Yüksek plastisiteli kil zeminin mühendislik özelliklerine inşaat atıklarının etkisi

Bu çalışmada, inşaat atıklarının yüksek plastisiteli bir kilin bazı mühendislik özelliklerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle zemin numunesi ve inşaat atıklarının kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Kile ağırlıkça %2, %5, %10, %15, %20, %25, %30 ve %35 oranlarında No. 40 elek altı inşaat atıkları karıştırılarak hazırlanan numuneler üzerinde kıvam limitleri ve standart kompaksiyon deneyleri yapılmıştır. Ek olarak optimum su muhtevası ve maksimum kuru birim hacim ağırlık şartlarında sıkıştırılmış katkısız kil ile %5, %10, %20 ve %30 katkılı numuneler üzerinde, optimum su muhtevası ve maksimum kuru birim hacim ağırlık şartlarında sıkıştırılarak sabit hacimli şişme ve serbest basınç deneyleri de yapılmıştır. Deney sonuçları, şişen kile %10-%20 oranında inşaat atıklarının eklenmesinin şişme potansiyelinin azaltılmasında ve serbest basınç mukavemetinin arttırılmasında ideal sonuçlar verdiğini göstermiştir.

___

  • Chen FH. Foundations on Expansive Soils: Developments in Geotechnical Engineering 54. New York, USA, Elsevier, 1988. Nelson JD, Miller DJ. Expansive soils: Problems and Practice in Foundation and Pavement Engineering. New York, USA, Wiley, 1992. Jones DE, Holtz WG. “Expansive soils - the hidden disaster”. Civil Engineering, ASCE, 43(8), 49-51, 1973. Altmeyer WT. “Discussion of engineering properties of expansive clays”. Journal of the Soil Mechanics and Foundation Engineering, ASCE, 81(2), 531-533, 1955. Hendriks CF, Pietersen HS. Sustainable Raw Materials: Construction and Demolition Waste. Cachan Cedex, France, Rilem Publication, 2000. Gürer C, Akbulut H, Kürklü G. “İnşaat endüstrisinde geri dönüşüm ve bir hammadde kaynaği olarak farkli yapi malzemelerinin yeniden değerlendirilmesi”. 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13-14 Mayıs 2004. Kılıç N. “Kentsel Dönüşümde Geri Dönüşüm Atağı”. İZTO Sektörel AR&GE Basın Bülteni, İzmir, Türkiye, 2012. DEFRA. “Department for Environment, Food and Rural Affairs”. www.gov.uk/government/collections/waste-and-recycling-statistics (15.12.2014). EPA. “Characterization of Building-Related Construction and Demolition Debris in the United States”. Municipal and Industrial Solid Waste Division, Washington, DC, EPA530-R-98-010, 1998. Dejuan MS, Alaejos P. “Study on the influence of attached mortar content on the properties of recycled concrete aggregate”. Constuction and Building Materials, 23(2), 872-877, 2009. Rolon JC, Nieves D, Huete R, Blandon B, Teran A, Pichardo R. “Characterization of concrete made with recycled aggregate from concrete demolition waste”. Materiales de Construccion, 57(288), 5-15, 2007. Levia C, Solis-Guzman J, Marreo M, Arenas CG. “Recycled blocks with ımproved sound and fire ınsulation containing construction and demolition waste”. Waste Management, 33(3), 663-671, 2013. Wahlstrom M, Laine-Ylijoki J, Maattanen A, Luotojarvi T, Kivekas L. “Environmental quality assurance system for use of crushed mineral demolish wastes in road constructions”. Waste Management, 20(2-3), 225-232, 2000. Aksoy İH. “Hafif dolgu malzemeleri ve geoteknikte kullanımı”. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22-23 Ekim 1998. Tremblay H, Leroueil S, Locat J. “Mechanical improvement and vertical yield stress prediction of clayey soils from eastern canada treated with lime or cement”. Canadian Geotechical Journal, 38(3), 567-579, 2001. Çokça E, Toktaş F. “Dispersif bir kilin C tipi uçucu kül ile stabilizasyonu”. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 21-22 Ekim 2002. Şenol A, Edil TB. “Uçucu kül ile stabilize edilen yumuşak zeminlerin cbr sonuçlarının değerlendirilmesi”. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16-17 Eylül 2004. Hossain KMA. “Properties of volcanic pumice based cement and lightweight concrete”. Cement and Concrete Research, 34(2), 283-291, 2004. Hossain KMA. “Potential use of volcanic pumice as a construction material”. Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 16(6), 573-577, 2004. Hossain KMA, Lachemi M, Easa S. “Stabilized soils for construction applications ıncorporating natural resources of papua new guinea”. Resources, Concervations and Recycling, 51(4), 711-731, 2007. Acchar W, Silva JE, Segadaes AM. “Increased added value reuse of construction waste in clay building ceramics”. Advances in Applied Ceramics, 112(8), 487-493, 2013. Azam AM, Cameron DA. “Geotechnical properties of blends of recycled clay masonry and recycled concrete aggregates in unbound pavement construction”. Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 25(6), 788-798, 2013. Rezende LR, Marques MO, Oliveira JJ, Carvalho JC, Guimaraes RC, Resplandes HMS, Costa LCS. “Field ınvestigation of mechanic properties of recycled CDW for asphalt pavement layers”. Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 28(3), 05015003 (8 p), 2016. Çimen Ö, Keskin SN, Şimşek S, Kalay E. “yüksek plastisiteli bir kilin mühendislik özelliklerine pomza ve mermer tozunun etkisi”. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül-1 Ekim 2010. Brooks R, Udoeyo F, Takkalapelli KV. “Geotechnical properties of problem soils stabilized with flay ash and limestone dust in philadelphia”. Journal of Materials in Civil Engineering, 23(5), 711-716, 2011. Yurdakoç MK, Güzel F, Tez Z. “Katyon Değiştirme Kapasitesi (KDK) ve Belirleme Yöntemleri”. 6. Ulusal Kil Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8-11 Eylül 1993. Yalçın M. Çevresel Kirlilik Şartlarının Bentonit Kilinin Şişme Büzülme Özelliklerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 1997. Wild S, Kinuthia JM, Jones GJ, Higgins DD.”Suspression of swelling associated with ettringite formation in lime-stabilised sulphate bearing clay soils by partial substitution of lime with ground granulated blastfurnace slag”. Engineering Geology, 51(4), 257-277, 1999. Mitchell JK. “Delayed failure of lime stabilized pavement base”. Journal of Geotechnical Engineering, 112, 274-279, 1986.