PN-B-06714-47:1988 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej - Oznaczanie zawartości krzemionki rozpuszczalnej w wodorotlenku sodowym (NaOH)
Google Scholar
PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką
Google Scholar
PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywności alkalicznej
Google Scholar
Góralczyk S., Filipczyk M.: Aktualne badania reaktywności alkalicznej polskich kruszyw, Kruszywa Mineralne t.1. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2017, 31-41
Google Scholar
RILEM Recommendations for the Prevention of Damage by Alkali-Aggregate Reactions in New Concrete Structures. State-of-the-Art Report of the RILEM Technical Committee 219-ACS Vol. 17, Eds. Philip J. Nixon and Ian Sims, Springer Netherlands, 2016
Google Scholar
AASHTO PP65-11 Standard Practice for Determining the Reactivity of Concrete Aggregates and Selecting Appropriate Measures for Preventing Deleterious Expansion in New Concrete Construction. American Association of State and Highway Transportation Officials, Washington, DC, 2011
Google Scholar
ASTM C1260: Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method), ASTM International, 2014
Google Scholar
ASTM C1293: Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due to Alkali-Silica Reaction, ASTM International, 2015
Google Scholar
Naziemiec Z., Garbacik A., Adamski G.: Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw. Kruszywa Mineralne t.1, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2017, 123-132
Google Scholar
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pobierania próbek
Google Scholar
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczo- nych do ruchu
Google Scholar
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
Google Scholar
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania
Google Scholar
PN-EN 1097-6:2013 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
Google Scholar
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Google Scholar
PN EN 1367-6:2008 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności soli
Google Scholar
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
Google Scholar
PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
Google Scholar
PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Google Scholar
RILEM Recommended Test Method: AAR-1.1 - Detection of Potential Alkali-Reactivity - Part 1: Petrographic Examination Method. State-of-the-Art Report of the RILEM Technical Committee 219-ACS Vol. 17, Eds. Philip J. Nixon and Ian Sims, Springer Netherlands, 2016
Google Scholar
ASTM C295 Standard Guide for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete, ASTM International, 2012
Google Scholar
PN-EN 932-3/1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Google Scholar
Broekmans M.A.T.M.: Structural properties of quartz and their potential role for ASR. Materials Characterization, 53, 2-4, 2004, 129-140
Google Scholar
Locati F., Marfil S., Baldo E.: Effect of ductile deformation of quartz-bearing rocks on the alkali-silica reaction. Engineering geology, 116, 1-2, 2010, 117-128
Google Scholar
Fernandes I., dos Anjos Riberio M., Matins H.C.B., Noronha F., Soares D., Santos Silva A., Broekmans M.A.T.M., Sims I.: To be or not to be... Alkali Reactive. A challenge for the petrographic method, 15th International Conference on Alkali-Aggregates Reaction, Sao-Paulo, Brazil, 2016
Google Scholar
Ramos V., Fernandes I., Santos Silva A., Soares D., Furnier B., Leal S., Noronha F.: Assessment of the potential reactivity of granitic rocks - Petrography and expansion tests. Cement and Concrete Research, 86, 2016, 63-77
Google Scholar
Alaejos P., Lanza V.: Influence of equivalent reactive quartz content on expansion due to alkali silica reaction. Cement and Concrete Reaearch, 42, 1. 2012, 99-104
Google Scholar
Berube M.A., Duchesne J., Dorion J.F., Rivest M.: Laboratory assessment of alkali contribution by aggregates to concrete and application to concrete structure affected by alkali-silica reactivity. Cement and Concrete Research, 32, 8, 2002, 1215-1227
Google Scholar
Constantiner D., Diamond S.: Alkali release from feldspars into pore solutions. Cement and Concrete Research, 33, 4, 2003, 549-554
Google Scholar
Yujiang W., Min D., Mingshu T.: Alkali release from aggregate and the effect on AAR expansion. Materials and Structures, 41, 2008, 159-171
Google Scholar
Owsiak Z.: Korozja wewnętrzna betonu. Politechnika Świętokrzyska, M66, Kielce 2015, 73-78
Google Scholar
Czubala P., Gałązka D., Górska M.: Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski. Przegląd Geologiczny, 54, 4. 2006, 352-362
Google Scholar
Górska-Zabielska M.: Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej i północno-wschodnich Niemiec. Geologos, 14, 2, 2008, 55-73
Google Scholar
Manecki A., Makuszyński M.: Przewodnik do petrografii. AGH Uczelniane wydawnictwo naukowo-dydaktyczne, 2008
Google Scholar