BETONDA FİBER KATKI OLARAK POLİETİLEN TEREFTALATIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Gelişen yapı sektörü ve teknoloji ile beraber betondan beklenen ihtiyaçlar her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaçlar beton içinde katkı maddelerin kullanılmasıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Yine endüstriyel atıklar oluşturduğu çevre kirliliğinin yanı sıra, bunların imhası ve geri dönüşümü de çeşitli mali ve teknolojik problemlere neden olmaktadır. Bu endüstriyel atıkların inşaat sektöründe kullanılması, atıkların güvenli bir şekilde yok edilmesinin yanında hammadde elde etmek için çevreye verilen zararların azaltılmasını da sağlamaktadır. Bu çalışmada sabit su/çimento oranında (0.55) ve iki farklı çimento tipi (CEM II/B-M (P-LL) 32.5 N ve CEM I 42.5 R) kullanılarak hazırlanmış karışımlarda polipropilen fiberlere alternatif olarak endüstriyel atık olan polietilen tereftalat’ların (PET) betonda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Üretilen betonlarda, agrega yerine farklı oranlarda kullanılan PET’lerin betonun taze ve sertleşmiş özellikleri üzerindeki etkileri, PET kullanım miktarının betonun özelliklerine etkisi, polipropilen fiberli betonlarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre PET kullanım miktarına bağlı olarak betonun mekanik ve fiziksel performansını düşürdüğü, fakat piyasada kullanılan polipropilen fiberlere göre alternatif olarak kullanılabileceği görülmüştür.

INVESTIGATION OF USABILITY OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE AS FIBER ADMIXTURES IN CONCRETE

The expected needs from concrete with the developing construction sector and technology are increasing every day. These needs are eliminated by the use of admixtures materials in the concrete. Their disposal and recycling as well as environmental pollution created by industrial wastes are causing to various financial and technological problems. The utilization of industrial waste in the construction sector, alongside the destruction of wastes in a safe way it can be reduces of damages to the environment to get raw materials. In this study, a constant water/cement ratio (0.55) and in two different cement types (CEM II / BM (P-LL) 32.5 N and CEM I 42.5 R) was prepared mixtures. Usability of industrial waste the polyethylene terephthalate (PET) as alternative to polypropylene fibers was investigated in concrete. Effects on fresh and hardened properties of PET used different proportions instead of aggregates in concrete, the concrete properties effects of the amount of PET were investigated as comparison by concretes of polypropylene fibers. According to the obtained experimental results, the fresh and hardened properties of concrete as depending on the amount of PET and using polypropylene fibers are reducing. However, it can be used as alternative to polypropylene fibers in concrete.

___

  • Akçaözoğlu, S., Atık Pet Şişe Kırıklarının Hafif Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, (2008).
  • Akman, M. S., Yapı Malzemeleri. İTÜ İnşaat fakültesi yayını, (1987), 161 s., İstanbul
  • Anonim, http://www.muzafferpinarbasi.com.tr/en/products (E.T.: 01.10.2010)
  • ASTM C127, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate. Annual Book of ASTM Standards, USA, (2001), p. 5.
  • ASTM C128, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate. Annual Book of ASTM Standards, USA, (1997), p. 5.
  • ASTM C143, Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete. Annual Book of ASTM Standards, USA, (2000) p. 3.
  • ASTM C597, Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete. Annual Book of ASTM Standards, USA, (1997), p. 4.
  • Baradan, B., Yapı Malzemesi II. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, No: 207, İzmir, (1998), 222 s.
  • Erdoğan, T. Y., Beton. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Yayını, Ankara, (2003), 741 s.
  • Etxeberria, M., Pacheco, C., Meneses, J. M., Berridi, I., Properties of concrete using metallurgical industrial by-products as aggregates, Construction and Building Materials, 24, (2010), 1594–1600.
  • Galvão, j. C. A., Portella, K. F., Joukoski, A., Mendes, R., Ferreira, E. S., Use of Waste Polymers in Concrete for Repair of Dam Hydraulic Surfaces, Construction and Building Materials, (2010), (in pres).
  • Gürer, C., Akbulut, H., Kurklu, G., İnşaat Endüstrisinde Geri Dönüşüm ve Bir Hammadde Kaynağı Olarak Farklı Yapı Malzemelerinin Yeniden Değerlendirilmesi, 5 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon (2004), 29 s.
  • Hebhoub, H., Aoun, H., Belachia, M., Houari, H., Ghorbel, E., Use of waste marble aggregates in concrete Construction and Building Materials, (2010), (in pres).
  • Mesci, B., Ergun, O. N., Çakıroğlu, M., Bakır Endüstri Atıklarının Beton Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2. Yapılarda Kimyasal katkılar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, (2007), 299-309.
  • Özcan, A., Endüstriyel Atıklar ve Polipropilen Lif İçeren Saha Betonlarının Özelliklerinin Araştırılması, Karaelmas Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak, (2006).
  • Özel, C., Katkılı Betonların Reolojik Özeliklerinin Taze Beton Deney Yöntemlerine Göre Belirlenmesi, Doktora Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, (2007).
  • Şahin, S., Karaman, S., Örüng, İ., Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Tekirdag Agricultural Faculty), 4 (2), (2007 ), 137-144.
  • Tan, E., Tarakçılar, A. R., Yurtseven,, R., Plastik Geri Kazanımları Ve Plastik Atıklardan Plastik Geri Kazanım Teknolojileri, Metal Dünyası, (2007).
  • TS 706 EN 12620, Beton Agregaları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (2003), 46 s.
  • TS 3260, Beton Yüzey Sertliği Yolu ile Yaklaşık Beton Dayanımının Tayini Kuralı. Türk
  • Standartları Enstitüsü, Ankara, (1978), s: 7.
  • TS EN 196-1, Çimento Deney Metotları- Bölüm 1: Dayanım. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (2002), s: 24.
  • TS EN 197-1, Çimento – Bölüm 1: Genel Çimentolar, Bileşim, Özellikleri ve Uygunluk Değerleri. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (2002), s: 25.
  • TS EN 12350-2, Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi. Türk
  • Standartları Enstitüsü, Ankara, (2002), s: 5.
  • TS EN 12390-3, Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç
  • Dayanımının Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (2003), s: 12.
  • TS EN 12390-5, Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 5: Deney Numunelerinin Eğilme
  • Dayanımının Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (2003), s: 5.