Do you want to publish a course? Click here

The Effect of cooling process via (water-air) on concrete Samples exposed to high temperatures

تأثير عملية تبريد عينات بيتونية بالماء أو بالهواء بعد تعرضها لدرجات حرارة عالية

931   0   36   0 ( 0 )
 Publication date 2015
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

This paper deals with the development of engineering database on the changes in the mechanical properties of high performance concretes mixtures when exposed to high temperature up to 850oC. The results of an experimental investigation into the effects of high temperature on the residual compressive strengths for high performance concretes made with ordinary Portland cement are presented.


Artificial intelligence review:
Research summary
يتناول هذا البحث تأثير درجات الحرارة العالية على الخصائص الميكانيكية للخرسانة عالية المقاومة المصنوعة من الأسمنت البورتلاندي العادي. تم تسخين العينات الخرسانية في فرن كهربائي حتى درجة حرارة 850 درجة مئوية، ثم تم تبريدها إما بالماء أو بالهواء. أظهرت النتائج أن مقاومة الضغط للعينات انخفضت مع زيادة درجة الحرارة. كان الانخفاض في مقاومة العينات المبردة بالماء أقل من تلك المبردة بالهواء حتى درجة حرارة 800 درجة مئوية، وبعد ذلك أصبح الانخفاض في المقاومة متساويًا تقريبًا في الحالتين. الهدف من البحث هو دراسة تأثير طرق التبريد المختلفة على مقاومة الخرسانة بعد تعرضها لدرجات حرارة عالية، وتحديد الطريقة الأكثر فعالية للحفاظ على متانة الخرسانة في مثل هذه الظروف.
Critical review
دراسة نقدية: يعتبر هذا البحث مهمًا في مجال الهندسة المدنية، حيث يساهم في فهم تأثير درجات الحرارة العالية على الخرسانة عالية المقاومة. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض الانتقادات البناءة. أولاً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى تأثير العوامل البيئية الأخرى مثل الرطوبة والضغط الجوي على نتائج التجارب. ثانيًا، كان من الممكن توسيع نطاق الدراسة ليشمل أنواعًا مختلفة من الخرسانة ومواد البناء الأخرى. ثالثًا، قد يكون من المفيد استخدام تقنيات تحليلية أكثر تقدمًا مثل التحليل المجهري لفهم التغيرات الداخلية في بنية الخرسانة بشكل أفضل. على الرغم من هذه النقاط، فإن البحث يقدم مساهمة قيمة في تحسين فهمنا لتأثير الحرارة العالية على الخرسانة ويضع أساسًا جيدًا لأبحاث مستقبلية في هذا المجال.
Questions related to the research
  1. ما هو الهدف الرئيسي من هذا البحث؟

    الهدف الرئيسي من البحث هو دراسة تأثير درجات الحرارة العالية على مقاومة الضغط للخرسانة عالية المقاومة وتحديد تأثير طرق التبريد المختلفة (بالماء والهواء) على هذه المقاومة.

  2. ما هي النتائج الرئيسية التي توصل إليها البحث؟

    النتائج الرئيسية هي أن مقاومة الضغط للخرسانة تنخفض مع زيادة درجة الحرارة، وأن التبريد بالماء يكون أكثر فعالية في الحفاظ على المقاومة حتى درجة حرارة 800 درجة مئوية، وبعد ذلك يصبح تأثير التبريد بالماء والهواء متساويًا تقريبًا.

  3. ما هي المواد المستخدمة في إعداد الخلطات الخرسانية في الدراسة؟

    تم استخدام الأسمنت البورتلاندي العادي، رماد السيليكا، والملدنات الفائقة في إعداد الخلطات الخرسانية عالية المقاومة المستخدمة في الدراسة.

  4. كيف تم إجراء تجارب التسخين والتبريد على العينات الخرسانية؟

    تم تسخين العينات الخرسانية في فرن كهربائي حتى درجات حرارة تصل إلى 850 درجة مئوية، ثم تم تبريدها إما بشكل مفاجئ في الماء أو بشكل بطيء في الهواء، وتم قياس مقاومة الضغط المتبقية بعد ذلك.


