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  1. 1
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: Rodríguez Cintas, Laia

    المساهمون: University/Department: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

    Thesis Advisors: Roncero Alonso, Carlos, Braquehais Conesa, María Dolores

    المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

    Time: 616.89

    وصف الملف: application/pdf

  2. 2
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: Díaz Oltra, Santiago

    المساهمون: University/Department: Universitat Jaume I. Departament de Química Inorgànica i Orgànica

    Thesis Advisors: Carda Usó, Miguel

    المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

    وصف الملف: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    المؤلفون: García Icazbalceta, Joaquín

    المساهمون: Nuñez Ortega, Angel, CI/TEC PDCP, González, Francisco

    المصدر: Impreso

    وصف الملف: 2 Fojas; TIFF, PDF; 28 x 21 cm; application/pdf

    Relation: Fondo Ignacio Bernal; Subfondo Joaquín García Icazbalceta; https://hdl.handle.net/11285/687384

  4. 4
    Academic Journal

    المؤلفون: Tamayo y Baus, Manuel

    المساهمون: García Icazbalceta, Joaquín, CI/TEC PDCP, Argüelles, José Augusto, de León, Luis, Arango, Alejandro

    المصدر: Manuscrito

    جغرافية الموضوع: Período moderno (1867-1910)

    وصف الملف: 2 Fojas; TIFF, PDF; 13 x 20 cm; application/pdf

    Relation: Fondo Ignacio Bernal; Subfondo Joaquín García Icazbalceta; https://hdl.handle.net/11285/686695

  5. 5
    Academic Journal

    المؤلفون: López Negrete, Ladislao

    المساهمون: Ortigosa, León, CI/TEC PDCP, Siebold, Thorne y Pyle, Benecke y Cia., Droege y Detling, Delius, Ygnacita

    المصدر: Manuscrito

    وصف الملف: 2 Fojas; TIFF, PDF; 21 x 26 cm; application/pdf

    Relation: Fondo León Ortigosa; https://hdl.handle.net/11285/672603; 71

  6. 6
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: González Adelantado, Florenci

    المساهمون: University/Department: Universitat Jaume I. Departament de Química Inorgànica i Orgànica

    Thesis Advisors: Carda Usó, Miguel

    المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

    وصف الملف: application/pdf

  7. 7
    Conference
  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Mix Sustentável; Vol. 9 No. 5 (2023): Mix Sustentável (edição regular); 183-199 ; MIX Sustentável; v. 9 n. 5 (2023): Mix Sustentável (edição regular); 183-199 ; 2447-3073 ; 2447-0899

    جغرافية الموضوع: Internacional

    وصف الملف: application/pdf

  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: Materiales de Construcción; Vol. 73 No. 351 (2023); e318 ; Materiales de Construcción; Vol. 73 Núm. 351 (2023); e318 ; 1988-3226 ; 0465-2746 ; 10.3989/mc.2023.v73.i351

    وصف الملف: text/html; application/pdf; text/xml

    Relation: https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/3096/4251; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/3096/4253; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/3096/4254; Rossignolo, J.A. (2009) Concreto leve estrutural: influência da argila expandida na microestrutura da zona de transição pasta/agregado. Amb. Constr. Porto Alegre. 9 [4] , 119-127. Retrieved from http://www.seer.ufrgs.br/index.php/ambienteconstruido/article/view/8712/7048. https://doi.org/10.1590/s1678-86212009000400522; Mo, K.H.; Lee, H.J.; Liu J, M.Y.J.; Ling, T. (2018) Incorporation of expanded vermiculite lightweight aggregate in cement mortar. Constr. Build. Mater. 179, 302-306. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.219; Koksal, F.; Gencel, O.; Kaya, M. (2015) Combined effect of silica fume and expanded vermiculite on properties of lightweight mortars at ambient and elevated temperatures. Constr. Build. Mater. 88, 175-187. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.04.021; Silva, L.M.; Ribeiro, R.A.; Labrincha, J.A.; Ferreira, V.M. (2010) Role of lightweight fillers on the properties of a mixed-binder mortar. Cem. Concr. Compos. 32 [1] , 19-24. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2009.07.003; Borges, J.C.S.; Oliveira Neto, M.L. (2012) Análise do desempenho térmico de compósito de poliuretano de manona com carga de vermiculita. VII Congresso nacional de Engenharia Mecânica, CONEM 2012, São Luís, 2012. Retrieved from https://www.abcm.org.br/anais/conem/2012/PDF/CONEM2012-1064.pdf.; Palamar, I.; Barluenga, G.; Puentes J. (2015) Lime-cement mortars for coating with improved thermal and acoustic performance. Constr. Build. Mater. 75, 306-314. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.11.012; Shoukry, H.; Kotkata, M.F.; Abo-El-Enein, S.A.; Morsy, M.S.; Shebl, S.S. (2016) Enhanced physical, mechanical and microstructural properties of lightweight vermiculite cement composites modified with nano metakaolin. Constr. Build. Mater. 112, 276-283. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.02.209; Barros, I.M.S. (2018) Análise térmica e mecânica de argamassas de revestimento com adição de vermiculita expandida em substituição ao agregado. Natal, 2018. 86f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Natal, 2018. Retrieved from https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/25165.; Benli, A.; Karatas, M.; Anil Toprak, H. (2020) Mechanical characteristics of self-compacting mortars with raw and expanded vermiculite as partial cement replacement at elevated temperatures. Constr. Build. Mater. 239, 117895. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117895; Senhadji, Y.; Escadeillas, G.; Mouli, M.; Khelafi, H.; Benosman. (2014) Influence of natural pozzolan, silica fume and limestone fine on strength, acid resistance and microstructure of mortar. Powd. Technol. 254, 314-323. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2014.01.046; Ribeiro, R.A., Silva L.M., Ferreira, V.M., Labrincha, J.A. (2005) Estudo da influência de cargas leves nas propriedades de uma argamassa bastarda. 1º Congresso Nacional de Argamassas de Construção, APFAC, Lisboa, 2005. Retrieved from https://www.apfac.pt/congresso2005/comunicacoes/Paper%2018.pdf.; Lubelli, B.; Moerman, J.; Esposito, R.; Mulder, K. (2021) Influence of brick and mortar properties on bioreceptivity of masonry - Results from experimental research. Constr. Build. Mater. 266 [Part A] , 121036. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121036; Guilherme, D; Cabral, K.; De Souza, W. (2020) Estudo do uso de vermiculita nas prorpiedades mecânicas de argamassas leve. Revista Materia. 25 [4] , 1-10. https://doi.org/10.1590/s1517-707620200004.1194; NBR NM 45 (2006) Agregados - Determinação da massa unitária e volume de vazios. Ass. Bras. Norm. Técn., Rio de Janeiro (2006).; NBR NM 52 (2009) Agregado miúdo - Determinação da massa específica e massa específica aparente. Ass. Bras. Norm. Técn., Rio de Janeiro (2009).; NBR 11355 (2015) Vermiculita expandida: Análise granulométrica - Método de ensaio. Ass. Bras. Norm. Técn., Rio de Janeiro (2015).; NBR NM 248 (2003) Agregados - Determinação da composição granulométrica. Ass. Bras. Norm. Técn., Rio de Janeiro (2003).; NBR 16605 (2017) Cimento Portland e outros materiais em pó - Determinação da massa específica. Ass. Bras. Norm. Técn., Rio de Janeiro (2017).; NBR 12653 (2014) Materiais pozolânicos - Requisitos. Ass. Bras. Norm. Técn., Rio de Janeiro (2014).; NBR 5751 (2015) Materiais pozolânicos - Determinação da atividade pozolânica com cal aos sete dias. Ass. Bras. Norm. Técn., Rio de Janeiro (2015).; NBR 5752 (2015) Materiais pozolânicos - Determinação do índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias. Ass. Bras. Norm. Técn., Rio de Janeiro (2015).; NBR NM 46 (2006) Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios. Ass. Bras. Norm. Técn., Rio de Janeiro (2006).; Carvalho, C.M. (2016) Caracterização de resíduos da indústria cerâmica e seu emprego em argamassas de cimento Portland. João Pessoa, 2016. 101 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais), Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João Pessoa, 2016. Retrieved from https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/14233.; NBR 7175 (2003) Cal hidratada para argamassas - Requisitos. Rio de Janeiro (2003).; NBR 16697 (2018) Cimento portland - requisitos. Rio de Janeiro (2018).; Silveira, L.; Acchar, W.; Gomes, U.; Labrincha J.A.; Costa, M.C.P.; Silva, B.K.O.; Luna da Silveira, R.V. (2016) Caracterização de caulim e de resíduo de granito para formulação de grês porcelanato. 22° CBECiMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais. 1011-1022. Natal, RN, Brasil, 2016. Retrieved from https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/48/069/48069727.pdf.; NBR 13276 (2016) Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro, 2016.; Silva, N.G. (2011) Avaliação da retração e da fissuração em revestimento de argamassa na fase plástica. 2011. Florianópolis, 2011. 322 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. Retrieved from http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/95497.; Antunes, R.P.N. (2005) Influência da reologia e da energia de impacto na resistência de aderência de revestimentos de argamassa. São Paulo, 2005. 187f. Tese (Doutorado em Engenharia) - Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Retrieved from https://repositorio.usp.br/item/001488734.; Lanzón, M.; García-Ruiz, P.A. (2008) Lightweight cement mortars: Advantages and inconveniences of expanded perlite and its influence on fresh and hardened state and durability. Constr. Build. Mater. 22 [8] , 1798-1806. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.05.006; Cintra, C.L.D.; Paiva, A.E.M.; Baldo, J.B. (2014) Argamassas de revestimento para alvenaria contendo vermiculita expandida e agregado de borracha reciclada de pneus - Propriedades relevantes. Cerâmica. 60 [353] , 69-76. https://doi.org/10.1590/S0366-69132014000100010; Xu, J.; Chu, H.; Xu, Y.; Li, C.H. (2015) Prediction of compressive strength and elastic modulus of expanded polystyrene lightweight concrete. Magazine of Concrete Research. 