Have a personal or library account? Click to login
The Influence of Chloride Ions Content on the Mechanical Properties of Concrete Cover

The Influence of Chloride Ions Content on the Mechanical Properties of Concrete

By: Zofia Szweda  
Open Access
|Oct 2024

References

  1. Amalia Z., Qiao D., Nakamura H., Miura T., and Yamamoto Y., Development of simulation method of concrete cracking behavior and corrosion products movement due to rebar corrosion, Constr. Build. Mater., vol. 190, pp. 560–572, 2018, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.09.100.
  2. Fyall Z., Wysocki L., Korozja ługująca w żelbetowych zbiornikach do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia, Mater. Bud., vol. 1, no. 2, pp. 29–32, 2022, doi: 10.15199/33.2022.02.07.
  3. Shi et al. Z., Role of calcium on chloride binding in hydrated Portland cement–metakaolin–limestone blends, Cem. Concr. Res., vol. 95, pp. 205–216, 2017, doi: 10.1016/j.cemconres.2017.02.003.
  4. Guru Jawahar J., Sashidhar C., Ramana Reddy I.V., Annie Peter J., Micro and macrolevel properties of fly ash blended self compacting concrete, Mater. Des., vol. 46, pp. 696–705, 2013, doi: 10.1016/j.matdes.2012.11.027.
  5. Jain S., Pradhan B., Fresh, mechanical, and corrosion performance of self-compacting concrete in the presence of chloride ions, Constr. Build. Mater., vol. 247, p. 118517, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118517.
  6. Park S.S., Kwon S.J., Song H.W., Analysis technique for restrained shrinkage of concrete containing chlorides, Mater. Struct. Constr., vol. 44, no. 2, pp. 475–486, 2011, doi: 10.1617/s11527-010-9642-4.
  7. Miarka P. et al., Influence of chlorides on the fracture toughness and fracture resistance under the mixed mode I/II of high-performance concrete, Theor. Appl. Fract. Mech., vol. 110, pp. 1–25, 2020, doi: 10.1016/j.tafmec.2020.102812.
  8. 196-1:2016 PN-EN, “Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.; Polish Committee for Standardization”.
  9. Perkowski Z., Szweda Z., The ‘Skin Effect’ Assessment of Chloride Ingress into Concrete Based on the Identification of Effective and Apparent Diffusivity, Appl. Sci., vol. 12, no. 3, pp. 2–25, 2022, doi: 10.3390/app12031730.
  10. Podgórski J., Gontarz J., Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie betonu i skał metodą ‘brazylijską’ w konfrontacji z zastosowanym kryterium zniszczenia materiału, Bud. i Archit., vol. 13, no. 2, pp. 191–200, 2014.
  11. Nr 194/98 ITB, “Badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 1998”.
  12. Konopska-Piechurska M., Jackiewicz-Rek W., Czynniki decydujące o właściwościach wytrzymałościowych betonu do nawierzchni, Budownictwo, Technologie, Architektura, vol. 1; ISSN: 1, pp. 48–52, 2016.
  13. PN-EN 1992-1-1. Projektowanie konstrukcji z betonu: Reguły ogólne i reguły dla budynków. Polski Komitet Normalizacyjny, pp. 1–2, 2016.
DOI: https://doi.org/10.30540/sae-2024-016 | Journal eISSN: 2657-6902 | Journal ISSN: 2081-1500
Language: English
Page range: 158 - 165
Published on: Oct 17, 2024
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 4 issues per year

© 2024 Zofia Szweda, published by Kielce University of Technology
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License.