GENLEŞEN ÇİMENTOLAR (EXPANSIVE CEMENT)



Benzer belgeler
Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut

2/21/2018. Kalsiyum silikat hidratların (C-S-H) iç yapısı: C-S-H jelinin elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri

beton karışım hesabı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

2/27/2018. Erken dayanım sınıfı N: Normal R: Hızlı gün norm basınç dayanımı (N/mm 2 )

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

taze beton işlenebilirlik

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Çimento Fazları ve Etkileri

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

Yapı Malzemeleri Karma Suyu ve Katkılar

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kalsiyum Sülfat Miktarı ve Çeşidinin Kalsiyum Alüminat Çimento Bazlı Kendiliğinden Yayılan Şaplara Etkileri

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ZEMİN BETONU ÇATLAKLARI VE ÖZEL KONULAR

KİMYASAL KATKILAR Giriş

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Yüksek Performanslı betonlar

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Kalsiyum Alüminat Çimentosu Eklenmesi ile Portland Çimentosunun Priz Hızlanma Mekanizması

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

Rötre olayı, hem beton tazeyken, hem de sertleşmiş durumdayken oluşabilen bir olaydır.

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme

Portland Çimentosu ve Kalsiyum Alüminat Çimentosu Mineral Fazlarının Yapı Kimyasalı Ürünlerinin Performansına Etkileri. Eylül,2017 İstanbul

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

3/20/2018. Puzolan malzemelerin sınıflandırılması:

Üçlü Sistemlerde Sitrik Asit ve Laktik Asit Katkılarının Basınç ve Eğilme Dayanımına Etkisi

Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

TANE İNCELİĞİNİN TRASLI ÇİMENTO ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI

Taze betonun beton pompası ve oluklarla dökülmesi: Taze betonun vinç ve kova ile dökülmesi:

Betonlarda rötre türleri çok çeşitlidir, farklı nedenlere dayanan rötre türleri vardır.

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

BETONDA PLASTİK RÖTRE. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO

Yüksek Performanslı betonlar

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri-

5/8/2018. Windsor Probe Penetrasyon Deneyi:

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

Yüksek Performanslı Ön Karışımlı Betonlar Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

2/21/2018. Ham karışımı çimento klinkerine dönüştüren tipik pişirme işlemi:

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

3/2/ ) C 3 S (%25-%60): En önemli özelliği hızlı reaksiyona girmesi, priz alması, dayanım kazandırması ve yüksek ısı açığa çıkarmasıdır.

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin

Kalsiyum Aluminat Çimentosu Esaslı Reaktif Pudra Harçlar (RPM) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

9-2. betonun bakımı (kür) buhar kürü. Paki Turgut

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Özellikleri

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI

Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak,

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

MasterFiber MAC 2200 CB

CAC Bazlı Sıvalar İçin PCE Akışkanlaştırıcı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

İnşaat Mühendisleri İster yer üstünde olsun, ister yer altında olsun her türlü yapının(betonarme, çelik, ahşap ya da farklı malzemelerden üretilmiş)

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

mineral katkılar Paki Turgut

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır.

SU ve YAPI KİMYASALLARI

Yapı Malzemeleri Portland Çimentosu

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Doç. Dr. Halit YAZICI

Transkript:

GENLEŞEN ÇİMENTOLAR (EXPANSIVE CEMENT) Çağlar YALÇINKAYA Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, 5100, İzmir E-ileti: caglar.yalcinkaya@deu.edu.tr ÖZET Bu çalışmada modifiye portland çimentolarından olan genleşen çimentoların geliştirilme amacı, kimyasal bileşimi, kullanımda getirdiği sonuçlar ve bu çimento türü ile oluşturulan karışımların yapılardaki performansı genel hatlarıyla işlenecektir. Anahtar kelimeler: Genleşen çimento, portland çimentosu, büzülme, kuruma büzülmesi, genleşen bileşenler büzülme karşılayan beton EXPANSIVE CEMENT ABSTRACT In this paper, expansive cement which is one of the modified portland cement is evaluated about aim of the invention, chamical composition, results of usage and also performance of the mixtures with this type of cement in structures. Keywords: Expansive cement, portland cement, shrinkage, drying shrinkage, expansive components, shrinkagecompensating concrete GİRİŞ Portland çimentosu ile üretilen betonlar dünyada çok yaygın şekilde kullanılmaktadır.bu çimento malzemesinin kullanımıyla yanında gelen temel davranışlarından biri de büzülme yaygın olarak kuruma büzülmesi davranışıdır.kuruma büzülmesi sonucu beton elemanlarda çatlaklar meydana gelebilmektedir.betonarme elemanlarda çeşitli boyut ve genişliklerde çatlaklar her zaman mevcuttur.çimentonun hidratasyonu sırasında oluşan hidratasyon ürünlerinin hacminin giren ilk ürün hacminden az olması, çimento içerisinde büzülmeye sebep olmakta bunun yanında betonun bünye suyunun sıcaklığa bağlı olarak kaybı da büzülmeyi temel olarak etkileyen etmenlerden olmaktadır.sonuçta her tür rötrede de beton elemanların üzerinde ama sıcaklık farkı ama hacim daralması sonucu oluşan parazit çekme gerilmeleri portland çimentolu bu plastikliğini yitirmiş karışımlarda bir çatlak riskini her zaman mevcut kılmaktadır.genleşen çimentolar bu aşamada devreye girerek rötre nedeniyle oluşan hacim azalmasını önlemiş, çekme gerilmelerinin donatı üzerinde yoğunlaşmasını sağlamıştır. Genleşen çimentolar ACI Committe 22 tarafından şu şekilde tarif edilmiştir ; suyla karıştırıldığında priz esnasında ve sonrasında ve de sertleşme sırasında hacimde belirgin bir artış yaratan çimento türüdür. [5]

2 Ç.YALÇINKAYA 1. GENEL BAKIŞ Genleşen çimentoların geliştirilme amacı genel olarak büzülme sonrası oluşan parazit çekme gerilmelerinin beton eleman üzerinde oluşturduğu tehlikeli boyutlardaki çatlakların önlenmesi olarak özetlenebilmekle beraber daha önce boy değişimi kısıtlanmış elemanlarda çatlak gelişim mekanizmasını şematik olarak açıklamak gerekir. Orijinal boyut, gerilme yok Kısıtsız beton eleman, büzülme var fakat gerilme yok Kısıtlanmış elemanda büzülme davranışı, iç gerilmeler mevcut. Şekil 1. Geleneksel portland çimentosunun erken hidratasyonu sırasında az miktarda büzülmesi fakat kısıtlanmış elemanda ilerleyen dönemde oluşan olumsuz etki. Şekil 1 de geleneksel portland çimentosunun erken hidratasyonunun doğal sonucu olarak oluşan büzülme görülmektedir.beton taze haldeyken görülemeyecek kadar az olan bu etki beton kuruma rötresine maruz kaldıkça beton elemanın boy kısalması ile sonuçlanmaktadır.ancak hidratasyonun erken dönemi atlatıldıktan sonra ilerleyen dönemde gerçek yapılarda bulunduğu şekliyle kısıtlanmış beton elemanda bu ufak boy değişimi çok önemli iç çekme gerilmeleri meydana getirmektedir.bunun sonucu beton elemanda oluşan boy değişimi ve nihai gerilmeler ancak çatlaklarla sönümlenebilmektedir. Büzülme eylemi kısıtlandığında, durabilite açısından çok olumsuz olan ve betonu olumsuz dış etkilere açık hale getiren büzülme çatlakları eğilimi oluşur. Fakat kısıtlanmamış büzülme eylemi de aynı şekilde zararlı olmaktadır. Bitişik beton elemanlar biri diğerine göre farklı büzülerek dış çatlakları oluşturabilmektedirler. Büzülme, ön gerilmeli beton elemanlarda gergin donatılarda bir miktar gerilme kaybına da sebep olur. [5]

Genleşen Çimentolar Şaşırtıcı olmayarak, büzülmenin oluşturduğu deformasyonu engellemek veya azaltmak amacıyla uygun çimento üretimi girişimleri bulunmaktadır.özel durumlarda, betonun sertleşme sırasında bir miktar genleşmesi avantaj olabilmektedir.genleşen çimento içeren beton, döküldükten sonra birkaç gün içinde genleşir ve bu genleşme çelik donatı konularak kısıtlanır ve ön germe formu sağlanmış olur : çelik çekmeye, beton basınca çalışır.betondaki genleşmenin dış etkilerle kısıtlanması da mümkündür.bu tip betona büzülme karşılayan beton denir. [5] Genleşen çimento, geleneksel portland çimentosuna göre daha pahalıdır.çatlak gelişiminin önemli olduğu yapılarda ise önemi anlaşılmaktadır: köprü döşemeleri, kaldırımlar sıvı saklama depoları gibi. [5] Aynı zamanda genleşen çimentoyla önceden oluşmuş büzülmelerden arda kalan genleşmesi kısıtlanmış, içinde belirgin bir basınç gerilmesi taşıyan ( yaklaşık 7 MPa) bünyesel gerilimli beton üretmek de mümkündür. [5] Genleşen çimento kullanımı büzülme gelişimini önlemez. Kısıtlanmış erken genleşme yaklaşık olarak peşi sıra gelen normal büzülmeyi dengelemektedir.bu şekil 2 de gösterilmiştir.genellikle, küçük bir miktar genleşme kalması hedeflenir. [5] Şekil 2.Büzülme karşılayan ve Portland çimentosu betonlarının boy değişimlerinin şematik gösterimi 2.GENLEŞEN ÇİMENTO TÜRLERİ VE BİLEŞİMLERİ Genleşen çimentoların ilk geliştirilmesi Rusya ve Fransa da Lossier tarafından : portland çimentosu karışımı, genleştirici katkılar ve stabilizatörler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Genleştirici katkılar; kalsiyum sülfat ve kalsiyum alüminat oluşturan (genel olarak C 5 A ) alçı taşı, boksit, kireç taşı karışımının pişirilmiş hali ile teşkil edilir.suyun varlığında, bu bileşenler reaksiyona girerek beraberinde çimento pastasında genleşmeyi de

4 Ç.YALÇINKAYA getiren kalsiyum sülfoaluminat hidrat (etrenjit) yapısını oluşturur.stabilizatör ise, örneğin fırın cürufu, fazla olan kalsiyum sülfatı tutar ve genleşmeyi bir noktada sonlandırır. [5] Günümüzde üç ana tipte genleşen çimento üretilmektedir.yalnızca K tipi genleşen çimento Amerika'da ticari olarak mevcuttur.astm C 845-90 genleşen çimentoları, genellikle E-1 tipi olarak adlandırılan, portland çimentosuyla beraber kullanılan genleşen katkılara ve kalsiyum sülfata göre sınıflara ayrılır.her durumda katkı reaktif alümina için bir kaynak teşkil eder.bu reaktif alümina Portland çimentosu içindeki sülfat ile birleşerek genleşen etrenjit oluşturur.örneğin K tipi genleşen çimentoda bu reaksiyon şöyledir: 4CaO.Al 2 O.SO +8[CaO.SO 2H 2 O]+6[CaO.H 2 O]+74.H 2 O Bu reaksiyon sonucu etrenjit diye bilinen bileşim meydana gelir. [CaO. Al O.CaSO.2H 2 O] 2 4 Kalsiyum sülfat 4CaO.Al O.SO ile portland çimentosu klinkerinin bir bileşeni olan 2 C A dan farklı bir biçimde hızlıca reaksiyona girer çünkü ayrık bir formda bulunur. [5] Sertleşmiş beton içerisinde oluşan etrenjit bilindiği gibi zararlı olmaktadır.ancak beton dökümü sonrası taze halde sağlanacak kontrollü bir etrenjit oluşumu büzülme karşılama etkisi yaratacaktır. [5] Hidrolik genleşen çimentolar ASTM C 845 de belirtilen E-1 tipi şartlarına haiz olmalıdır.bu sınıflandırma altındaki tüm çimentolar hidratasyonun ilk haftasındaki oluşan etrenjit oluşumu miktarlarına dayanmaktadır.k, M, S tipi olmak üzere üç çeşit, alüminat bileşenlerinin doğası gereği etrenjit oluşumuna katıldığı genleşen çimento mevcuttur. [] Kalsiyum alüminat + S + H etrenjit Kalsiyum alüminatlar çimento içerisindeki C A nın yerini alır ve kalsiyum silikatlar uzun denem özelliklerini belirler. [] ACI 22R-9 ve ASTM C 845-90 a göre üç farklı tür genleşen çimento sınıfı tanımlanmaktadır [5]: K tipi 4CaO.Al O.SO ve birleşmemiş CaO içerir. 2 M tipi Kalsiyum alüminatlardan CA ve C 12 A içerir. 7 S tipi Portland çimentosunda bulunan normal değerlerden fazla biçimde C A içerir.

Genleşen Çimentolar 5 Tablo 1.Genleşen çimento türleri ve bileşenleri [1] Genleşen çimentolar Ana bileşenler Etrenjit oluşumunda kullanılan reaktif alüminatlar Bunlara ek olarak Japonya da serbest kireç genleşmesini özellikle kalsiyum oksit prosesini kullanarak sağlayan O tipi olarak adlandırılan genleşen çimento üretimi mevcuttur. [5] K tipi genleşen çimentolar, bileşenlerinin tümünün birden pişirilmesi ve öğütülmesi ile elde edilir.japonya'da yapıldığı gibi üretim tesisinde betona daha sonradan genleşen bileşenler eklemek de mümkündür. [5] Yüksek oranda alümina içeren çimentolar gibi özel genleşen çimentoların, aşırı genleşmenin gerektiği özel uygulamalarda da kullanılmak üzere üretilmesi mümkündür. [5] E-1 (K) tipi yalnızca ABD de kullanılmaktadır.bu tür, kalsiyum sülfoaluminatlar (C 4 A S ) ile anhidrit kalsiyum sülfattan ve genleşme sağlayarak etrenjit oluşum hızını arttıran serbest kireçten oluşur. M tipi genleşen çimento ise alçıtaşı ile birlikte bulunan mono kalsiyum alüminat (CA) yapısını kullanır.bunun yanı sıra S tipi olanlar ise yüksek C A içeriğine sahiptir (genel olarak ağırlıkça %20).Prensipte geniş ölçekli genleşmeye sebep olan her reaksiyon genleşen çimentoların temelini oluşturabilir.mgo ve CaO temeline dayanan reaksiyonlar araştırılmıştır.japonya da kireç bazlı ticari çimentolar üretilmektedir.genleşen çimento üretiminde tavsiye edilen yöntem, geleneksel portland çimentosuna genleşen bileşenlerin eklenmesidir. [].GENLEŞME MEKANİZMASI ve ETKİLERİ Portland çimentosu betonlarının önemli dezavantajlarından biri de kuruma rötresi ve bunun sonucu olarak kısmen yada tamamen kısıtlanmış elemanlarda oluşan çekme çatlaklarıdır.rasgele oluşan bu çatlaklar olumsuz etki yaratır ve yapının bütünlüğünü tehlikeye atabilir.büzülme çatlaklarının kontrolü dizayn ve inşa sırasında göz ardı edilmemelidir.çatlaklar kısmen de olsa su tutucu yapılarda daha önemli olmaktadır.suyun sızması ve çıkışı önlenmelidir.hidratasyonun ve sertleşmenin erken evresinde hacim genişlemesi şekil te gösterildiği gibi büzülmenin karşılanmasında rol almaktadır.geleneksel Portland çimentosu su kürü boyunca çok az bir genleşme yapmasına karşın modifiye edilerek büzülmeyi kontrol altına alabilecek erken genleşmenin geliştirilmesi sağlanabilir.bu tür çimentolar ilk olarak ABD de geliştirildi, ticari olarak üretimi 1960 ların sonlarında başladı.basit manada kuruma rötresinin etkilerini karşılamada kullanılan bu tür çimentolara Büzülme karşılayan çimentolar şeklinde hitap edildi. []

6 Ç.YALÇINKAYA Orijinal boyut Kuruma Büzülmesi Büzülme serbest değilse çekme gerilmeleri gelişir Boy değişimi Zaman (gün) Çekme dayanımını aşarsa çatlaklar oluşur Donatı Nem kürü (a) Kuruma Orijinal boyut Genleşme ; donatıda çekme, betonda basınç yaratır Boy değişimi Zaman (gün) Büzülme ve sünme sebebiyle gerilme Nem kürü Kuruma (b) Şekil. Tip 1 portland çimentosu ve genleşen çimento ile üretilmiş betonların kuruma büzülmesi[] Betonun erken yaşlarındaki genleşme, peşi sıra gerçekleşecek olan büzülmeyi karşılayacaktır.genel olarak büzülme,sertleşme sırasındaki karışımın nem kaybından gerçekleşmektedir.bu sebeplerden dolayı oluşacak büzülme, malzeme bağımsız olarak

Genleşen Çimentolar 7 hareket edemeyeceği için çekme gerilmelerine sebep olacaktır.çekme gerilmelerinin diğer bir sebebi de elemanlar üzerinde oluşacak enine yüklemelerdir.çimento tarafından henüz tutulmamış olan serbest suyun kusulması olayı yine büzülme etkisi yaratmaktadır.erken dönemindeki bu betonun, çekme dayanımı düşük olduğundan dolayı olası parazit çekme gerilmelerinden kaçınmak gereklidir.bu olgular göz önüne alınarak kullanımda genleşen çimento betonları iki ana sınıfa ayrılabilir ; a) büzülme karşılayan tip b) bünyesel gerilmeli tip [5] Beton elemanlarda büzülme ile gelen yapısal kusurların giderilmesi amacıyla etrenjitin genleşme yeteneğinden yola çıkılarak genleşen çimentolar üzerine araştırmalar yapılmıştır.etrenjit çimento içersinde genleşme kırılmasına sebep olan bir bileşen olarak tespit edilmişti.196 da Lossier kimyasal olarak öngerilmeli bir beton üretimi üzerine yoğunlaşmış ardından Lafuma ve Klein tüm bu çalışmaları genleşen çimentoların üretim temellerine odaklamıştır. [4] Genleşen beton türleri Japonya'da geliştirilmiştir.bunlardan farklı olarak Amerika da ve Avrupa da bu betonların genleşme oranlarını kolayca kontrol altına alabilen ve yönlendiren, betona karışım sırasında katılan genleşen katkılar kullanılmıştır.japon tipi genleşen betonlar sadece büzülmesi karşılayan beton olarak değil,bu genleşmenin pozitif yönde kullanıldığı kimyasal öngerilmeli beton olarak ta kullanılmıştır. [4] Genleşen çimentolar için çeşitli genleşme teorileri mevcuttur ; (1) jel halindeki genleşen içeriklerin su adsorpsiyonuyla hacim artışı yaratması (şişme teorisi) (2) Kristalik genleşen içeriklerin kristal büyümesi ile çevreye yayılması (kristal büyüme teorisi) () Hidratasyon sırasında genleşen içeriklerin parçalanmasıyla oluşan birliktelik halindeki boşlukların biçimlenmesi Portland çimentosu dahil olmak üzere hidrate olan her çimentoda karşılıklı prosesler olan genleşme ve büzülme eş zamanlı fakat farklı oran ve şiddetlerde meydana gelmektedir.genleşen çimentonun hacim değişim ile oluşan hacim katkısı büzülmeden dolayı oluşan hacim azalmasından daha yüksektir.bu iki hacim değişim olgusu değerlendirilerek çimentolar şu şekilde sınıflandırılabilinir ; büzülmeyen çimento, az genleşen çimento, genleşen çimento (orta şiddette genleşme), bünyesel gerilme yaratan genleşen çimento (yüksek oranda genleşme).[2] Genleşen katkıların portland çimentosu ile karışıma katılması ayrı bir seçenektir.bu katkıların miktarı belirlenerek büzülmesiz veya genleşen çimentoların üretilmesi mümkündür.bu yöntem büzülmesiz veya genleşen betonların doğrudan şantiyede üretilebilmesine olanak sağlamaktadır.kalsiyum sülfoalminatlı (C4AS), anhidrat kalsium sülfat ve kalsiyum oksitli genleşen katkılar Japonya, ABD ve Büyük Britanya da üretilmektedir. [2] Etrenjit oluşumuna bağlı potansiyel genleşme geleneksel çelik donatı ile kontrol altına alınır. Donatı, genleşme etkisini beton içerisindeki hafif ön gerilme etkisine dönüştürerek tüm çimentolu kütlenin genleşmesini kısıtlar.genleşme kuvvetlerinin zorlamasından dolayı donatı çekme, beton basınç etkisi altına girer.yaklaşık 170 ila 700 kpa arasında değişen basınç gerilmeleri oluşur.kuruma büzülmesinin çekme çatlakları oluşturmamasını etkili biçimde sağlar. Beton eleman böylelikle basınç etkisi veya çok küçük çekme gerilmeleri altında kalır.

8 Ç.YALÇINKAYA Bu kısıtlar döşemelerle ve kalıp sınırlandırmasıyla oluşabilir.tam bir öngerilme formu genleşen bileşenlerin ve donatı çeliğinin miktarına bağlı olacaktır.etkili bir kısıtın eksikliği büzülme çatlaklarına karşı bir miktar koruma sağlayacaktır.olağanüstü durumlar düşünülürse aşırı içsel basınç betonun kendi kendisini parçalamasına sebep olabilir.diğer yandan bir noktadan sonra ek kısıtlar zararlı olmaktadır.öngerilme yalnızca donatı doğrultusunda ve yakın çevresinde oluşur.bu yüzden donatının doğru konumda yerleştirilmesi doğru kısıtın sağlanması açısından önemlidir.yanlış konumlandırılmış donatı yeterli öngerilmenin sağlanamamasına neden olabilir.diferansiyel genleşmeler sonucu oluşacak eğrilmeler buna örnek gösterilebilir. [] Kurumadan önce gerçekleşen genleşmenin miktarı, kurumada genleşmeden sonra bile betonda bir miktar basınç gerilmesi kalmasını sağlayacak şekilde seçilmesi gereken genleşen bileşenlerin miktarına bağlıdır. Maksimum artakalan öngerilmenin gelişmesi için genleşmelerin gelişmesine bir miktar izin verilmelidir. Yeterli ön gerilme gelişiminin, büzülme karşılama için anahtar olduğunu vurgulamak gerekir.şekil 4 te görülebileceği gibi genleşen çimento ile üretilmiş betonlar kür sonrası sıradan portland çimentolu betona yakın ölçüde büzülürler ancak net çekme gerilmesi önceden oluşmuş olan başlangıç basınç öngerilmesinden dolayı geleneksel portland çimentolu betondan daha az olmaktadır. [] Beton içersindeki basınç gerilmeleri (MPa) Gerilme Genleşme Kısıtlanmış genleşme (%) Donatı çeliği (hacimce %) Şekil 4.Donatının beton genleşmesi üzerine etkisi ve öngerilme gelişimi 4.GENLEŞMENİN KONTROLÜ Genleşen çimentoların başarılı biçimde kullanımı tam anlamıyla hidratasyon sırasında çimento genleşmesinin kontrolü ve çeşitli değişkenlere hassaslığının göz önünde bulundurulmasıyla sağlanır(tablo 2). []

Genleşen Çimentolar 9 Tablo 2. Genleşen çimentolarda genleşmeyi etkileyen değişkenler[] Genel Sınıflandırma Donatı Karışım dizaynı İşçilik ve kür Belirli Değişkenler Donatı miktarı ve konumları Çimento içeriği, S/Ç oranı, çimento inceliği, katkılar Karıştırma süresi, işçilik ve yerleştirme, nem kürü süresi kür sıcaklığı Oluşan etrenjit miktarı çimento içeriğinin ve eğer kullanılıyorsa genleşen katkıların miktarı ayarlanarak kontrol altına alınır.uygun nem kürü etrenjitin oluştuğu dönemde, ilk 7 gün boyunca sağlanmalıdır.kür olayı genleşen çimentolu betonlarda, geleneksel portland çimentolu betonlara kıyasla bile çok daha önemlidir ve kür periyodu boyunca hidratasyon için ilave suyun sağlanması gerekir.bunun sebebi etrenjitin karışım suyunca sağlanamayan büyük miktarlarda suyu bağlamasıdır.şekil 5 te iyi bir şekilde gösterildiği gibi standart kür metotlarının etkinlikleri kıyaslanmıştır.ayrıca S/Ç oranındaki artış genleşme miktarını azaltmaktadır. [] Genleşme (%) Çuval bezi veya su kürü Polietilen örtü veya su geçirmez kağıt Kuruma Kür bileşenleri Zaman (gün) Şekil 5. Farklı kür metotlarının genleşen çimento betonunun genleşmesine etkisi[] Genleşmeyi etkileyen diğer bir faktör faydalı etrenjitin miktarıdır.etrenjit yalnızca tüm hacmin genleşmesine ve betonun C S nin hidratasyonu sırasında rijitlik kazanmaya başlamasının ardından öngerilme formu oluşmasına katkıda bulunur.beton plastik haldeyken oluşan etrenjit düşük değerlerdedir.genleşme üzerindeki sıcaklık etkisi şekil 6 da gösterilmiştir. 8C 0 0 de hidratasyon 21 C den daha hızlı gelişmektedir.genleşme daha hızlı

10 Ç.YALÇINKAYA seyretmektedir fakat nihai genleşme daha düşüktür.bunun sebebi beton plastik haldeyken daha fazla etrenjitin gelişmiş olmasıdır.çimentonun artan inceliği sebebiyle oluşan ilk hızlı hidratasyonun sonucu olarak nihai genleşme değerlerinde düşme gözlenmektedir. Katkılar etrenjit oluşumunun ilk değerlerine dolayısıyla genleşmeye müdahale edebilmektedir.katkıların kısmi etkileri priz geciktirici yada hızlandırıcı özellikte olmalarına bağlıdır.yapılacak testlere katkıların etkisi de dahil edilmelidir. [] Kısıtlanmış genleşme (%) Zaman (gün) Şekil 6. K (E-1) tipi çimento betonunun nem kürü boyunca genleşmesine sıcaklığın etkisi Genleşen çimento betonlarının mühendislik özellikleri tip1 çimento betonlarıyla kıyaslanabilir.özgün verilerin eksikliği nedeniyle kullanışlı ampirik ilişkilerden dayanım kazanma gecikmesi, sünme, büzülme kullanılabilir.bunlarda bazı farklılıklar şu alanlarda gözlenmiştir ; (1) Basınç dayanımı (2) Açığa çıkan ısı miktarı () Çökme (slump) kaybı (4) Sülfat saldırısına dayanıklılık E-1 (K) tipi genleşen çimento betonları tip 1 çimento betonlarına kıyasla özellikle daha düşük S/Ç ve daha yüksek çimento içeriklerinde,5 MPa dan 7 MPa a varan değerlerde daha yüksek basınç dayanımına sahiptir.bunun nedeni oluşan fazla miktardaki etrenjite bağlanmaktadır ancak bir sebebi de aşırı kusmanın meydana gelmemesinden dolayı oluşan daha üniform içyapıya sahip çimento pastasının varlığı olarak yorumlanabilir.erken oluşan etrenjit kristalizasyonu sebebiyle görülen kusmadaki düşüş beraberinde ciddi çökme (slump)