67 [17], 954-962. https://doi.org/10.1680/macr.14.00375; NBR 13278 (2005) Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de paredes e tetos - Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado. Rio de Janeiro, (2005).; NBR 15839 (2010) Argamassa de assentamento e revestimento de paredes e tetos - Caracterização reológica pelo método Squeeze-Flow. Rio de Janeiro (2010).; Cardoso, F.A. (2010) Método de formulação de argamassas de revestimento baseado em distribuição granulométrica e comportamento reológico. Tese para doutorado na EPUSP. São Paulo, São Paulo, 2009. Retrieved from https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-21122009 125012/publico/Tese__Fabio.pdf.; NBR 13279 (2005) Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro (2005).; NBR 13280 (1995) Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de paredes e tetos. Determinação da densidade de massa aparente no estado endurecido. Rio de Janeiro (1995).; NBR 15259 (2005) Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade. Rio de Janeiro (2005).; NBR 13528 (2010) Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Determinação da resistência de aderência à tração. Rio de Janeiro (2010).; NBR 15220 (2003) Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro (2003).; NBR 13281 (2005) Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos. Rio de Janeiro (2005).; Carasek, H. (2010) Argamassas. Capítulo 26. In: ISAIA, Geraldo (Ed.). Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais. 2 ed. 82 IBRACON, 2010. V.1 & v.2.p. 863-891 ISBN 978-85-98576-14-5 e 978-85-98576-15-2.; Heineck, S. (2012) Desempenho de argamassas de revestimentos com incorporação de agregados reciclados de concreto. 2012. 132 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo - RS, 2012. Retrieved from http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4351.; Cincotto, M.A.; Silva, M.A.C.; Cascudo, H.C. (1995) Argamassas de revestimento: caracteristicas, propriedades e metodos de ensaio, Sao Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1995. Retrieved from http://www.ime.eb.br/~moniz/matconst2/argamassa_ibracon_cap26_apresentacao.pdf.; Freitas, C. (2010) Argamassa de revestimento com agregados miúdos de britagem de região metropolitana de Curitiba: Propriedades no estado fresco e endurecido. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Pará - UFPA, Belém, 2010. Retrieved from https://hdl.handle.net/1884/24528.; Azevedo, V.F.; Barbosa, C.R.F.; Sousa, E.H.V.; Fontes, F.A.O. Barbosa, C.R.F. (2016) Caracterização de nanofluidos para utilização em compressões de refrigeração: determinação da viscosidade dinâmica, condutividade térmica e estabilidade. Revista Holos. 8, 35-46. https://doi.org/10.15628/holos.2016.3802; Stolz, C.M. (2011) Influência da interação entre os parâmetros reológicos de argamassas e a área potencial de contato de substratos na aderência de argamassas de revestimento. Rio Grande do Sul, 2011. 213 f. Dissertação de mestrado - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/32021.; Rangel, A.; Azevedo, G.; Alexandre, J.; Marvila, M.T. (2017) Influence of incorporation of glass waste on the rheological properties of adhesive mortar. Constr. Build. Mater. 148, 359-368. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.04.208; Trador, T.F. (2010) Rheology of dispersions: Principles and applications., ed. Wiley-VCH, United Kingdon, 2010. ISBN: 978-3-527-32003-5.; Barnes, H.A.; Hitton, J.F.; Walters, F.R.S. (1989) An introduction to reheology. 1ed., Elsevier, Amsterdan, 1989. ISBN-10: 0444871404.; Silva, N.G.; Campiteli, V.C. (2006) Influência dos finos e da cal nas propriedades das argamassas. In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, XI. 2006, Florianópolis. Anais. Florianópolis: ANTAC, 2006. Retrieved from http://paginapessoal.utfpr.edu.br/ngsilva/links-2/noticias/ENTAC2006_Finos.pdf.; Bauer, E. (2005) Revestimentos de argamassa - características e peculiaridades. Brasília: LEM-UnB; Sinduscon, 2005, 92. Retrieved from https://doceru.com/doc/nxe5neee.; Nakakura, E.H. (2003) Análise e classificação das argamassas industrializadas segundo a NBR 13281 e a MERUC. São Paulo, 2003. 118 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), USP, São Paulo, 2003. Retrieved from https://repositorio.usp.br/item/001319966.; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/3096

  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Academic Journal

    المساهمون: Rueda-Cárdenas, Eduardo José

    مصطلحات موضوعية: PAVIMENTOS, MEZCLAS, MATERIALES, ADICIONES, CAL RAP

    وصف الملف: 63 páginas; application/pdf

    Relation: CONPES, C. N. (25 de Abril de 2016). Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 1 de noviembre de 2021, de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3857_RedTerciaria.p df; Cymper. (12 de Agosto de 2015). www.cymper.com. Obtenido de https://www.cymper.com/blog/tipos-de-cal-utilizadas-en-la-construccion/; e-asfalto. (Octubre de 2005). http://www.e-asfalto.com/. Obtenido de http://www.easfalto.com/: http://www.e-asfalto.com/emulsiones/mezclafrio.htm; HLC, I. y. (29 de Octubre de 2019). www.hlcsac.com/. Obtenido de www.hlcsac.com/: https://www.hlcsac.com/noticias/como-se-hace-un-analisis-granulometrico/; Transporte, D. N.-M. (Febrero de 2018). https://proyectostipo.dnp.gov.co/. Obtenido de https://proyectostipo.dnp.gov.co/: https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/viasterciarias/ptviasterciarias.pdf; Vías, I. N. (25 de Enero de 2018). www.invias.gov.co. Obtenido de www.invias.gov.co: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-principal/59-mapasde-la-red-terciaria-y-ferrea; ALFONSO, J. S. (2014). EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO EN PAVIMENTOS DE ESPESOR COMPLETO DE ASFALTO RECICLADO RAP. BOGOTÁ: UNIVERSIDDA PILOTO DE COLOMBIA; Asfalto, A. N. (3 de Agosto de 2016). https://www.fhwa.dot.gov/. Obtenido de https://www.fhwa.dot.gov/: https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/structures/97148/rap1 31.cfm; Barrantes, M. V. (2016). Efecto en la resistencia al daño por humedad de la mezcla asfáltica en caliente al añadir cal o nanocal hidratada. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.; CAMEY, V. G. (2015). http://www.repositorio.usac.edu.gt/. TESIS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Obtenido de http://www.repositorio.usac.edu.gt/: http://www.repositorio.usac.edu.gt/5130/1/V%C3%ADctor%20Gabriel%20Rolando%20 Mendoza%20Camey.pdf; CEDEX, C. d. (Diciembre de 2011). www.cedex.es. Obtenido de www.cedex.es: http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/26C518BE-1802-4803-82B1- FBE634B03B03/119932/RECICLADODEPAVIMENTOSASFALTICOS.pdf; Cruz, K. K. (2020). Beneficios del uso de cal hidratada en mezclas asfálticas: Revisión del estado del arte. Revista Infraestructura Vial / LanammeUCR, p.p. 12 - 19.; CTU, J. A. (21 de Junio de 2020). Infraestructura vial urbana y de carretereas. Obtenido de Infraestructura vial urbana y de carretereas: https://ctu.com.co/ventajas-mezclaasfaltica-con-rap/; Hernández, P. J. (2014). Evaluación del comportamiento mecánico de mezclas asfálticas utilizando pavimento reciclado, ligantes hidráulicos y emulsiones asfálticas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.; https://www.senado.gov.co/. (27 de Noviembre de 2019). https://www.senado.gov.co/. Obtenido de https://www.senado.gov.co/: https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/noticias/546-de-todas-las-viasterciarias-con-las-que-cuenta-colombia-el-94-esta-en-mal-estado; IDU, I. D. (2011). www.idu.gov.co. Obtenido de www.idu.gov.co: https://www.idu.gov.co/web/content/7614/450-11.pdf; LanammeUCR, U. d. (2020). Beneficios del uso de cal hidratada en mezclas asfálticas: Revisión del estado del arte. Revista Infraestructura Vial , 12- 19; Leiva-Villacorta, F. (Julio de 2017). https://revistas.ucr.ac.cr/. Obtenido de https://revistas.ucr.ac.cr/: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/vial/article/view/32921/32353; Miranda-Argüello, F. (2019). MEZCLAS ASFÁLTICAS CON RAP: PAVIMENTOS ASFÁLTICOS RECICLADOS. LanammeUCR; Mora, J. A. (2020). APROVECHAMIENTO DE RECICLADO RAP: PARA MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN COLOMBIA . BOGOTÁ: UNIVERSIDAD CATÓLICA; Peña, J. A. (2004). https://www.ateb.es/. Obtenido de https://www.ateb.es/: https://www.ateb.es/images/pdf/monografias/6._RECICLADO_EN_FRIO_CON_EMULSI ON.pdf; PINZÓN, W. C. (2015). EVALUACIÓN ALTERNATIVAS PAVIMENTACIÓN VÍAS BAJOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. BOGOTÁ: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Obtenido de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2617/1/Evaluaci%C3%B3nalternativas-pavimentaci%C3%B3n-v%C3%ADas-bajos-vol%C3%BAmenes-detr%C3%A1nsito.pdf; SÁNCHEZ, D. M. (2019). EVALUACIÓN FÍSICA Y MECÁNICA DE MEZCLAS FRESADO Y BASE GRANULAR PARA SU EMPLEO COMO AGREGADOS EN LA CONFORMACIÓN DE BASES ESTABILIZADAS DE PAVIMENTOS FLEXIBLES. BOGOTÁ: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA.; Suárez, C. O. (2020). Aprovechamiento de llantas usadas e inclusión de pavimento asfáltico reciclado (RAP) para estructuras de pavimento en vías de bajo tránsito. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.; Duran-Plata, O. D. & Gil-Vergara, G. G. (2021). Estudio del comportamiento de mezclas asfálticas con 100% RAP y adición de Cal hidratada. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Civil. Especialización en Ingeniería de Pavimentos. Bogotá, Colombia; https://hdl.handle.net/10983/27097

  15. 15
    Dissertation/ Thesis
  16. 16
    Dissertation/ Thesis
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal

    المؤلفون: Zhang, J., Ji, Y., Xu, Z., Xue, Q., Zhou, Y., Jin, C.

    المصدر: Materiales de Construcción; Vol. 71 No. 343 (2021); e255 ; Materiales de Construcción; Vol. 71 Núm. 343 (2021); e255 ; 1988-3226 ; 0465-2746 ; 10.3989/mc.2021.v71.i343

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    Relation: https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/2326/3155; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/2326/3156; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/2326/3157; Yuan, F; Pan, J; Xu, Z. (2013) A comparison of engineered cementitious composites versus normal concrete in beam-column joints under reversed cyclic loading. Mat. Struct. 46, 145-159. https://doi.org/10.1617/s11527-012-9890-6; Gou, S; Ding, R; Fan, J.; Nie, X.; Zhang J. (2018) Seismic performance of a novel precast concrete beam-column connection using low-shrinkage engineered cementitious composites. Constr. Build. Mater. 192, 643-656. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.10.103; Said, S.H.; Razak, H.A. (2016) Structural behavior of RC engineered cementitious composite (ECC) exterior beam-column joints under reversed cyclic loading. Constr. Build. Mater. 107, 226-234. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.01.001; Qudah, S; Maalej, M. (2014) Application of engineered cementitious composites (ECC) in interior beam-column connections for enhanced seismic resistance. Engi. Struc. 69, 235-245. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.03.026; Emmons, P.H.; Vaysburd, A.M. (1996) System concept in design and construction of durable concrete repairs. Constr. Build. Mater. 10 [1], 69-75. https://doi.org/10.1016/0950-0618(95)00065-8; Popovics, S; Rajendran, N; Penko, M. (1987) Rapid hardening cements for repair of concrete. ACI Mater. J. 84 [1], 64-73. https://doi.org/10.14359/9740; Li, V.C.; Maalej, M. (1996) Toughening in cement based composites: Part I. Cement, mortar, and concrete. Cem. Conc. Comp. 18 [4], 223-237. https://doi.org/10.1016/0958-9465(95)00028-3; Mechtcherine, V. (2013) Novel cement-based composites for the strengthening and repair of concrete structures. Constr. Build Mater. 41, 365-373. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.11.117; Ramakrishna, G; Sundararajan, T. (2005) Impact strength of a few natural fiber reinforced cement mortar slabs: A comparative study. Cem. Conc. Comp. 27 [5], 547-553. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2004.09.006; Wagh, A.S.; Singh, D; Jeong, S.Y. (1997) Chemically bonded phosphate ceramics for stabilization and solidification of mixed waste. Hazardous and radioactive waste treatment technologies handbook. 4 [2], 127-139.; Rao, A.J.; Pagilla, K.R.; Wagh, A.S. (2000) Stabilization and solidification of metal-laden wastes by compaction and magnesium phosphate-based binder. J. Air Waste Manag. Assoc. 50 [9], 1623-1631. https://doi.org/10.1080/10473289.2000.10464193 PMid:11055158; Zhang, S; Shi, H.S.; Huang, S.W. (2013) Dehydration characteristics of struvite-K pertaining to magnesium potassium phosphate cement system in non-isothermal condition. J. Ther. Ana. Calo. 111, 35-40. https://doi.org/10.1007/s10973-011-2170-9; Suk-Pyo, K.; Jae-Hwan, K. (2015) Influence of Mixing Factors on the Early-Age Properties of Magnesium Potassium Phosphate Cement Mortar. J. Archi. Ins. Korea Struc. Cons. 31 [5], 61-68. https://doi.org/10.5659/JAIK_SC.2015.31.5.61; Chau, C.K.; Qiao, F; Li, Z. (2011) Microstructure of magnesium potassium phosphate cement. Constr. Build. Mater. 25 [6], 2911-2917. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.12.035; Ding, Z; Dong, B.; Xing, F; Han, N.; Li, Z. (2012) Cementing mechanism of potassium phosphate based magnesium phosphate cement. Ceram. Int. 38 [8], 6281-6288. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.04.083; Ma, H.; Xu, B.; Li, Z. (2014) Magnesium potassium phosphate cement paste: Degree of reaction; porosity and pore structure. Cem. Concr. Res. 65, 96-104. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2014.07.012; Ma, H.; Xu, B.; Liu, J; Pei, H.; Li, Z. (2014) Effects of water content, magnesia-to-phosphate molar ratio and age on pore structure, strength and permeability of magnesium potassium phosphate cement paste. Mater. Design. 64, 497-502. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2014.07.073; Mestres, G; Ginebra, M.P. (2011) Novel magnesium phosphate cements with high early strength and antibacterial properties. Acta Biomater. 7 [4], 1853-1861. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2010.12.008 PMid:21147277; Li, Y; Shi, T; Chen, B. (2015) Performance of magnesium phosphate cement at elevated temperatures. Constr. Build. Mater. 91, 126-132. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.05.055; Xing, S.; Wu, C. (2018) Preparation of magnesium phosphate cement and application in concrete repair. MATEC Web Conf. 142, 01012. https://doi.org/10.1051/matecconf/201814202007; Yang, Q.; Zhu, B.; Wu, X. (2000) Characteristics and durability test of magnesium phosphate cement-based material for rapid repair of concrete. Mater. Struc. 