• Головна
  • Історичні нотатки
  • Статті та випуски
    • Поточний випуск
    • Архів
  • Про журнал
    • Цілі та проблематика
    • Редакційна колегія
    • Індексація журналу
    • Джерела фінансування
  • Для авторів
    • Подання статті
    • Умови публікації
    • Загальні вимоги до оформлення рукописів
    • Процес рецензування
    • Редакційні збори
    • Договір про передачу прав від автора до видавця
  • Етика та політики
    • Публікаційна етика
    • Конфлікт інтересів
    • Політика відкритого доступу
    • Політика архівування матеріалів
    • Політика скарг
    • Положення про конфіденційність
    • Положення про відкликання публікацій
    • Політика антиплагіату
    • Політика використання генеративного ШІ
  • Контакти
uk Українська
  • English English

UkrainianProfessional Education

  • Подати статтю
  • Головна
  • Статті та випуски
    • Поточний випуск
    • Архів
  • Про журнал
    • Цілі та проблематика
    • Редакційна колегія
    • Індексація журналу
    • Джерела фінансування
  • Для авторів
    • Подання статті
    • Умови публікації
    • Загальні вимоги до оформлення рукописів
    • Процес рецензування
    • Редакційні збори
    • Договір про передачу прав від автора до видавця
  • Етика та політики
    • Публікаційна етика
    • Конфлікт інтересів
    • Політика відкритого доступу
    • Політика архівування матеріалів
    • Політика скарг
    • Положення про конфіденційність
    • Положення про відкликання публікацій
    • Політика антиплагіату
    • Політика використання генеративного ШІ
  • Пошук
  • Контакти

Стаття

  • Читати статтю
  • Завантажити статтю

Отримано 15.01.2025

Доопрацьовано 22.05.2025

Прийнято 24.06.2025

Взято з Вип. 117, Ч. 2, 2025

Сторінки 160 -169

  • 257 Переглядів

ЦИТУВАТИ

Savenko, V., & Skoropadskyi, V. (2025). PATTERNS AND TRENDS OF THE EFFECT OF FLY ASH ON SOILS. Automobile Roads and Road Construction, (117.2), 160-169. https://doi.org/10.33744/0365-8171-2025-117.2-160-169

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ ЗОЛИ ВИНОСУ НА ҐРУНТИ

В’ячеслав Савенко Віктор Скоропадський

Анотація

У статті розглянуто можливість повторного використання золи виносу теплоелектростанцій у дорожньому будівництві з метою забезпечення енергозбереження та ресурсоефективності. Проаналізовано вплив золи на основні інженерно-геотехнічні показники ґрунтів, такі як межа текучості, межа пластичності, щільність, оптимальна вологість, гідравлічна провідність, опір проникненню, міцність на зсув та показник CBR. Встановлено, що зола виносу здатна покращувати властивості слабких глинистих ґрунтів завдяки своїм пуцолановим і гідравлічним властивостям. Додавання золи сприяє зменшенню пластичності, набухання та водонасичення, підвищує ущільнення й несучу здатність до певного оптимального вмісту, після якого спостерігається зниження показників. Оптимальна кількість золи залежить від її хімічного складу, гранулометрії та типу ґрунту. Застосування золи виносу є доцільним з екологічної та економічної точок зору, оскільки дозволяє зменшити кількість промислових відходів, скоротити використання природних матеріалів і забезпечити стійкість транспортних споруд

Ключові слова:

зола виносу, стабілізація ґрунтів, дорожнє будівництво, пуцоланові властивості, індекс пластичності, оптимальна вологість, фізико-механічні властивості, енергоефективність, утилізація відходів

Використані джерела

  1. Krainiuk, O., Buts, Yu., Lotsman, P., & Barbashyn, V. (2022). Use of ash and slag in road construction from the perspective of environmental safety. Collection of Scientific Papers of the State University of Infrastructure and Technologies. Series “Transport Systems and Technologies”, 39, 41-50.
  2. Derevyanko, V.M., Mospan, V.I., Kolokhov, V.V., Dzyuban, O.V., & Maltsev, S.V. (2022). Main research directions on the use of TPP ash in the production of building materials. Ukrainian Journal of Construction and Architecture, 1(007), 38-44.
  3. Ghosh, A., & Dey, U. (2009). Bearing ratio of reinforced fly ash overlying soft soil and deformation modulus of fly ash. Geotextiles and Geomembranes, 27(4), 313-320.
  4. Seco, A., Ramírez, F., Miqueleiz, L., García, B., & Prieto, E. (2011). The use of non-conventional additives in marls stabilization. Applied Clay Science, 51(4), 419-423.
  5. Ignatova, O., Sebelev, I., & Dyatchina, A. (2020). Use of heat power plants' ash in road construction. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 953, article number 012008.
  6. Lahtinen, P. (2001). Fly ash mixtures as flexible structural materials for low-volume roads. (Doctoral dissertation, Helsinki University of Technology, Helsinki, Finland).
  7. Socially Responsible Business Community. (2015). Report on the analysis of the situation with ash and slag dumps in the territories of Lviv and Ivano-Frankivsk regions within the framework of the Poland–Belarus–Ukraine Cross-Border Cooperation Programme 2007–2013 “Development of entrepreneurship by improving access to investment sites in the city and commune of Lubaczów, and restoration of degraded lands in Yavoriv district and the city of Novyi Rozdil” (Part 2). Lviv: Socially Responsible Business Community.
  8. U.S. Army, U.S. Navy, & U.S. Air Force. (2005). Soil stabilization for pavements. Honolulu, HI: University Press of the Pacific.
  9. Kolias, S., Kasselouri-Rigopoulou, V., & Karahalios, A. (2005). Stabilisation of clayey soils with high calcium fly ash and cement. Cement and Concrete Composites, 27(2), 301-313.
  10. Kumar, T.A., Thyagaraj, T., & Robinson, R.G. (2022). Swell–shrink behaviour of fly ash-stabilised expansive soils. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Ground Improvement, 175(3), 160-171.
  11. Khan, F., Das, B., & Dewanga, N. (2021). Determination of geotechnical properties and stability of expansive soil using fly ash. Walailak Journal of Science and Technology, 18(18), article number 202102.
  12. Noaman, M.F., Khan, M.A., Ali, K., & Hassan, A. (2022). A review on the effect of fly ash on the geotechnical properties and stability of soil. Cleaner Materials, 6(3), article number 100151.
  13. Kumar, B., & Sharma, R. (2004). Effect of fly ash on engineering properties of expansive soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(7), 764-767.
  14. Bhuvaneshwari, S., Robinson, R.G., & Gandhi, S.R. (2006). Stabilization of expansive soils using fly ash. Tunnelling and Underground Space Technology, 21(3-4), article number 349.
  15. Kumar, P.G., & Sesetti, H. (2020). Stabilization of expansive subgrade soil by using fly ash. Materials Today: Proceedings, 45(6), 5234-5237.
  16. Kumar, B., & Sharma, R. (2004). Effect of fly ash on engineering properties of expansive soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(7), 764-767.
  17. Pandian, N., & Krishna, K. (2002). California bearing ratio behavior of cement-stabilized fly ash-soil mixes. Journal of Testing and Evaluation, 30(6), 449-455.
  18. Phanikumar, B., & Sharma, R. (2007). Volume change behavior of fly ash-stabilized clays. Journal of Materials in Civil Engineering, 19(1), 67-74.
  19. Dixit, A., Nigam, M., & Mishra, R. (2016). Effect of fly ash on geotechnical properties of soil. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 3(5), 7-14.
Поділитися
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Viber
WhatsApp

https://doi.org/10.33744/0365-8171-2025-117.2-160-169

Адреса
01010, Україна, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1


Email
ntu@arrcjournal.org

Основна інформація
  • Цілі та проблематика
  • Індексація журналу
  • Умови публікації
  • Редакційна колегія
  • Публікаційна етика
Додаткова інформація
  • Політика скарг
  • Процес рецензування
  • Політика відкритого доступу
  • Політика антиплагіату
  • Політика використання генеративного ШІ
  • Політика архівування матеріалів