With the increasing application of self-compacting concrete (SCC) in c การแปล - With the increasing application of self-compacting concrete (SCC) in c ไทย วิธีการพูด

With the increasing application of

With the increasing application of self-compacting concrete (SCC) in construction and infrastructure, the fire spalling behavior of SCC has been attracting due attention. In high performance concrete (HPC), addition of polypropylene fibers (PP fibers) is widely used as an effective method to prevent explosive spalling. Hence, it would be useful to investigate whether the PP fibers are also efficient in SCC to avoid explosive spalling. However, no universal agreement exists concerning the fundamental mechanism of reducing the spalling risk by adding PP fiber. For SCC, the reduction of flowability should be considered when adding a significant amount of fibres.

In this investigation, both the micro-level and macro-level properties of pastes with different fiber contents were studied in order to investigate the role of PP fiber at elevated temperature in self-compacting cement paste samples. The micro properties were studied by backscattering electron microscopy (BSE) and mercury intrusion porosimetry (MIP) tests. The modification of the pore structure at elevated temperature was investigated as well as the morphology of the PP fibers. Some macro properties were measured, such as the gas permeability of self-compacting cement paste after heating at different temperatures. The factors influencing gas permeability were analyzed.

It is shown that with the melting of PP fiber, no significant increase in total pore volume is obtained. However, the connectivity of isolated pores increases, leading to an increase of gas permeability. With the increase of temperature, the addition of PP fibers reduces the damage of cement pastes, as seen from the total pore volume and the threshold pore diameter changes. From this investigation, it is concluded that the connectivity of pores as well as the creation of micro cracks are the major factors which determine the gas permeability after exposure to high temperatures. Furthermore, the connectivity of the pores acts as a dominant factor for temperatures below 300 °C. For higher temperatures micro cracks are becoming the major factor which influences the gas permeability.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ด้วยการประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้นของคอนกรีตเองกระชับ (SCC) ในการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน spalling พฤติกรรมของ SCC ไฟดึงดูดครบกำหนดความสนใจ ในประสิทธิภาพสูงคอนกรีต (HPC), เพิ่มเส้นใย polypropylene (PP ใย) อย่างกว้างขวางไว้เป็นวิธีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันระเบิด spalling ดังนั้น มันจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบว่า เส้นใย PP จะยังมีประสิทธิภาพใน SCC เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด spalling อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อตกลงสากลอยู่เกี่ยวกับกลไกพื้นฐานของการลดความเสี่ยง spalling โดยเพิ่มเส้นใย PP สำหรับ SCC ลด flowability ควรเพิ่มจำนวนเส้นใยที่สำคัญในการตรวจสอบนี้ ทั้ง ระดับไมโคร และแมโครระดับคุณสมบัติของวางกับเนื้อหาอื่นใยได้ศึกษาเพื่อตรวจสอบบทบาทของใย PP ที่อุณหภูมิสูงในตัวอย่างวางปูนซีเมนต์กระชับด้วยตนเอง คุณสมบัติขนาดเล็กได้ศึกษา โดย backscattering microscopy อิเล็กตรอน (BSE) และการทดสอบสารปรอทบุกรุก porosimetry (MIP) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูพรุนที่อุณหภูมิสูงถูกสอบสวนและสัณฐานวิทยาของเส้นใย PP บางคุณสมบัติของแมโครที่ถูกวัด เช่น permeability ก๊าซของตนเองกระชับซีเมนต์วางหลังจากความร้อนที่อุณหภูมิแตกต่างกัน มีวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ permeability ก๊าซเป็นแสดงว่า มีการละลายของใย PP ไม่เพิ่มปริมาณรูพรุนรวมได้รับ อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อของแยก pores เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของก๊าซ permeability มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ การเพิ่มของเส้นใย PP ลดความเสียหายของซีเมนต์วาง เห็นจากปริมาณรูขุมขนทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลงเส้นผ่าศูนย์กลางรูจำกัด จากการตรวจสอบนี้ มันจะสรุปได้ว่า การเชื่อมต่อของรูขุมขนและการสร้างรอยแตกขนาดเล็กมีปัจจัยสำคัญที่กำหนด permeability แก๊สหลังจากสัมผัสกับอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ การเชื่อมต่อของรูขุมขนทำหน้าที่เป็นตัวหลักสำหรับอุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิสูง รอยแตกขนาดเล็กจะกลายเป็น ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ permeability ก๊าซ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
มีการประยุกต์ใช้ที่เพิ่มขึ้นของคอนกรีตตนเองกระชับ (SCC) ในการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานพฤติกรรมล่อนไฟของ SCC ได้รับการดึงดูดความสนใจเนื่องจาก ในคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพสูง (HPC) นอกเหนือจากเส้นใยโพรพิลีน (PP เส้นใย) จะใช้อย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการระเบิดล่อน ดังนั้นมันจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบว่าเส้นใย PP ยังมีประสิทธิภาพใน SCC เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดล่อน อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อตกลงสากลที่มีอยู่เกี่ยวกับกลไกพื้นฐานของการลดความเสี่ยงล่อนโดยการเพิ่มเส้นใย PP สำหรับ SCC ลดการไหลควรพิจารณาเมื่อมีการเพิ่มจำนวนเงินที่สำคัญของเส้นใย. ในการสืบสวนคดีนี้ทั้งระดับจุลภาคและคุณสมบัติระดับมหภาคของน้ำพริกที่มีเนื้อหาเส้นใยที่แตกต่างกันมีการศึกษาเพื่อที่จะตรวจสอบบทบาทของเส้นใย PP ที่ อุณหภูมิสูงในตัวเองกระชับตัวอย่างซีเมนต์วาง คุณสมบัติของไมโครได้รับการศึกษาโดย backscattering กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (BSE) และการบุกรุกปรอท porosimetry (MIP) การทดสอบ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรูขุมขนที่อุณหภูมิสูงได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยพีพี บางคุณสมบัติแมโครวัดเช่นการซึมผ่านของก๊าซวางปูนซิเมนต์กระชับตัวเองหลังจากที่ความร้อนที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลการซึมผ่านของก๊าซวิเคราะห์. มันแสดงให้เห็นว่ามีการละลายของเส้นใย PP ไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปริมาณรูพรุนรวมจะได้รับ แต่การเชื่อมต่อของรูขุมขนที่แยกเพิ่มขึ้นนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการซึมผ่านของก๊าซ กับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินอกเหนือจากเส้นใย PP ช่วยลดความเสียหายของน้ำพริกปูนซีเมนต์เท่าที่เห็นจากปริมาณรูพรุนรวมและการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูขุมขนเกณฑ์ จากการตรวจสอบนี้จะได้ข้อสรุปว่าการเชื่อมต่อของรูขุมขนเช่นเดียวกับการสร้างรอยแตกขนาดเล็กเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดการซึมผ่านของก๊าซหลังจากที่สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง นอกจากนี้การเชื่อมต่อของรูขุมขนที่ทำหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับอุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิที่สูงขึ้นรอยแตกขนาดเล็กจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการซึมผ่านของก๊าซ



การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
มีการเพิ่มการใช้ตัวอัดคอนกรีต ( SCC ) ในการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน , ไฟ spalling พฤติกรรมของ SCC ที่ได้รับการดึงดูดความสนใจเนื่องจาก . ในคอนกรีตสมรรถนะสูง ( HPC ) และเส้นใยโพลีโพรพีลีน ( Polypropylene เส้นใย PP ) ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ spalling ระเบิด ดังนั้นมันจะมีประโยชน์ที่จะทราบว่า PP เส้นใยยังมีประสิทธิภาพในการปรับเพื่อหลีกเลี่ยง spalling ระเบิด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อตกลงสากลที่มีอยู่เกี่ยวกับกลไกพื้นฐานของการลดความเสี่ยงโดยการเพิ่ม spalling PP เส้นใย สำหรับปี 2550 , การลดลงของโลกที่ควรพิจารณาเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใย

ในการสืบสวนนี้ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคคุณสมบัติของเพสต์ที่มีเนื้อหาเส้นใยที่แตกต่างกันการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาทของ PP เส้นใยที่อุณหภูมิสูงในการอัดตัวอย่างวางซีเมนต์ คุณสมบัติของไมโคร backscattering ศึกษาโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด ( BSE ) และ porosimetry บุกรุกดาวพุธ ( 2 ) แบบทดสอบการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรูพรุนที่อุณหภูมิสูงถูกตรวจสอบเช่นเดียวกับโครงสร้างของ PP เส้นใย คุณสมบัติของมาโคร บางวัด เช่น การซึมผ่านก๊าซของตนเองอัดซีเมนต์เพสต์หลังจากความร้อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซึมผ่านก๊าซวิเคราะห์

เป็นกับการหลอมละลายของ PP เส้นใยไม่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณรูพรุนทั้งหมดจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ระหว่างแยกเพิ่มรู นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราการซึมผ่านของก๊าซ ด้วยการเพิ่มของอุณหภูมิ นอกจากนี้เส้นใย PP ช่วยลดความเสียหายของการวางปูน เห็นได้จากปริมาณรูพรุนทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลงขนาดของรูขุมขน . จากการสอบสวนนี้สรุปได้ว่าการเชื่อมต่อของรู ตลอดจนการสร้างรอยแตกขนาดเล็กเป็นหลัก ปัจจัยที่กำหนดอัตราการซึมผ่านของก๊าซหลังจากการสัมผัสกับอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ การเชื่อมต่อของรูทำหน้าที่เป็นปัจจัยเด่นในอุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศา สูงกว่าอุณหภูมิไมโครรอยแตกเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการซึมผ่านของก๊าซ .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: