دراسة حالة

الفهود في منتزه كروجر الوطني

دراسة حالة رينوليث - منتزه كروجر الوطني

دراسة حالة رينوليث - حديقة كروجر الوطنية: وفورات في تكاليف بناء الطرق في حديقة كروجر الوطنية بلغت 401 تريليون روبية. تكلفة بناء الطرق التقليدية 100 تريليون روبية. تكلفة بناء الطرق باستخدام التثبيت الأسمنتي المعزز بتقنية رينوليث 601 تريليون روبية. السياق: تحافظ الحدائق الوطنية في جنوب إفريقيا (SANParks) على التنوع البيولوجي الغني للبلاد من خلال نظام يضم 21 حديقة وطنية، بما في ذلك ثلاثة مواقع للتراث العالمي وحديقة كروجر الوطنية الشهيرة عالميًا. تقدم حديقة كروجر الوطنية تجربة فريدة لمشاهدة الحياة البرية تُصنف من بين الأفضل في إفريقيا. تأسست هذه الحديقة الوطنية عام 1898 لحماية الحياة البرية في منطقة لوفيلد بجنوب إفريقيا، وهي لا مثيل لها في تنوع أشكال الحياة فيها، وتُعد رائدة عالميًا في تقنيات وسياسات الإدارة البيئية المتقدمة. تضم حديقة كروجر الوطنية عددًا هائلاً من الأنواع: 336 نوعًا من الأشجار، و49 نوعًا من الأسماك، و34 نوعًا من البرمائيات، و114 نوعًا من الزواحف، و507 أنواع من الطيور، و147 نوعًا من الثدييات. وينص قانون إدارة المناطق المحمية البيئية الوطنية على إلزام هيئة المتنزهات الوطنية في جنوب إفريقيا (SANParks) بإنشاء وجهات سياحية بيئية بطريقة لا تضر بالبيئة. وقد شرعت الهيئة في برنامج تسويقي لزيادة التمويل المخصص لوظيفتها الأساسية، وهي حماية الطبيعة. ويقوم هذا البرنامج على مبدأ قيام شركات خاصة ببناء وتشغيل مرافق سياحية داخل المتنزهات الوطنية، وفقًا لشروط صارمة وخاضعة للمراقبة. ومن بين أمور أخرى، يتطلب إنشاء الطرق وتشغيلها دراسة متأنية للعوامل الاجتماعية والبيئية والمالية. وقد أصدرت الهيئة دليلًا بعنوان "مواصفات إنشاء الطرق في حديقة كروجر الوطنية والمناطق المشمولة بها" يضم مجموعة من الإرشادات الموحدة والعملية لإنشاء طرق جديدة وتحديث وصيانة الطرق القائمة داخل حدود حديقة كروجر الوطنية. تُعرض أدناه مقتطفات رئيسية من الدليل. 12.10 استخدام عوامل تثبيت بديلة في بناء الطرق - عام: تتناقص إمدادات المصادر الطبيعية لمواد بناء الطرق في منتزه كروجر الوطني بشكل متزايد بسبب ارتفاع تكلفة استغلال وإعادة تأهيل مواقع استخراج التربة، وفي ظل الظروف الراهنة، هناك اعتبارات بيئية عديدة. هذا الواقع يُؤكد الحاجة إلى تحسين استخدام المواد الهامشية وشبه الهامشية والمواد الموجودة في الموقع والتي تُمثل مشكلة، وذلك من خلال تقنيات التثبيت. من أهم مزايا التثبيت: زيادة قوة المادة؛ تحسين المتانة ومقاومة تأثيرات المياه؛ تجفيف التربة الرطبة؛ وتحسين قابلية تشغيل المواد الطينية. على الرغم من أن التربة مورد طبيعي وفير، إلا أن العديد من أنواعها لا يُمكن استخدامها لأغراض البناء بسبب نقص تقنية تثبيت مناسبة وبأسعار معقولة. تُسوَّق العديد من المواد المُثبِّتة كبديل للمواد المُثبِّتة التقليدية، مثل الأسمنت والجير، وغيرها. ومن منظور إدارة المخاطر، يُبدي المهندسون ترددًا في استخدام هذه المواد المُثبِّتة البديلة. ويتم تسويق هذه المنتجات بالطريقة التقليدية من قِبَل مندوبي المبيعات الذين قد يفتقرون إلى الموضوعية. وغالبًا ما يُغفل دور مهندس المواد المستقل الذي يعمل كوسيط نزيه. النقطة الرئيسية #1: قد يكون للتثبيت فوائد بيئية، ولكن اختيار تقنية التثبيت المناسبة يتطلب خبرة وموضوعية. 2.5 تُستخدم إضافات الأسمنت بشكل أساسي لتحسين قوة منتجات الخرسانة وتقليل نفاذية الماء فيها. ونظرًا لتكلفتها العالية، لم يُستخدم سوى عدد قليل جدًا من هذه الإضافات بنجاح في تثبيت الطرق. والمنتج الوحيد الذي استُخدم بنجاح داخل وخارج جنوب إفريقيا هو مُضاف خرسانة سائل غير سام يُستخدم في بناء المباني والطرق، ويُسمى رينوليث. يسمح هذا المُضاف بصنع الخرسانة دون استخدام الركام الخشن، بل باستخدام التربة كمادة مالئة. يعمل كل من رينوليث والأسمنت البورتلاندي معًا على ربط جزيئات التربة وعزلها ضد الماء، لتشكيل بوليمر مستقر ومتين يتميز بقدرة تحمل ضغط ومرونة محسّنة. يمكن تطبيق رينوليث باستخدام مواد موجودة في الموقع، مثل الرمل والطين وأي خليط من الطين والرمل والطمي ورمال البحر، إلخ. النقطة الرئيسية #2: تم استخدام رينوليث والأسمنت بنجاح في رصف الطرق باستخدام مجموعة متنوعة من المواد الموجودة في الموقع، بما في ذلك الرمل والطين وأي خليط من الطين والرمل والطمي ورمال البحر، إلخ. 2.6 عادةً ما تكون إضافات الأسمنت ناجحة في معظم الظروف، ولكنها باهظة الثمن. تم تطبيق رينوليث بنجاح في المناطق التي لم تتوفر فيها مواد البناء، وذلك باستخدام المواد الموجودة في الموقع. في العديد من الحالات، تم استخدام الرمل النقي وحتى المواد الطينية لإنشاء طبقات الأساس بنجاح. على الرغم من أن التكلفة الأولية للمنتج تبدو مرتفعة، إلا أنه تم تحقيق وفورات تقارب 40% في إنشاء طبقات الرصف، نظرًا لعدم استيراد أي مواد بناء من أي نوع. يتراوح محتوى الأسمنت بين 2% و8% لكل متر مربع. النقطة الرئيسية #3: تم تحقيق وفورات في تكاليف الإنشاء بلغت 40%. الخلاصة: يمكن أن يوفر تثبيت المواد الموجودة في الموقع مزايا متعددة لإنشاء الطرق وصيانتها، لا سيما في المناطق الحساسة بيئيًا مثل منتزه كروجر الوطني. معظم تقنيات التثبيت مناسبة فقط في سيناريوهات محدودة. تم استخدام مادة رينوليث والأسمنت بنجاح لتشكيل الطرق في جنوب إفريقيا من مجموعة متنوعة من المواد الموجودة في الموقع بما في ذلك الرمل والطين وأي خليط من الطين/الرمل/الطمي ورمال البحر. تم تحقيق وفورات في تكاليف الإنشاء تقارب 40%. الحياة البرية الأفريقية في منتزه كروجر الوطني. شارك هذه المقالة. المزيد من المقالات: فهم التخدد في أرصفة الطرق، التحديات الخفية لصيانة طرق نقل المناجم، فهم التثبيت الأسمنتي، المحصلة النهائية الثلاثية، المخاطر الخفية للحفر: لماذا لا يجب أن نتجاهلها

دراسة حالة رينوليث - منتزه كروجر الوطني قراءة المزيد »

إعادة تأهيل طريق راشادامنوين كلانج 1999

إعادة تأهيل طريق بانكوك - دراسة حالة

تم تثبيت الصخور المكسرة باستخدام مادة رينوليث والأسمنت لتشكيل الطبقة الأساسية لطريق راشادامنون كلانج. تميزت عملية الإنشاء بالسرعة وانخفاض التكلفة وانخفاض انبعاثات الكربون. ولا يزال الرصيف في حالة ممتازة بعد أكثر من 25 عامًا، ما يُعد إنجازًا مستدامًا بكل معنى الكلمة.

إعادة تأهيل طريق بانكوك - دراسة حالة قراءة المزيد »

مسار الدراجات في بانكوك

دراسة حالة حول الاستدامة في مسار الدراجات الهوائية في بانكوك

تم تثبيت التربة الرملية الطينية في الموقع باستخدام مادة رينوليث والأسمنت لتشكيل الطبقة الأساسية لمسار الدراجات الهوائية على طريق إيكاماي-رام إنثرا. تميزت عملية الإنشاء بالسرعة وانخفاض التكلفة وخفض الانبعاثات الكربونية. ولا يزال مسار الدراجات في حالة جيدة بعد أكثر من 25 عامًا. يُعد هذا المشروع دليلًا على نجاح دمج الاعتبارات البيئية في تطوير البنية التحتية الحضرية، ومصدر إلهام للمدن حول العالم لإعطاء الأولوية لبدائل النقل الصديقة للبيئة، وخلق بيئة حضرية أكثر خضرة واستدامة.

دراسة حالة حول الاستدامة في مسار الدراجات الهوائية في بانكوك قراءة المزيد »

طريق كولا السريع

إعادة بناء ناجحة لطريق كولا السريع باستخدام رينوليث

إعادة بناء ناجحة لطريق كولا السريع: تصميم رصف مبتكر مع مشروع رينوليث هوم. يُعدّ الطريق السريع R21 (المعروف باسم M18 حتى عام 2018)، أو طريق كولا السريع، طريقًا روسيًا رئيسيًا يربط بين سانت بطرسبرغ ومورمانسك. سانت بطرسبرغ هي ثاني أكبر مدينة في روسيا، بينما تُعدّ مورمانسك أكبر مدينة في العالم شمال الدائرة القطبية الشمالية. يمتدّ الطريق السريع لمسافة 1592 كيلومترًا، وهو جزء من الطريق الأوروبي E105. ويُعتبر الطريق الرئيسي للنقل البري في جمهورية كاريليا ومقاطعة مورمانسك. شُيّد طريق كولا السريع في الأصل عام 1986، وبحلول عام 2006، وصل الرصف إلى نهاية عمره الافتراضي، ما استدعى إعادة بنائه في العديد من أجزائه. خيارات التصميم: تمّ النظر في خيارين مرنين لتصميم طبقات الأساس: الرصف الحبيبي غير المُرتبط والرصف الحبيبي المُرتبط. الخيار الأول - الرصف الحبيبي غير المُرتبط: يتكوّن هذا الخيار من طبقة أساسية من الحصى المكسّر (طبقتان، بسماكة إجمالية 23 سم) على طبقة فرعية من الرمل. بلغ العمق الكلي من 59 إلى 79 سم لتحقيق القوة ومعامل المرونة المطلوبين وفقًا للمعيار BCH 46-83. وكانت التكلفة التقديرية 3820 روبل/م². الخيار التصميمي الثاني - الطبقة المُرتبطة: تتكون خيارات التصميم المُرتبطة من طبقة أساسية/طبقة تحتية من رمل متوسط مُرتبط بالأسمنت ومُعزز بمادة رينوليث (المعروفة أيضًا باسم NTS أو "NanoTerraSoil"). تم حساب سُمك الطبقات لتحقيق القوة ومعامل المرونة المطلوبين وفقًا للمعيار ODN 218.046-2002. تم تصميم تنويعات للطبقة المُرتبطة، اعتمادًا على ظروف المرور في كل قسم. قُدّرت تكاليف الطبقة المُرتبطة من 1229 إلى 1955 روبل/م²، اعتمادًا على السُمك ودرجة القوة. * مواصفات GOST 23558-94: مخاليط الحجر المكسر والحصى والرمل، والتربة المعالجة بمواد رابطة غير عضوية لإنشاء الطرق والمطارات 4.1.1 تتميز قوة المادة المعالجة والتربة المقواة عند عمر التصميم بالعلامة التجارية. يجب أن تتوافق النسبة بين درجة القوة وقوة الضغط وقوة الشد الانحنائي مع المتطلبات المحددة [أدناه]. تتوفر خيارات متعددة لطبقة التآكل: حصى أسود على مستحلب من البيتومين المعاد تدويره مع معالجة سطحية مزدوجة، معالجة سطحية ثلاثية، خرسانة أسفلتية كثيفة. التقييم: تم تشكيل فريق عمل يضم خبراء بارزين لتقييم هذه التقنية. قام فريق العمل بفحص الرصف التجريبي الذي تم إنشاؤه في ميدان اختبار MADI، موسكو. https://renolith.com.au/madi-trials/ قرار التصميم تم اختيار خيار التصميم المقيد (الرمل + الأسمنت + رينوليث) لعدة أسباب: توفير كبير في تكاليف البناء (حوالي 50% إجمالاً)، وانخفاض تكاليف الصيانة، وعمر أطول متوقع للرصف، ومقاومة عالية للصقيع، نظرًا لانخفاض امتصاص الماء بشكل كبير، والقدرة على مواصلة البناء في درجات حرارة منخفضة (تصل إلى -10 درجة مئوية). تمت الموافقة على بدء أعمال بناء الأساس وفقًا لمعيار GOST 81329147-012-2008 الخاص بترتيب القواعد المقواة بخليط أسمنت بوليمري مع إضافة بوليمرية "Nano Terra Soil" [Renolith]، والذي ينص على ما يلي: التربة المناسبة لإنتاج خليط الخرسانة الأسمنتية البوليمرية - وفقًا لمعايير GOST 8736 وGOST 25100 وGOST 23735. يجب ألا تحتوي التربة، وفقًا لمعيار GOST 23558، على أكثر من 2% من الدبال، أو أكثر من 10% من الجبس، أو أكثر من 20% من كتل الطين التي يزيد حجمها عن 5 مم. يجب أن يستوفي الإسمنت متطلبات المواصفة القياسية الروسية GOST 10178، بدرجات لا تقل عن 300 للأساسات و400 للطلاءات، وأن يكون من الأنواع التالية: PC 300، PC 400، PC 400-D0-N، PC 400-D20-N، PC 500-D0-N، PC 500-D20-N. يجب أن يستوفي الماء متطلبات المواصفة القياسية الروسية GOST 23732. يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمحتوى الملح 10000 ملغم/لتر، بما في ذلك أيونات الكبريتات (SO4) بتركيز 2700 ملغم/لتر والكلوريد (Cl) بتركيز 3500 ملغم/لتر. يجب أن تستوفي مادة NTS المضافة (المعروفة أيضًا باسم