بررسی فرآیند اندرکنش خاکستر بادی و خاک های رسی با دامنه خمیری زیاد از دیدگاه ریزساختاری

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 449

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-49-97_001

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1399

Abstract:

خاکستر بادی پسماند سوزاندن زغال سنگ در نیروگاه­های برقی حرارتی است. تولید زیاد این پسماند معضلات زیست­محیطی برای دفن ایمن آن را به­همراه داشته است. خاکستر بادی به دلیل داشتن مقادیر زیادی سیلیسیوم و آلومینیوم دارای خواص پوزولانی است که استفاده از آن را در مباحث بتن، تثبیت خاک­ها و تثبیت و جامدسازی آلاینده­ها امکان­پذیر می­کند. با وجود انجام تحقیقات متعدد، همچنان نوع عملکرد فیزیکی و یا شیمیایی خاکستر بادی در ترکیب با خاک­های رسی بخوبی مشخص نمی­باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی نوع عملکرد خاکستر بادی کلاس F در رس متورم شونده بنتونیت است. خصوصیات مکانیکی ترکیبات بنتونیت و خاکستر بادی تا 30% وزنی بنتونیت، با استفاده از آزمایش­های حدود اتربرگ، تراکم، و آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده ارزیابی شده است. همچنین از مطالعات ریزساختاری هیدرومتری، XRD و مقادیر کاتیون­های استخراج شده خاکستر بادی تحت شرایط محیطی اسیدی تا بازی، برای بررسی رفتار شیمیایی خاکستر بادی استفاده شده است. نتایج نشان داده است که مقادیر انحلال کاتیون­های Si و Al  خاکستر بادی تابع pH است و در pH حدود 9 با استفاده از آزمایش استخراج به ترتیب 4/0 و cmol/kg-soil 01/0 به دست آمده است. به دلیل غلظت کم انحلال این کاتیون­ها امکان شکل­گیری واکنش پوزولانی وجود ندارد. همچنین مقاومت فشاری محدود نشده نمونه بنتونیت-30% خاکستر بادی با افزایش زمان مراقبت از 7 تا 90 روز با اندکی افزایش به ترتیب از 444 به kPa 515 رسیده است. نتایج بررسی XRD نمونه­ها نشان می­دهد که با افزایش زمان مراقبت نمونه بنتونیت -30% خاکستر بادی، هیچ­گونه محصولات پوزولانی تشکیل نشده است.

Authors

وحید رضا اوحدی

دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

مرتضی دیرانلو

گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

پوریا رسولی

گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • ACI Committee 211, Guide for selecting proportions for high-strength concrete ...
  • Ahmaruzzaman M, A review on the utilization of fly ash ...
  • American Society for Testing Materials, C618, Standard specification for coal ...
  • ASTM, Annual book of ASTM standard, American Society for Testing ...
  • Behnood A, Soil and clay stabilization with calcium- and non-calcium-based ...
  • Bell FG, Lime stabilization of clay minerals and soils , ...
  • Blissett RS, Rowson NA, A review of the multi-component utilisation ...
  • British Standard, BS 1377-3, Methods of test for Soils for ...
  • Bryson LS, Mahmoodabadi M, Adu-Gyamfi K, Prediction of consolidation and ...
  • Casagrande A, Classification and identification of soils , Transactions, ASCE, ...
  • Cokca E, Use of class C fly ashes for the ...
  • Dayioglu M, Cetin B, Nam S, Stabilization of expansive Belle ...
  • Edil TB, Berthouex PM, Vesperman KD, Fly ash as a ...
  • Eltantawy IN, Arnold PW, Reappraisal of ethylene glycol mono-ethyl ether, ...
  • Estabragh AR, Pereshkafti MRS, Parsaei B, Javadi AA, Stabilized expansive ...
  • Fan F, Liu Z, Xu G, Peng H, Cai CS, ...
  • Garzon E, Cano M, O Kelly BCO, Sanchez-Soto PJ, Phyllite ...
  • Guo B, Pan D, Liu B, Volinsky AA, Mustafa Fincan, ...
  • Guo Y, Li Y, Cheng F, Wang M, Wang X, ...
  • Guo Y, Zhao Z, Zhao Q, Cheng F, Novel process ...
  • Hausmann MR, Engineering Principles of Ground Modification , McGraw-Hill, New ...
  • Horpibulsuk S, Rachan R, Raksachon Y, Role of fly ash ...
  • Indiramma P, Sudharani C, Scanning electron microscope analysis of fly ...
  • Kaniraj SR, Havanagi VG, Behavior of cement-stabilized fiber-reinforced fly ash-soil ...
  • Kate JM, Strength and volume change behavior of expansive soils ...
  • Keramatikerman M, Chegenizadeh A, Nikraz H, Experimental study on effect ...
  • Mitchell JK and El Jack S, The Fabric of Soil–Cement ...
  • Mitchell JK, Fundamentals of soil behavior , John Wiley and ...
  • Mir BA, Sridharan A, Volume change behavior of clayey soil–fly ...
  • Mohanty SK, Pradhan PK, Mohanty CR, Consolidation and drainage characteristics ...
  • Nikolić V, Komljenović M, Džunuzović N, Miladinović Z, The influence ...
  • Ouhadi VR, Yong R, Amiri M, Ouhadi M, Pozzolanic consolidation ...
  • Ouhadi VR, Yong, RN, Bayesteh, H, Influence of potential determining ...
  • Ouhadi, VR, Goodarzi, AR, Pore fluid characteristics effect on the ...
  • Phanikumar BR, Sharma SR, Volume change behavior of fly ash-stabilized ...
  • Phanikumar BR, Shankar MU, Heave studies on fly ash-stabilised expansive ...
  • Phummiphan I, Horpibulsuk S, Rachan R, Arulrajah A, Shen S, ...
  • Prabakar J, Dendorkar N, Morchhale R, Influence of fly ash ...
  • Raj SS, Sharma AK, Anand KB, Performance appraisal of coal ...
  • Rajakumar C, Meenambal T, Effect of coal ash in the ...
  • Rao KM, Subbarao GVR, Optimum fly ash for mechanical stabilization ...
  • Reddy NG, Tahasildar J, Rao BH, Evaluating the influence of ...
  • Shemi A, Ndlovu S, Sibanda V, Van Dyk LD, Extraction ...
  • Show KY, Tay JH, Goh AT, Reuse of incinerator fly ...
  • Stegemann JA, Zhou Q, Screening tests for assessing treatability of ...
  • Song H, Wei L, Ji Y, Cao L, Cheng F, ...
  • Sun L, Luo K, Fan J, Lu H, Experimental study ...
  • Xu D, Li H, Bao W, Wang C, 2016, A ...
  • Yao ZT, Xia MS, Sarker PK, A review of the ...
  • Yao ZT, Ji XS, Sarker PK, Tang JH, Ge LQ, ...
  • Yong, RN, Ouhadi, VR, Mohamed, AMO, Physicochemical evaluation of failure ...
  • Zha F, Liu S, Du Y, Cui K, Behavior of ...
  • Zhang Z, Qiao X, Yu J, Aluminum release from microwave-assisted ...
  • نمایش کامل مراجع