著名医師による解説が無料で読めます
すると翻訳の精度が向上します
この論文では、竹の灰を所望の温度(200°C〜800°C)に組み込んだフライアッシュジオポリマーコンクリートの挙動に関する実験結果を示します。さまざまな量の竹灰を調査し、フライアッシュジオポリマーコンクリートが対照サンプルと見なされました。ジオポリマーは、水酸化ナトリウムとケイ酸ナトリウム溶液で合成されました。超音波パルス速度、減量、および残留圧縮強度が決定され、すべてのサンプルは2つの異なる冷却アプローチ、つまり空冷(AC)および水冷(WC)レジームでテストされました。これらのテストの結果は、フライアッシュに5%の竹灰を添加すると、ジオポリマーが5 MPa(53%)および5.65 MPa(66%)が残留強度の改善を示し、940 m/s(76%)を示したことを示しています。およびコントロールサンプルと比較した場合、ACおよびWCでそれぞれ800°Cで727 m/s(53%)が800°Cでより大きな超音波パルス速度。したがって、竹の灰は、高温への曝露に直面するとき、ジオポリマーコンクリートの代替品の1つになります。
この論文では、竹の灰を所望の温度(200°C〜800°C)に組み込んだフライアッシュジオポリマーコンクリートの挙動に関する実験結果を示します。さまざまな量の竹灰を調査し、フライアッシュジオポリマーコンクリートが対照サンプルと見なされました。ジオポリマーは、水酸化ナトリウムとケイ酸ナトリウム溶液で合成されました。超音波パルス速度、減量、および残留圧縮強度が決定され、すべてのサンプルは2つの異なる冷却アプローチ、つまり空冷(AC)および水冷(WC)レジームでテストされました。これらのテストの結果は、フライアッシュに5%の竹灰を添加すると、ジオポリマーが5 MPa(53%)および5.65 MPa(66%)が残留強度の改善を示し、940 m/s(76%)を示したことを示しています。およびコントロールサンプルと比較した場合、ACおよびWCでそれぞれ800°Cで727 m/s(53%)が800°Cでより大きな超音波パルス速度。したがって、竹の灰は、高温への曝露に直面するとき、ジオポリマーコンクリートの代替品の1つになります。
This paper presents the experimental results on the behavior of fly ash geopolymer concrete incorporating bamboo ash on the desired temperature (200 °C to 800 °C). Different amounts of bamboo ash were investigated and fly ash geopolymer concrete was considered as the control sample. The geopolymer was synthesized with sodium hydroxide and sodium silicate solutions. Ultrasonic pulse velocity, weight loss, and residual compressive strength were determined, and all samples were tested with two different cooling approaches i.e., an air-cooling (AC) and water-cooling (WC) regime. Results from these tests show that with the addition of 5% bamboo ash in fly ash, geopolymer exhibited a 5 MPa (53%) and 5.65 MPa (66%) improvement in residual strength, as well as 940 m/s (76%) and 727 m/s (53%) greater ultrasonic pulse velocity in AC and WC, respectively, at 800 °C when compared with control samples. Thus, bamboo ash can be one of the alternatives to geopolymer concrete when it faces exposure to high temperatures.
医師のための臨床サポートサービス
ヒポクラ x マイナビのご紹介
無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。