Найти в Дзене
PShandaliy

Экспериментальный анализ агро-зеленых отходов в добавке песка для бетонной смеси

В рамках исследования изучено влияние агро-зеленых отходов в качестве добавки к бетону. Цель исследования - оценить влияние агроотходов в качестве теплоизолятора зданий. Это помогает снизить потребление энергии внутри зданий. Пшеничная солома, рисовая шелуха и кокосовая койра используются для приготовления композитной бетонной смеси. При снижении теплопроводности и повышении прочности на сжатие эта статья обосновывает возможность использования агроотходов в бетонной промышленности.
Обзор литературы по агроотходам помогает определить материалы, которые могут быть использованы в качестве альтернативы цементу. Частицы золы улучшают свойства бетона. Преобразование агроотходов в частицы золы требует их сжигания в печи. Это приводит к выбросу углекислого газа в окружающую среду. Настоящее исследование исследует методологию использования агроотходов без их преобразования в золу. Классифицируют агроотходы по трем различным типам:
- волокна с высокой плотностью (кокосовая койра),
- умеренная

В рамках исследования изучено влияние агро-зеленых отходов в качестве добавки к бетону. Цель исследования - оценить влияние агроотходов в качестве теплоизолятора зданий. Это помогает снизить потребление энергии внутри зданий. Пшеничная солома, рисовая шелуха и кокосовая койра используются для приготовления композитной бетонной смеси. При снижении теплопроводности и повышении прочности на сжатие эта статья обосновывает возможность использования агроотходов в бетонной промышленности.

Обзор литературы по агроотходам помогает определить материалы, которые могут быть использованы в качестве альтернативы цементу. Частицы золы улучшают свойства бетона. Преобразование агроотходов в частицы золы требует их сжигания в печи. Это приводит к выбросу углекислого газа в окружающую среду. Настоящее исследование исследует методологию использования агроотходов без их преобразования в золу. Классифицируют агроотходы по трем различным типам:
- волокна с высокой плотностью (кокосовая койра),
- умеренная плотность волокон (пшеничная солома),
- низкая плотность волокна (рисовая солома).

Испытания демонстрируют возможность смешения агроотходов в бетонных смесях с заменой песка. Следующие выводы сделаны из настоящего исследования:

1. Наблюдалось постепенное снижение теплопроводности всего материала с увеличением процентного содержания композиции. По сравнению с бетоном рисовая шелуха (R30) работает на 67,5% лучше, а кокосовая койра (C30) на 85,27% лучше. Даже при использовании C10 состав на 50,3% лучше по сравнению с бетоном. Это показывает, что добавление агроотходов в бетонную композицию снижает теплопроводность композиции.

2.
Всякий раз, когда материал имеет дело с теплообменом, он влияет на молекулярную структуру материала и отвечает усадкой или расширением материала. Добавление агроотходов в состав бетона снижает влияние тепла на усадку тестовых кубиков.

3. Наблюдалось постепенное уменьшение процента линейной усадки всего материала. Он показывает снижение потерь влаги из композиции при взаимодействии тепла и увеличение процента агроотходов. Минимальный процент линейной усадки наблюдался для кокосовой койры композиции C30.

4. Всякий раз, когда обсуждается строительный материал здания, прочность материала является первым критерием, который должен выполняться, поскольку он необходим для безопасности людей, находящихся в здании. Композиция с рисовой шелухой имеет низкое значение базового значения, что приводит к тому, что рисовая шелуха классифицируется как недопустимый материал, который можно использовать вместо песка.

5. По результатам испытаний на прочность кокосовая койра оказалась лучшим материалом для замены песка, поскольку это привело к увеличению прочности испытательного куба на 90%. Состав лузги пшеницы также можно рассматривать с приростом прочности 68,93%.

6. Чтобы найти оптимальное решение для композиции агроотходов с бетоном, метод TOPSIS был использован в качестве многокритериальной матрицы решений. Матрица рангов показывает, что варианты W30, C20 и C30 являются лучшими из всех композиций, испытанных в экспериментальной процедуре.

В рамках перевода выдержек научной статьи из журнала ACI.