Genleşen Çimentolar 11 kayıpları ve daha yüksek su içeriğinin gerekliliğini getirmektedir.genleşen çimentolar içerdikleri yüksek alüminat miktarı sebebiyle genellikle sülfat dayanıklılığına sahip değildir.bununla beraber E-1 (K) tipi genleşen çimentolar yüksek C 4 A S ve düşük C A içeriklerinden dolayı etrenjitin olgunlaşan pastada bıraktığı stabil faz sayesinde sülfat dayanıklılığına sahip olabilmektedir. [] 5.BÜZÜLME KARŞILAYAN BETON Etrenjit oluşumu ile sağlanan genleşen çimento pastasının genleşmesi,su karışıma eklendiği andan itibaren başlar.yalnızca kısıtlanmış genleşme faydalıdır ve beton plastik haldeyken yada dayanımı önemsiz mertebelerdeyken bu durum önerilmez.bu sebepten dolayı uzatılmış bir karıştırma işleminden ve genleşen çimentolu betonun yerleştirilmesinden önce olacak bir gecikmeden kaçınılmalıdır. Diğer bir yandan, servis halindeki betonda oluşacak gecikmiş genleşme tıpkı dışsal sülfat saldırısında olduğu gibi bozucu etki yaratacaktır.etrenjit oluşumu günler sonra sona ermektedir.sona erme de SO ve Al O bileşenlerinin tükenmesiyle gerçekleşir. 2 ASTM C 845-90 da, 400*10 6 ile 1000*10 6 arasında 7 günlük bir maksimum genleşme değeri belirtilmiştir ve de 28 günlük değerler bu yedi günlük genleşmenin %15 inden fazla aşmamalıdır. Etrenjit oluşumu geniş oranlarda su gerektirdiğinden dolayı, genleşen çimento ile üretilmiş betonun ıslak kürü kullanımda tam fayda sağlanabilmesi açısından gereklidir. Büzülme karşılayan betonu üretebilmek için genleşen çimentoların kullanımına ilişkin bilgiler ACI 22R-9 standardında verilmiştir fakat bu tip çimentoların kullanımında değerlendirmeye alınması gereken özellikler burada işlenecektir.bu tip betonlarda normal portland çimentolarıyla hazırlanmış betonlara kıyasla %15 mertebelerinde daha fazla su içeriği gerekmektedir.bununla birlikte bu fazlalık gibi görünen su erken hidrate olmaktadır ve pastayla bütünleşmektedir buda betonun dayanımını biraz etkilemektedir.bu durum şu şekilde örneklenebilir ; K tipi genleşen çimento ile üretilen betonun 28 günlük basınç dayanımı aynı su/çimento oranlarında sadece klasik portland çimentosuyla üretilenlerden yaklaşık %25 oranında fazla olmaktadır. Verilen su içeriğinde, genleşen çimento betonunun işlenebilirliği daha düşük ve çökme (slump) kayıpları çok daha fazla olmaktadır. Alışılagelmiş katkılar büzülme karşılayan betonlarda kullanılabilinir fakat bazı katkı türlerinin kullanımı iyi değerlendirilmelidir.örneğin hava sürükleyici katkılar genleşen çimento ile kesin bir uyuma sahip olmayabilirler. Genleşen çimentolar, portland çimentosu ve klinkerinden daha yüksek oranlarda kalsiyum sülfat içerdiklerinden dolayı bu tip çimentolar yüksek özgül yüzey değerlerine de sahiptir 2 (genelde 40kg/m ).Hızlı hidratasyonla da desteklenen aşırı incelik beton için etkisiz bir gelişim olan olağandan erken genleşmeye sebep olabilir ki bu durum sertleşmemiş ve dolayısıyla kısıtlanmamış taze&plastik betonda olumlu bir etkiye sahip değildir.genleşme çimento içeriğinden ve kullanılan agreganın elastisite modülünden önemli derecede etkilenmektedir çünkü agrega çimento pastasının genleşmesini kısıtlayıcı etkiye sahiptir.astm 878-87 standardında büzülme karşılayan betonların sınırlı ve makul