References used
B. Toumi, M. Resheidat, Z. Guemmadi and H. Chabil, 2009 - Coupled Effect of High Temperature and Heating Time onthe Residual Strength of Normal and High-Strength Concretes. Jordan Journal of Civil Engineering, Volume 3, No. 4, 322- 330p.p
Mazloom, M., Ramezanianpour. A.A, Brooks. J.J. 2004: Effect of silica fume on mechanical properties of high-strength concrete. Cem. Concr. Compos. 26(4), 347–357 p.p
rate research

Read More

The electrical performance of the PV modules can be severely affected by operating temperature of silicon cells due to properties of the crystalline silicon used; the energy generated from these cells decreases with their high temperatures. To reduce this decline in energy, the PV modules use cooling water by placing a tube containing many regular holes on the top end of the module, and water flows on the surface freely in several flows. So, with flow rate (4.224 l/min.m2), module temperature decreases up to (20C°); the record of increased value of electrical yield over the whole day is about (12.8%). and efficiency rises (from 8.31% to 9.62%) of (1.31%). With Flow rate (3.167 l/min.m2), temperature of module decreases up to (18C°); the record of increased value of electrical yield is about (9.8%), and efficiency rises by (1.03%). But with flow rate (2.112 l/min.m2), temperature of module decreases up to (15.5C°); the record of increased value of electrical yield is about (7.8%), and efficiency rises by (0.83%). Furthermore, flow of water on the surface of PV module reduces the reflection losses because the refractive index of water with (1.3) is intermediate between air (1) and glass (1.5). In addition, the surface of module remains clean.
Solar Energy and Hydrogen are possible replacement options for fossil fuel, But a major drawback to the full implementation of solar energy, in particular photovoltaic (PV), is the lowering of conversion efficiency of PV cells due to elevated cell t emperatures while in operation. Also, hydrogen must be produced in gaseous or liquid form before it can be used as fuel; but its‟ present major conversion process produces an abundance of carbon dioxide which is harming the environment through global warming. In search of resolutions to these issues, this research investigated the application of Thermal Management to Photovoltaic (PV) modules in an attempt to reverse the effects of elevated cell temperature. The investigation also examined the effects of the thermally managed PV module to a Electrolyzer (Hydrogen Generator) for the production of hydrogen gas in an environmentally friendly way. The results of the investigation showed that the cooling system stopped the cell temperature from rising, reversed the negative effects on conversion efficiency, and increased the power output of the module by as much as 33%. The results also showed that the thermally managed PV module when coupled to the hydrogen generator impacted positively with an appreciablely increase of up to 26% in hydrogen gas production.
This paper is devoted to investigate the effect of high temperatures on the behavior and compression resistance of rectangular high-resistance concrete samples. In this study, rectangular samples with dimensions of (15X15X15 cm) have been made and after 28 days they have been burned in a special oven, then cooled down in the air. The exposition of high-resistance concrete samples which made of local sand and aggregate and use silica fumeoiiuk to high temperatures has led to a reduction and lose in the compressive resistance of this samples. When the temperature was 350 c, the reduction in the compressive resistance was about 13%, and at the temperature of 450c, the reduction was about 36%, and at the temperature of 850c, the reduction was about 72%. Therefore, we have to take this reduction of compressive resistance in the concrete elements seriously when they exposed to fire, so we can take the right decisions about rehabilitation or conservation or replacement of this elements.
Using high strength concrete made a big step in designing and constructing reinforced concrete structures. In this research, shear resistance of high strength concrete beams with average resistance of (65Mpa) and without shear reinforcement was ca lculated by making Experimental tests, also we studied the effect of cross section shape on shear resistance, and measured the deflection in the middle of the beams then we compared these results with the mathematical results and with results from other researchers, finally we developed a relationship to determine shear capacity in high strength concrete T beams.
This research demonstrated a way to study the thermal properties of raw and recycled High Density Polyethylene HDPE which is used to make oil containers. Also, the research has dealt with the effect of recycling on blow molding process used to manufacture these containers.
comments
Fetching comments Fetching comments
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا