Geri Dön

Endüstriyel atıkların ve geri dönüşüm agregasının geopolimer beton özelliklerine etkileri

Effects of industrial waste and recycled aggregate on geopolymer concrete properties

  1. Tez No: 1005720
  2. Yazar: BUSENUR ŞENGÜL
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. SELÇUK MEMİŞ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İnşaat Mühendisliği, Civil Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Yapı malzemeleri, Building materials
  7. Yıl: 2026
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Kastamonu Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu tez çalışmasında, tuğla/kiremit kökenli atıkların geopolimer beton sistemlerinde değerlendirilme potansiyeli deneysel olarak incelenmiştir. Çimento üretiminin çevresel etkilerinin azaltılması amacıyla, bağlayıcı sistem olarak alkali aktivasyon esaslı geopolimerler tercih edilmiş; yüksek fırın cürufu ve uçucu kül esaslı karışımlarda tuğla kökenli agrega kullanımı ile alkali aktivatör molaritesinin beton performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Deneysel program kapsamında, farklı NaOH ve Na₂SiO₃·5H₂O molaritelerine sahip alkali aktivatörler kullanılarak, tuğla kırığı agregalı altı farklı geopolimer beton karışımı hazırlanmıştır. Taze beton özelliklerinin yanı sıra basınç ve eğilme dayanımı, ultrases geçiş hızı, porozite, su emme, donma–çözülme dayanımı, yüksek sıcaklık (300–600–900°C) davranışı ve termal iletkenlik özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, bağlayıcı bileşimi ve alkali aktivatör molaritesinin (12M ve 16M) geopolimer betonların taze, fiziksel, mekanik ve ısıl performansını belirgin biçimde etkilediğini göstermiştir. Molaritenin 12M'den 16M'ye çıkarılması taze beton işlenebilirliğini azaltırken, sertleşmiş halde daha yoğun bir mikro yapı oluşturarak porozite ve su emme değerlerini düşürmüştür. Mekanik performans açısından bazı bağlayıcı sistemlerinde 28 günlük basınç dayanımı için optimum molaritenin 12M civarında oluştuğu, buna karşılık 16M aktivasyonun eğilme dayanımı ve dayanıklılık göstergeleri üzerinde daha olumlu etkiler sağladığı belirlenmiştir. Termal iletkenlik ve yüksek sıcaklık sonuçları, daha kompakt matris yapısına sahip karışımların çevresel etkilere karşı daha dirençli olduğunu ortaya koymuştur.

Özet (Çeviri)

In this thesis, the potential use of brick/tile-derived wastes in geopolymer concrete systems was experimentally investigated. In order to reduce the environmental impacts associated with cement production, alkali-activated geopolymers were selected as the binder system. Within this scope, the effects of brick-derived aggregate content and alkali activator molarity on the performance of geopolymer concretes based on ground granulated blast furnace slag and fly ash were examined. The experimental program involved the preparation of six different geopolymer concrete mixtures incorporating crushed brick aggregate, using alkali activators with different NaOH and Na₂SiO₃·5H₂O molarities. In addition to fresh concrete properties, compressive and flexural strengths, ultrasonic pulse velocity, porosity, water absorption, freeze–thaw resistance, high-temperature behavior (300–600–900°C), and thermal conductivity properties were determined. The results demonstrated that both binder composition and alkali activator molarity (12M and 16M) have a significant influence on the fresh, physical, mechanical, and thermal performance of geopolymer concretes. Increasing the molarity from 12M to 16M reduced the workability of fresh concrete, while promoting the formation of a denser microstructure in the hardened state, leading to lower porosity and water absorption. In terms of mechanical performance, an optimum molarity of around 12M was observed for 28-day compressive strength in some binder systems, whereas 16M activation provided more favorable results in terms of flexural strength and durability-related indicators. Thermal conductivity and high-temperature test results further indicated that mixtures with a more compact matrix structure exhibited enhanced resistance to environmental effects.

Benzer Tezler

  1. Study of the engineering properties of fiber-reinforced ceramic powder and slag-based geopolymer mortar produced with recycled concrete aggregates

    Geri dönüştürülmüş beton agregaları ile üretilen lif takviyeli seramik tozu ve cüruf esaslı geopolimer harcının mühendislik özelliklerinin araştırılması

    AHMAD JAMAL MAHMOUD BATAYNEH

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    İnşaat MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ORHAN CANPOLAT

  2. Geoteknik mühendisliğinde geri dönüştürülmüş beton agregasının dolgu malzemesi olarak kullanımının deneysel incelenmesi

    Experimental investigation of the usage of recycled concrete aggregate as a filling material in geotechnical engineering

    MERVE AKBAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RECEP İYİSAN

  3. Ferrokrom cüruf agregasının geçirimli bitümlü karışımların performansına etkilerinin araştırılması

    Investigation of the effects of ferrochrom slag aggregate on performance of permeable bituminous mixtures

    SEDAT TOPALOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İnşaat MühendisliğiBartın Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALTAN ÇETİN

  4. Döküm ve maden endüstrisi atıklarının beton içerisinde agrega yerine kullanımının araştırılması

    Investigation of the use of casting and mining industry waste in concrete instead of aggregate

    FATMA NUR HARMANCI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Çevre MühendisliğiKonya Teknik Üniversitesi

    Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MERVE KALEM

  5. Endüstriyel atıkların plastik çözümlemeleri

    Plastic analysis of industrial wastes

    TAYFUN ÇİMEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Güzel SanatlarHacettepe Üniversitesi

    Heykel Ana Bilim Dalı

    PROF. TURHAN ÇETİN