33, 229-234. https://doi.org/10.1007/BF02479332; Júlio, E.N.B.S.; Branco, F.A.B.; Silva, V.D. (2004) Concrete-to-concrete bond strength: influence of the roughness of the substrate surface. Constr. Build. Mater. 18 [9], 675-681. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2004.04.023; Mu, B.; Meyer, C.; Shimanovich, S. (2002) Improving the interface bond between fiber mesh and cementitious matrix. Cem. Conc. Res. 32 [5], 783-787. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(02)00715-9; Martinola, G.; Meda, A.; Plizzari, G.A.; Rinaldi, Z. (2010) Strengthening and repair of RC beams with fiber reinforced concrete. Cem. Conc. Comp. 32 [9], 731-739. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2010.07.001; Hongtao, W; Juhui, C. (2007) Study on the setting time of magnesia-phosphate cement. J. Logis. Engin. Univ. 23 [2], 84-87.; Qian, J.; You, C; Wang, Q.; Wang, H.; Jia, X. (2014) A method for assessing bond performance of cement-based repair materials. Constr. Build. Mater. 68, 307-313. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.06.048; Momayez, A; Ehsani, M.R.; Ramezanianpour, A.A. (2005) Comparison of methods for evaluating bond strength between substrate concrete and repair materials. Cem. Conc. Rese. 35 [4], 748-757. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.05.027; Saha, A.K.; Sarker, P.K. (2016) Expansion due to alkali-silica reaction of ferronickel slag fine aggregate in OPC and blended cement mortars. Constr. Build. Mater. 123, 135-142. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.06.144; Katsiotis, N.S.; Tsakiridis, P.E.; Velissariou, D.; Katsiotis, M.S.; Alhassan, S.M.; Beazi, M. (2015) Utilization of ferronickel slag as additive in Portland cement: A Hydration Leaching Study. Waste Bio. Valor. 6, 177-189. https://doi.org/10.1007/s12649-015-9346-7; Lemonis, N; Tsakiridis, P.E.; Katsiotis, N.S.; Antiohosc, S.; Papageorgiouc, D.; Katsiotisd, M.S.; Beazi-Katsiotia, M. (2015) Hydration study of ternary blended cements containing ferronickel slag and natural pozzolan. Constr. Build. Mater. 81, 130-139. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.02.046; Güneyisi, E.; Gesoğlu, M.; Karaoğlu, S.; Mermerdaş, K. (2012) Strength, permeability and shrinkage cracking of silica fume and metakaolin concretes. Constr Build. Mater. 34, 120-130. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.02.017; Nochaiya, T.; Wongkeo, W.; Chaipanich, A. (2010) Utilization of fly ash with silica fume and properties of Portland cement-fly ash-silica fume concrete. Fuel. 89 [3], 768-774. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2009.10.003; Nili, M; Afroughsabet, V. (2010) Combined effect of silica fume and steel fibers on the impact resistance and mechanical properties of concrete. Int. J. Impact Engin. 37 [8], 879-886. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2010.03.004; Holschemacher, K; Mueller, T; Ribakov, Y. (2010) Effect of steel fibres on mechanical properties of high-strength concrete. Mat. Design. 31 [5], 2604-2615. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2009.11.025; Xu, B.W.; Shi, H.S. (2009) Correlations among mechanical properties of steel fiber reinforced concrete. Constr. Build. Mater. 23 [12], 3468-3474. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.08.017; Zhang, S.; Zhang, C.; Liao, L. (2019) Investigation on the relationship between the steel fibre distribution and the post-cracking behaviour of SFRC. Constr. Build. Mater. 200, 539-550. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.12.081; Sirisha, K.; Rambabu, T.; Shankar, Y.R.; Ravikumar, P. (2014) Validity of bond strength tests: A critical review: Part I. J. Conserv. Dent. 17 [4], 305-311. https://doi.org/10.4103/0972-0707.136340 PMid:25125840 PMCid:PMC4127686; Zhandarov, S.F.; Mäder, E.; Yurkevich, O.R. (2002) Indirect estimation of fiber/polymer bond strength and interfacial friction from maximum load values recorded in the microbond and pull-out tests. Part I: Local bond strength. J. Adhes. Sci. Technol. 16 [9], 1171-1200. https://doi.org/10.1163/156856102320256837; Zhandarov, S.; Mäder, E. (2016) Determining the interfacial toughness from force-displacement curves in the pull-out and microbond tests using the alternative method. Int. J. Adhes. Adhes. 65, 11-18. https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2015.10.020; Ahmed, S.F.U.; Mihashi, H. (2007) A review on durability properties of strain hardening fibre reinforced cementitious composites (SHFRCC). Cem. Conc. Comp. 29 [5], 365-376. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2006.12.014; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/2326