Blast furnace slag in road construction and maintenance / Blast furnace slag in road construction and maintenance

Опубліковано:
Номер: Випуск 23(2021)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 53–59
Ключові слова: доменний шлак, побічні продукти промисловості, будівництво доріг, утримання доріг, охорона навколишнього середовища
Як цитувати статтю: Zholt BENCZE, László GÁSPÁR Blast furnace slag in road construction and maintenance. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 53–59 [in English].
Як цитувати статтю (references): Zholt BENCZE, László GÁSPÁR Blast furnace slag in road construction and maintenance. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 53–59 [in English].

Автори

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ферробетон", Дунаюварос, Угорщина
https://orcid.org/0000-0003-2130-7864
Інститут транспортних наук KTI, некомерційне ТОВ, Будапешт, Угорщина
https://orcid.org/0000-0002-0574-4100

Анотація

Вступ. Існує загальносвітова тенденція підвищення стійкості об’єктів дорожнього будівництва та технологій їх утримання. Збільшення використання різних побічних продуктів промисловості, економічних та екологічно чистих методів будівництва та утримання можна спостерігати у багатьох країнах.

Проблематика. Утилізація різних форм доменного шлаку в дорожньому секторі може бути економічно вигідною, однак для цього слід вжити декілька спеціальних технологічних заходів.

Мета. Представлення найкращих практик використання доменного шлаку в технологіях будівництва та утримання доріг на основі досвіду Угорщини та інших напрацьованих практик десятиліття.

Матеріали і методи. Основними матеріалами досліджень є доменний шлак охолоджений повітрям, розширений або спінений шлак, гранульований шлак та гранульований доменний шлак. Сфери використання в дорожньому секторі: шари асфальтобетону, обробка поверхні, ремонт утвореної колії, гідративно укріплені шари дорожнього покриття, неукріплені шари основи, мороз захисний шар, земляне полотно, виробництво цементу.

Результати. Представлення найкращих практик використання доменного шлаку при будівництві та технічному утриманні доріг може бути корисним для експертів країн, які мають обмежений досвід у цій галузі.

Посилання

  1. Rouabah K., Zergua A., Beroual A., Guettech M.N. Recovery and Use of Blast Furnace Slag in the Field of Road Construction in Algeria. Open Journal of Civil Engineering. 2013. 3. Р. 113–118. DOI: http://dx.doi.org/10.4236/ojce.2013.32013 (Last accessed: 27.01.2021) [in English].
  2. Sen T., Mishra U. Usage of Industrial Waste Products in Village Road Construction. International Journal of Environmental Science and Development. 2010. 1, 2. P. 122–126. [in English].
  3. Ground blast furnace slag. URL: http://ferromark-ker.hu/en/(HU)%20http:/ferromark-ker.hu/orolt-kohoko/ (Last accessed: 27.01.2021) [in English].
  4. Hungarian Standard EN MSZ 12 620 Aggregates for cement concrete mixtures [in Hungarian].
  5. Hungarian Standard EN MSZ 13 242 Aggregates for unbound and hydraulically bound mixtures used in engineering structures and road construction [in Hungarian].
  6. László Gáspár. Secondary materials in road construction. Alföldi Nyomda Ltd. Budapest, 2005. 255 p. [in Hungarian].
  7. Hungarian Standard MSZ EN 14227-2:2005 Hydraulically bound mixtures. Specifications. Part 2: Slag bound mixtures [in Hungarian].
  8. Hungarian Standard MSZ 4706-3:1991 Hydraulic complements for cements. Granulated blast furnace slag [in Hungarian].
  9. Hungarian Standard MSZ EN 13282-2:2015 Hydraulic road binders. Part 2: Normal hardening hydraulic road binders. Composition, specifications and conformity criteria [in Hungarian].
  10. Road Technical Specifications e-UT 06.03.52 (ÚT 2-3.207:2007) Unbound and hydraulically bound base courses of road pavement structures. Design specifications [in Hungarian].
  11. Hungarian Standard MSZ EN 1744-1:2001 Tests for chemical properties of aggregates. Part 1: Chemical analysis [in Hungarian].
  12. Mózes G. Cadastre of Hungarian industrial by-products that can be utilized in road construction : Research report of KTI Institute for Transport Sciences Non-Profit Ltd. Budapest, 2004 [in Hungarian].
  13. Barisic I., Dimter S., Netinger I. Possibilities of Application of Slag in Road Construction. Technical Gazette. 2010. 17, 4. P. 523–528. [in English].
  14. Ali N. A., Chan J. S. S., Papagiannakis T., Theriault E. G., Bergan A. T. The use of steel slag in asphaltic concrete. Effects of aggregates and mineral fillers on asphalt mixture performance. American Sociaty for Testing and Materials. 1992. P. 3–19. [in English].
  15. Nunes M.C.M., Bridges M.G., Dawson A. R. Assessment of secondary materials for pavement construction: Technical and environmental aspects. Waste Management. 1996. Vol. 16, Issues 1-3. P. 87–96. [in English].
  16. Maghool F., Arulrajah A. Horpibulsuk S., Mohajerani A. Engineering and Leachate Characteristics of Granulated Blast-Furnace Slag as a Construction Material. Journal of Materials in Civil Engineering. 2020. 32. 04020153 DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0003212 (Last accessed: 27.01.2021) [in English].
  17. Tao G., Xiao Y., Yang L., Cui P., Kong D., Xue Y. Characteristics of steel slag filler and its influence on rheological properties of asphalt mortar. Construction and Building Materials. 2019. 201. P. 439–446. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.12.174 (Last accessed: 27.01.2021) [in English].