dc.relation.referencesenfrom: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2014_781_31.
dc.relation.referencesenKurdowski, W. (2014). Cement and Concrete Chemistry. Springer Dordrecht, Netherlands. doi: 10.1007/978-94-007-7945-7.
dc.relation.referencesenKirakevych, I., Sanytsky, M., & Chaykovska, R. (2015). Technology of Self-Sompacting Soncretes,
dc.relation.referencesenhardening at different temperature conditions. Theory and Building Practice, 823, 155–160. Retrieved from:
dc.relation.referencesenhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2015_823_26.
dc.relation.referencesenKirakevych, I., Marushchak, U., Kirichenko, I., & Sanytsky M. (2011). Structure formation and properties of
dc.relation.referencesenrapid-hardening Self-sompacting soncrete. Budownictwo o zoptymalizovanym potenciale energetycznym. Praca
dc.relation.referencesenzbiorova pod. red. T. Bobki, J. Rajczyka.Czestochowa (pp. 80–85).
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1051/matecconf/201816301004
dc.relation.urihttps://www.researchgate.net/publication/26573187
dc.relation.urihttps://constructionreviewonline.com/2020/09/self-compacting-concrete/
dc.relation.urihttps://issuu.com/a.benson/docs/caijun_shi__della_roy__pavel_krivenko-alkali_activ
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2014_781_31
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2015_823_26
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Kirakevych I., Sanytsky M., Margal I., 2020
dc.subjectполікарбоксилат
dc.subjectзола винесення
dc.subjectвапняковий мікронаповнювач
dc.subjectметакаолін
dc.subjectсуперпластифіковані цементуючі системи
dc.subjectтехнологія безвібраційного бетонування
dc.subjectсамоущільнювальні бетони
dc.subjectтемпературні умови
dc.subjectpolycarboxylate
dc.subjectfly ash
dc.subjectlimestone microfiller
dc.subjectmetakaolin
dc.subjectsuperplasticized cementitious systems
dc.subjectnon-vibration technology
dc.subjectSelf-Compacting Concretes
dc.subjecttemperature conditions
dc.titleSelf-Compacting Concretes, which Hardening at Different Temperature Conditions
dc.title.alternativeСамоущільнювальні бетони, що тверднуть в різних температурних умовах
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v2n2_Kirakevych_I-Self_Compacting_Concretes_107-112.pdf
Size:
522.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v2n2_Kirakevych_I-Self_Compacting_Concretes_107-112__COVER.png
Size:
441.77 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.05 KB
Format:
Plain Text
Description: