Detailergebnis zu DOK-Nr. 68092
Mikrostrukturanalyse für das mechanische Verhalten von körnigem Abfallmaterial (Orig. engl.: Microstructural analysis for mechanical behaviour of granular waste materials)
Autoren |
A.T. Ahmed |
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Sachgebiete |
9.1 Bitumen, Asphalt 9.14 Ind. Nebenprodukte, Recycling-Baustoffe |
Transportation Research Board 92nd Annual Meeting 2013: Compandium of papers. Madison, WI: Omnipress, 2013, DVD, Paper No. 13-1432, 14 S., 7 B, 24 Q
Viele körnige Abfälle und Recycling-Materialien werden als Ersatz für die natürlichen Gesteinskörnungen im Straßenbauwesen verwendet. Rückstände aus der Verbrennung von Hausmüll wurden zuvor deponiert, jetzt jedoch wird zwei Drittel dieser Asche recycelt und vor allem im Straßenbau eingesetzt. In dieser Studie wurde IBAW (Incinerator Bottom Ash Waste) mit Kalkstein gemischt, um eine Mischung mit akzeptablen Eigenschaften für die Verwendung als Fahrbahntragschicht herzustellen. Zement wurde dem Mischgut beigefügt, um seine mechanischen Eigenschaften zu verbessern. Rasterelektronenmikroskopie (SEM) wurde verwendet, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften der unbehandelten und behandelten Zementmischungen IBAW ermitteln zu können und die Art der Materialien und der Sekundärreaktionselemente zu identifizieren, insbesondere nach dem Vermischen mit Wasser. Das mikromechanische Verhalten von Kalkstein-IBAW wurde unter einachsiger Druckbelastung des Mischguts mikrostrukturell untersucht. Die Ergebnisse der Mikromodelle stimmten mit den experimentellen Daten gut überein, vor allem durch die vom Zement erzeugte hohe Steifigkeit der Mischungen, wobei sich das Materialverhalten im plastischen Zustand wesentlich zugunsten der Geometrie und der Steifigkeit der Einschlüsse veränderte. Experimentelle- und Modellergebnisse zeigten auch, dass das Verhalten des IBAW-Materials dem herkömmlichen Aggregat gleichkam. Ergebnisse zeigen, dass die Mikrostrukturanalyse für die Beschreibung des mechanischen Verhaltens von IBAW nützlich war und für alle körnigen Abfälle angewendet werden kann.