Atık Cam Tozunun Bitümlü Sıcak Karışımlarda Filler Olarak Değerlendirilmesi

Doğaya bırakılan atık malzemelerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar giderek artmaktadır. Buna çözüm olarak atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanımı üzerine tekstil, elektronik, inşaat gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapılmaya başlanmış ve günümüzde de devam etmektedir. Ulaştırma alanında da bitümlü sıcak karışımların (BSK) yüksek maliyetli olması sebebiyle BSK’da farklı atık malzemelerin kullanımları denenmektedir. Bu çalışmada, doğaya terk edilen ve çevre kirliliğine sebep olan cam atıkların BSK’da filler malzemesi olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Bu amaçla, Marshall stabilite deneyi ile cam atıkların performans özellikleri belirlenmiştir. Cam atık ile üretilmiş olan numunelerin pratik özgül ağırlık (Dp), boşluk oranı (Vh), agregalar arası boşluk oranı (VMA), bitümle dolu boşluk miktarı (Vf), Marshall Stabilite (MS) ve akma değerleri bulunmuştur. Sonuç olarak, cam atıkların BSK’da filler malzemesi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

___

  • [1] Sargın, Ş., Saltan, M., Morova, N., Serin, S., Terzi, S. 2013. Evaluation of Rice Husk Ash as Filler in Hot Mix Asphalt Concrete. Construction and Building Materials, 48, 390-397.
  • [2] Morova, N. 2013. Investigation of Usability of Basalt Fibers in Hot Mix Asphalt Concrete. Construction and Building Materials, 47, 175-180.
  • [3] Uzun, İ., Terzi, S. 2012. Evaluation of Andesite Waste as Mineral Filler in Asphaltic Concrete Mixture. Construction and Building Materials, 31, 284-288.
  • [4] Yılmaz, M., Kok, B. V., Kuloğlu N. 2011. Effects of Using Asphaltite as Filler on Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt. Construction and Building Materials, 25, 4279-86.
  • [5] Modarres, A., Rahmanzadeh, M. 2014. Application of Coal Waste Powder as Filler in Hot Mix Asphalt. Construction and Building Materials, 66, 476-483.
  • [6] Morova, N., Terzi, S. 2015. Kolemanit Atıkların Sıcak Karışım Asfalt Betonda Agrega Olarak Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 8-15.
  • [7] Huang B., Dong Q., Burdette E. G. 2009. Laboratory Evaluation of Incorporating Waste Ceramic Materials into Portland Cement and Asphaltic Concrete. Construction and Building Materials, 23(12), 3451–6.
  • [8] Karayolları Genel Müdürlüğü. 2013. Karayolları Teknik Şartnamesi. Ankara.
  • [9] ASTM C 127-88. 1992. Test Method for Specific Gravity and Adsorption of Coarse Aggregate. USA: Annual Book of ASTM Standards.
  • [10] ASTM C 128-88. 1992. Test Method for Specific Gravity and Adsorption of Fine Aggregate. USA: Annual Book of ASTM Standards.
  • [11] ASTM C 131-96. 1996. Standard Test Method for Resistance to Abrasion of Small Size Coarse Aggregate by Use of The Los Angeles Machine. Annual Book of ASTM Standards.
  • [12] ASTM D5. 1992. Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials. Annual Book of ASTM Standards USA.
  • [13] ASTM D36. 1992. Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring-and-Ball Apparatus), Annual Book of ASTM Standards USA.
  • [14] ASTM D70. 1992. Standard Test Method for Density of Semi-Solid Bituminous Materials (Pycnometer Method). Annual Book of ASTM Standards USA.
  • [15] Önal, A., Kahramangil, M. 1993. Bitümlü Karışımlar Laboratuar El Kitabı, K.G.M Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara.