Using artificial aggregate in replacement of natural aggregate in production of concrete has a tendency to
increase by the future in order to provide greater sustainability in construction industry. This study investigates
the effectiveness of thermal modified waste expanded polystyrene (MEPS) on the workability,
density, thermal conductivity and shrinkage of concrete. MEPS aggregate was used as lightweight aggregate
in concrete by 25%, 50%, 75%, and 100% in replacement of natural aggregate. The thermal conductivity
of samples decreased with increasing of MEPS aggregate and their values were 1.990, 1.518, 1.000, and
0.600 W/mK for 25%, 50%, 75%, and 100% MEPS aggregate in replacement of natural aggregate, respectively.
Maximum reduction in the thermal conductivity was observed at the samples that made up of
100% MEPS aggregates and the reduction percentage was around 70%. The average drying shrinkage after
210-day of ambient curing condition was 2.59  103 for samples of 25% natural aggregate, while it was
5.08  103 for 100% MEPS aggregate samples.
 
Using artificial aggregate in replacement of natural aggregate in production of concrete has a tendency toincrease by the future in order to provide greater sustainability in construction industry. This study investigatesthe effectiveness of thermal modified waste expanded polystyrene (MEPS) on the workability,density, thermal conductivity and shrinkage of concrete. MEPS aggregate was used as lightweight aggregatein concrete by 25%, 50%, 75%, and 100% in replacement of natural aggregate. The thermal conductivityof samples decreased with increasing of MEPS aggregate and their values were 1.990, 1.518, 1.000, and0.600 W/mK for 25%, 50%, 75%, and 100% MEPS aggregate in replacement of natural aggregate, respectively.Maximum reduction in the thermal conductivity was observed at the samples that made up of100% MEPS aggregates and the reduction percentage was around 70%. The average drying shrinkage after210-day of ambient curing condition was 2.59  103 for samples of 25% natural aggregate, while it was5.08  103 for 100% MEPS aggregate samples.
การแปล กรุณารอสักครู่..

 
 
ใช้รวมเทียมแทนรวมธรรมชาติในการผลิตคอนกรีตมีแนวโน้มไปสู่การ
เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้นในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การศึกษานี้ศึกษา
ประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนความร้อนเสียขยายสไตรีน (MEPS) ในความสามารถทำงานได้ที่
ความหนาแน่นของการนำความร้อนและการหดตัวของคอนกรีต MEPS รวมถูกใช้เป็นรวมน้ำหนักเบา
ในคอนกรีต 25%, 50%, 75% และ 100% แทนการรวมธรรมชาติ การนำความร้อน
ของกลุ่มตัวอย่างลดลงเพิ่มขึ้นของ MEPS รวมและค่านิยมของพวกเขา 1.990, 1.518, 1.000 และ
0.600 W / mK 25%, 50%, 75% และ 100% MEPS รวมแทนรวมธรรมชาติตามลำดับ. 
สูงสุด การลดลงของการนำความร้อนที่ถูกพบในตัวอย่างที่สร้างขึ้นจาก
100% MEPS มวลรวมและร้อยละลดลงอยู่ที่ประมาณ 70% อบแห้งหดตัวเฉลี่ยหลังจาก
210 วันของสภาพแวดล้อมการบ่ม 2.59? 10? 3 สำหรับตัวอย่างของการรวมธรรมชาติ 25% ในขณะที่มันเป็น
5.08? 10? 3 MEPS 100% ตัวอย่างรวม
การแปล กรุณารอสักครู่..

 
 
การใช้มวลรวมเทียมทดแทนมวลรวมธรรมชาติในการผลิตคอนกรีตมี แนวโน้ม ที่ จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อให้มีความยั่งยืนมากขึ้นในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิผลของการเสียความร้อนโฟมขยาย ( MEPs ) ที่สามารถใช้การได้ความหนาแน่นการนำความร้อน และการหดตัวของคอนกรีต นักการเมืองรวมมาใช้เป็นมวลรวมเบาในคอนกรีตโดย 25% , 50% , 75% และ 100% แทนรวมธรรมชาติ การนำความร้อนตัวอย่างลดลงตามการเพิ่มของมวลรวมและค่าของพวกเขาคือ 1.990 1.518 , 1.000 , และ ,0.600 W / mk สำหรับ 25% , 50% , 75% และ 100% ของมวลรวมแทนรวมธรรมชาติ ตามลำดับลดสูงสุดในการนำความร้อน และพบในตัวอย่างที่สร้างขึ้น100% ของมวลรวมและการลดลงร้อยละประมาณ 70 % โดยการหดตัวหลังอบแห้ง210 วัน โดยรักษาสภาพเป็น 2.59 103 ตัวอย่าง 25 % ธรรมชาติ รวมในขณะที่มัน5.08 103 100 % ของจำนวนตัวอย่าง
การแปล กรุณารอสักครู่..