12 Ç.YALÇINKAYA genleşmeleri üzerine bir test metodu tanımlamıştır.bu test metodu ile genleşme üzerinde etkili çeşitli faktörler de değerlendirilebilir. Büzülme karşılayan betonlara aşırı genleşmeyi önlemek amacıyla silika dumanı katılabilmektedir.k tipi genleşen çimento üzerine yapılan testler göstermektedir ki karışıma katılan silika dumanı genleşmeyi hızlandırmaktadır fakat genleşme CaO.Al 2 O.SO tüketilmesinden önce sona ermektedir.bunun durumun sebebi muhtemelen ph değerlerindeki düşüşten kaynaklanmaktadır.uzun vadede genleşmenin olmayışı istenen bir durumdur ve ıslak kür periyodunun 4 güne inmesi elverişli olmaktadır. Genleşme reaksiyonlarına mütakiben çimento sülfat etkisi altında kalırsa, beton sülfat saldırısına maruz kalmaktadır.bu durum M ve S tipi çimentolar için de söz konusu olabilmektedir. [] Daha önceden işlenmiş olan büzülme karşılama mekanizması, diferansiyel büzülme zorlamaları sonucu oluşan çekme gerilmelerini aşmada etkili bir kimyasal öngerilme gelişimini sağlamaktadır.büyük ölçeklerde öngerilme geliştiyse, büzülmelerden arda kalan basınç gerilmeleri mekanik öngerilme gibi kullanıma olanak sağlamaktadır(kendiliğinden Gerilmeli çimento )(self-stressing cement).gerekli öngerilme büyüklüğü sağlanmalıdır fakat kimyasal ve içsel gelişen bu formun oluşturulması,mekanik anlamda öngerilme yaratılmasından daha zordur.yüksek genleşme nitelikli kendiliğinden gerilmeli çimentolarda genleşmeyi etkileyen faktörler çok daha kritik olabilmektedir.gerçekçi olarak ulaşılmış öngerilme seviyesi nispeten.5 MPa dan düşük olacaktır.kimyasal öngerilme beton basınç boruları, su tankları, tünel kaplamaları ve prekast inşalarda kullanılmaktadır. [] 6.UYGULAMALAR Genleşen çimentolar çeşitli beton yapılarda kullanılmaktadır. En yaygın kullanımlarından biri de Amerika'da araç parklarındaki araçların su sızıntısından alacağı zararı engellemek yani beton sızdırmazlığını sağlamak için kullanımıdır.park yapılarına gösterilen en büyük örneklerden biri Chicago daki O hare Uluslar arası Havalimanı park yapısıdır.burada tam 90,000 m büzülme karşılayan beton kullanılmıştır.bu tür malzemenin uygulamayla buluştuğu en büyük yol döşeme inşaatlarından biri herhalde Dallas taki Love Field Havalimanı dır.burada 115,000 m ten fazla büzülme karşılayan beton havalimanı içi karayolu bağlantıları (taxiways) için kullanılmıştır.cincinati Havalimanı için bir tünel inşasında (1992) 58,000 m yine büzülme karşılayan tip beton kullanılmıştır.büzülme karşılayan çimentolar su geçirimsizliğinin sağlanmasının önemli olduğu durumlarda kullanılabilir.örneğin su saklama tankları, yüzme havuzları, buz pateni pistleri.genleşen çimentoların kaldır-tak (tilt-up) türü inşa yöntemlerine uygun olduğu söylenebilir.eleman içerisinde kalan öngerilme, elemanın kaldırılması sırasında oluşan gerilmelere ayrılmadan dayanabilmesine yardımcı olmaktadır. []

Genleşen Çimentolar 1 KAYNAKLAR [1]ACI Comittee 22-98, (1998). Standard practice for the use of shrinkage-compensating concrete. [2]Konik, Z., Malolopszy, J., Roszczynialski, W., Stok, A. (2007). Production of expansive additive to portland cement. Journal of the European Ceramic Society, 27, 605 609. []Mindes, S., Young J.F, Darwin D., (2002). Concrete, Second Edition, Prentice Hall [4]Nagataki, S., Gomi, S. (1998). Expansive admixtures (mainly ettringite). Cement and Concrete Composites, 20, 16-170. [5]Neville, A.M. (1997). Properties of Concrete, Fourth Edition, Longman Limited,England, 844p.