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Enregistrement W3195696683 · doi:10.35940/ijrte.e2284.078219

Enhancing the Strength Properties of Self-Compacting Concrete with Fiber Reinforcement

2019· article· en· W3195696683 sur OpenAlexaff
Sajan Sharma, Gurvinder Singh

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Emerging Science and Engineering · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueInnovative concrete reinforcement materials
Établissements canadiensOptech (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMaterials scienceComposite materialUltimate tensile strengthFlexural strengthFiberReinforcementCompressive strengthDurabilityCementSelf-consolidating concreteFiber-reinforced concreteSlumpCracking

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Self-compacting concrete is one that is flow able by its own. The SCC is suitable for placing in dense reinforcement structures. It is a new generation performance concrete known for its outstanding deformity and high resistance to bleeding. The concrete is frail material which is comparatively tough in compression but fragile in tension. The tensile strength of concrete is improved by addition of fibers in the concrete mix. The addition of such fibers has negative consequence on the workability of concrete. Various types of fibers are used in concrete to provide the higher flexural strength and better tensile strength. In this research steel fibers are used to provide a better strength as compared with normal reinforced concrete. Steel fiber in SCC significantly improves its flexural strength, improved tensile properties, reduce cracking and improve durability. In this research the investigation of steel fiber in SCC to enhance the strength properties of SCC. The objective of the study was to determine different properties of SCC with steel fiber at different proportions. The experimental investigation was took on the freshly mixed and hardened properties of SCC of various mix with the different variations of fiber 0.25%, 0.50%, 0.75% and 1% by using Viscosity Modified Agent (VMA) 1.5% of cement material by using M25 grade of concrete. In this research a series of tests were carried out for workability like slump cone test, U funnel, V funnel, L box test on SCC to check freshly mix properties like flow-ability, filling-ability, and passing-ability and hardened properties like compressive strength, split-tensile strength and flexural strength respectively and test were conducted at the age of 7Days, 14Days, 28Days on the SCC. The advantage of adding steel fiber in self-compacting concrete is that it enhances its overall strength.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,007
Tête enseignante GPT0,212
Écart entre enseignants0,204 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2019
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Résumé présentoui

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