دراسة الخصائص الميكانيكية لغبار الإسمنت المعاد تدويره مع الرمل كمنشط قلوي في تصنيع ملاط خبث الأفران المحبب المعالج حرارياً
DOI:
https://doi.org/10.36602/jsba.2026.22.20الكلمات المفتاحية:
التهدرت الحراري ، الخواص الميكانيكية، الرمل، خبث افران الصهر ، المحبب، غبار الاسمنتالملخص
يعد إعادة تدوير غبار الإسمنت واستخدامه كمنشط للخبث لأفران المحبب مع الرمل حلًا مبتكرًا للاستفادة من المخلفات الصناعية لإنتاج مواد بناء مستدامة تم استخدام غبار الاسمنت كمنشط لخبث افران الصهر المحبب مع الرمل في العينات المدروسة وذلك بالاستبدال الجزئي من كمية غبار افران الاسمنت والرمل بخبث الافران بنسب مختلفة حيث كانت العينة الأولى (العينة المرجعية) غبار افران الاسمنت الرمل والعينة الثانية غبار افران الإسمنت الرمل خبث والعينة الثالثة غبار افران الاسمنت الرمل خبث حضرت العينات بنسب الصلب الي الماء (0.26-0.27) وكبست بمكبس هيدروليكي اسطوانيا( ) وحفظت في جو رطوبة وتم دراسة العينات المتصلبة والمعالجة في ظروف من الضغط المرتفع ودرجة الحرارة العالية لتسريع زمن التفاعل وتم تحديد العينة ذات الأداء الأفضل من خلال دراسة الخواص الميكانيكية لعينات بتعين قيم تحمل مقاومة الانضغاط عند ازمنة مختارة لتفاعل التهدرت الحراري.أوضحت النتائج ان التركيب النسبي الأفضل لمنتجات مواد البناء كانت في العينة الثانية والتي لها خصائص ميكانيكية قوية أعطت اعلى القيم لمقاومة الانضغاط عند ازمنة لتفاعل ويرجع السبب في ارتفاع القيم للعينة الثانية الي زيادة نسبة كمية خبث الصهر المحبب على حساب كمية الرمل وغبار افران الاسمنت وزيادة النشاط في تفاعل التهدرت من خلال استخدام غبار افران الاسمنت كمنشط أدى الي زيادة كمية (هيدراتات سيليكات الكالسيوم) ذات الخصائص الهيدروليكية القوية. بينما سجلت اقل القيم انخفاضا في العينة الثالثة لسبيبن زيادة كمية الرمل على حساب كمية الخبث وكمية غبار افران الاسمنت و انتاج كميات كبيرة من هيدرات ألومينوسيليكات الكالسيوم والكوارتز ذات الخصائص الهيدروليكية الضعيفة جدا وجاءت نتائج حيود الأشعة السينية لتركيب الاطوار للمواد الناتجة مؤكدة لنتائج قياس قوة تحمل مقاومة الانضغاط.
المراجع
1- Luo, C., Hu, M., and Chen, J. Activated blast-furnace slag mortar using cement kiln dust Construction& Building Materials, (2023). 381, 131238.
2- Akman,Y.& Kandir,B. “Per form an coed concrete incorporating cement kiln dust and slag.” Journal of Building Engineering, (2024). 81, 108034
3- Al-Jabri, K.S ., Al-Saidy, A.H. and Taha, R. "Recycling of cement kiln dust (CKD) in concrete production:Areview." Construction&Building Materials,(2018).172,.28-46
4- Abou-Taleb, M.A., Abo-El-Enein, S.A., and Abd El-Fattah, M. Utilization of cement kiln dust and Slag in the production of alkali activated materials. Journal of Cleaner Production, (2020).255,120235
5- Qian, J. and Shi, C. “High-volume applications of slag in sustainable concrete.” Journal of Cleaner Production, (2019).208, pp. 1007-1018.
6- Naturman, and O'Sullivan, M. “The role of sand and aggregates in acirculreconomy.” Resources,Conservation and Recycling,(2021).169, 105499.
7- Roussel,N.andHabert, “Cement & concrete: case of reallow carbon transition.” Materials & Structures, (2022)55(4),114.
8 -Chen, J. and Luo, C., Hu, M “Activated slag mortar using cement kiln dust: Hydration, microstructure, and properties.” Construction and Buildi Materials, (2023).381, 131238
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم الاساسية و التطبيقية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.







