ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНІСНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНИХ РОЗЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕЦИКЛІНГОВИХ НАПОВНЮВАЧІВ

Автор(и)

  • Л. В. Трикоз Український державний університет залізничного транспорту
  • О. С. Зінченко Український державний університет залізничного транспорту
  • А. В. Никитинський Український державний університет залізничного транспорту

DOI:

https://doi.org/10.33042/2311-7257.2024.111.1.17

Ключові слова:

цементно-піщаний розчин, наповнювач, коефіцієнт розсуву частинок піску, міцність, щільність

Анотація

У статті наведено результати досліджень міцності та густини цементно-піщаного розчину, в якому пісок частково замінено на дрібний наповнювач із відходів подрібнення залізобетонних залізничних шпал. Отримано експериментальні залежності міцності та густини при різних співвідношеннях пісок : наповнювач. Показано, що максимально ущільнена структура утворюється при коефіцієнті розсуву частинок піску опт = 3,0. Для оптимального значення  виконано розрахунки і побудовано графічні залежності, які дозволяють визначити потрібний середній розмір частинок наповнювача в залежності від середнього розміру частинок піску для отримання найбільш щільної структури під час проєктування складів цементно-піщаних розчинів. Використання відходів зменшить кількість площ, необхідних для їх зберігання, та зменшить обсяги видобування природнього піску.

Біографії авторів

Л. В. Трикоз, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

О. С. Зінченко, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

А. В. Никитинський, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Посилання

National waste management strategy in Ukraine until 2030. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Trykoz, L. V., Zinchenko, O. S., Nykytynskyi, A. V., & Romanenko, O. V. (2023). Particle-size distribution assessment of the recycled aggregates from concrete remains. Collection of scientific works of UkrDUZT, 206, 121-128. (in Ukrainian). https://doi.org/10.18664/1994-7852.206.2023.296685

Salgado, F., & Silva, F. (2022). Recycled aggregates from construction and demolition waste towards an application on structural concrete: A review. Journal of Building Engineering, 52, Article 104452. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104452

Ma, Z., Zhang, Z., Hu, R., Liu, X., Jiaxin Shen, J., & Wang, C. (2024). Chloride resistance and improvement of fully recycled cementitious materials with both recycled aggregate and recycled powder. Journal of Sustainable Cement-Based Materials, 13(1) 49-67. https://doi.org/10.1080/21650373.2023.2252458

Katz, A., & Kulisch, D. (2016). Efficiency of Using Recycled Fine Aggregate for a New Concrete. Sustainable Built Environment (SBE), Zurich, 404-407. http://dx.doi.org/10.3218/3774-6_65 6. Akgul, Ü. M., & Akgul, M. (2024). Effect of curing conditions on cement based self-compacting mortar produced with mortar waste aggregate. Heliyon, 10(16), Article e36423. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36423 Sharma, S., & Vyas, A. K. (2023). A study on use of granite powder and crusher dust as fine aggregate in cement mortar. Materials Today: Proceedings, 93, 176–181. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.07.115 8. Wu, E., Ma, X., Fang, C., Li, N., Jia, L., Jiang, P., & Wang, W. (2024). Strength Performance and Microscopic Mechanism of Cement Mortar Incorporating Fine Recycled Concrete Aggregate and Natural Sand. SSRN: website. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=4898706 9. Kruger, P., Serbai, P., Chinelatto, A. S. A., & Pereira, E. (2021). Influence of particle size distribution of conventional fine aggregate and construction demolition waste aggregate in Portland cement mortar. Cerâmica, 67(383), 269–276. https://doi.org/10.1590/0366-69132021673833035

Panghal, H., & Kumar, A. (2024). Sustainable Concrete: Exploring Fresh, Mechanical, Durability, and Microstructural Properties with Recycled Fine Aggregates. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 68(2), 1-15. https://doi.org/10.3311/PPci.22711

DSTU-N B V.2.7-299:2013. Guidelines for determining the composition of heavy concrete. [Effective from 2014-07-01]. Publ. off. Kyiv: Ministry of the Region of Ukraine, 2014. 86 p. [in Ukrainian]. 12. The method of determining the composition of heavy concrete with mineral filler: pat. 71122 Ukraine: IPC G01N 33/38 C04B 28/00. No. 2003087901; statement 21.08.2003; published 15.06.2006, Bull. No. 6. 12 p. [in Ukrainian]. 13. DSTU B V 2.7-189:2009 Building materials. Standard sand for cements testing. Specifications. [Effective from 2009-12-01]. Publ. off. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2010. 25 p. [in Ukrainian]. 14. DSTU B EN 197-1:2015 Cement. Part 1. Composition, specifications and conformity criteria for ordinary cements (EN 197-1:2011, IDT). [Effective from 2016-07-01]. Publ. off. Kyiv: Ministry of the Region of Ukraine, 2016. 46 p. [in Ukrainian]. 15. DSTU B V 2.7-187:2009 Building materials. Cements. Methods of determining bending and compressive strength. [Effective from 2010-08-01]. Publ. off. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2010. 15 p. [in Ukrainian]. 16. DSTU B V 2.7-239:2010 Building materials. Construction solutions. Test methods. [Effective from 2011-08-01]. Publ. off. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2010. 34 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-12-10