Mechanical and thermal performance of a geopolymeric and hybrid material based on fly ash

Autor: Vásquez-Molina, Diego, Mejía-Arcila, Johanna M., Gutiérrez, Ruby Mejía-de
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2016
Předmět:
Zdroj: DYNA, Volume: 83, Issue: 195, Pages: 216-223, Published: FEB 2016
Popis: This article presents an evaluation of the thermal behavior of a hybrid (FA/OPC) and geopolymer (FA100) material. The FA100 system is based on fly ash (FA), which has an elevated content of unburned material (14.8%). The FA/OPC system is comprised of a mixture of fly ash and ordinary Portland cement (OPC) at a proportion of 80/20. The thermal performance was evaluated by several tests, such as exposure to high temperatures (up to1000°C) and direct flame resistance. In addition, the effect of cyclic exposure was studied at 700°C for 10 cycles. FA/OPC hybrid material retains 92% of its initial strength and FA100 retains 113.3% of its initial strength at 700°C. Both materials can withstand 10 exposure cycles with a strength loss of less than 45%. In direct flame exposure, a temperature gradient of about 500°C was observed. These results indicate that these types of materials could possibly be used as fire-resistant materials in civil structures. Este artículo presenta la evaluación del comportamiento térmico de un material hibrido (FA/OPC) y un geopolimero (FA100). El sistema FA100 está basado en ceniza volante (FA) con un alto contenido de material orgánico (14,8%). El sistema FA/OPC se compone de la mezcla de FA y cemento portland (OPC) en proporción de 80/20. El desempeño térmico se evaluó mediante diferentes ensayos, exposición a altas temperaturas (hasta 1000°C) y resistencia a la llama directa. Adicionalmente se estudió el efecto de la exposición cíclica del material a temperatura de 700°C durante 10 ciclos. FA/OPC y FA100 retienen el 92%y el 113,3% respectivamente de su resistencia inicial a 700°C. Ambos materiales soportaron 10 ciclos y reportan una pérdida de resistencia menor del 45%. Respecto a la llama directa, se identificó un gradiente del orden de 500°C. Estos resultados indican que este tipo de materiales pueden ser utilizados en estructuras civiles resistentes al fuego.
Databáze: OpenAIRE