Renolith) متطلبات المواصفة القياسية الدولية GOST WTO 01393728-011-2008 - مادة مضافة بوليمرية نانو تيرا للتربة - المواصفات. تُستخدم هذه المادة المضافة فقط في درجات الحرارة الموجبة. لإنتاج خليط الخرسانة الإسمنتية البوليمرية، يجب تركيب محطة خلط آلية من طراز Bertoli ECOTECH 150 ذات عمل مستمر وخلاط قسري. يمكن البدء بأعمال صب الخرسانة الإسمنتية البوليمرية بعد استقرار متوسط درجات حرارة الهواء الإيجابية في منطقة الإنشاء، وذوبان وتجفيف الطبقة العاملة من قاعدة الطريق. ينتهي العمل قبل حوالي 18 يومًا من استقرار درجات الحرارة السلبية. في جميع الأحوال، وقبل التجمد، يجب أن تكتسب الخرسانة المسلحة 70% من قوة التصميم. سارت أعمال الإنشاء بشكل عام وفقًا للمواصفة القياسية الروسية GOST 81329147-012-2008، مع مراعاة ما يلي: تم تطوير واستخدام تركيبة "مركزة مضاعفة" (مخففة بالماء) من مادة NTS/Renolith المضافة في المشروع لتقليل تكاليف النقل. تم تسويق التركيبة المركزة المضاعفة لاحقًا باسم "NTS-50"، ثم "Renolith 2.0". في إحدى مراحل الإنشاء، انخفضت درجة الحرارة إلى -25 درجة مئوية. لم تُلاحظ أي أضرار في الرصف المُنشأ حديثًا. لا يزال طريق كولا السريع قيد الاستخدام اعتبارًا من عام 2023، وهو في حالة جيدة عمومًا. R21/E105 طريق كولا السريع - بالقرب من سانت بطرسبرغ - عرض خرائط جوجل، يوليو 2018. R21/E105 - طريق كولا السريع - 500 كم جنوب مورمانسك - عرض خرائط جوجل، يونيو 2013. R21/E105 - طريق كولا السريع - بالقرب من مورمانسك - عرض خرائط جوجل، أغسطس 2021. الخلاصة: تم اختيار تصميم رصف مرن يتضمن طبقة أساس/طبقة أساس فرعية مُرتبطة وطبقة سطحية رقيقة من الأسفلت لإعادة بناء طريق كولا السريع. وقد ساهم هذا النهج في خفض تكاليف الإنشاء وتكاليف دورة حياة الطريق. وكان استخدام مُضاف NTS (المعروف أيضًا باسم Renolith) ضروريًا لتحقيق معايير قوة الشد ومعامل المرونة ومقاومة الصقيع المطلوبة. وقد تكللت أعمال الإنشاء بالنجاح، على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة للغاية. ولا يزال الرصف قيد الاستخدام دون أي علامات تدهور ملحوظة بعد أكثر من 14 عامًا. مقتطفات من اختبارات ومعايير وشهادات NTS/Renolith الخاصة في روسيا (ترجمة إنجليزية) معيار GOST الدولي WTO 01393728-011-2008 - مادة بوليمرية مضافة للتربة نانو تيرا - المواصفات، 2008. ينطبق هذا المعيار على البوليمر المضاف "التربة نانو تيرا" - NTS [المعروف أيضًا باسم Renolith] (يُشار إليه فيما يلي باسم المادة المضافة)، والمُخصص لتثبيت (تقوية) التربة باستخدام الأسمنت والماء وفقًا لحلول التصميم لأعمال البناء والترميم والإصلاح: - الطرق السريعة والمنشآت عليها؛ - المطارات؛ - المناطق ذات الأغراض المختلفة؛ - الطرق والمواقع المؤقتة أثناء أعمال البناء والتركيب. يجب مراعاة متطلبات هذا المعيار عند إعداد وثائق التصميم والوثائق التقنية لتصنيع واستخدام المادة المضافة. تتكون المادة المضافة من بوليمرات: خليط من اللاتكس والسليلوز المذاب في الماء، وهي مادة مضافة محايدة بيئيًا وغير سامة للاستخدام في

إعادة بناء ناجحة لطريق كولا السريع باستخدام رينوليث قراءة المزيد »

ضغط الخليط باستخدام أسطوانة كبيرة

تجارب مادي: تعزيز استقرار التربة باستخدام رينوليث

تجارب MADI: تعزيز تثبيت التربة باستخدام رينوليث - المصدر/السياق: تتضمن هذه المقالة ملخصًا مترجمًا تقريبًا ومقتطفات من التقرير العلمي: ف. بريخودكو وإ. كوتليارسك، "إنشاء قسم تجريبي من الأساس من التربة المدعمة بأسمنت بورتلاند باستخدام مادة رينوليث المضافة في قاعدة MADI التعليمية والعلمية (جامعة العلوم والتكنولوجيا الروسية)"، وزارة التعليم والعلوم في الاتحاد الروسي، موسكو، 2008. اللغة الأصلية - الألمانية: Bau von einer Versuchsstrecke des Untergrundes aus dem mit Portlandzement verfestigten Boden, mit Einsatz von Renolith auf der Untersuchungsstation von MADI (STU). الإنجليزية، ترجمة آلية بواسطة جوجل: إنشاء قسم اختبار من التربة التحتية من التربة المدعمة بأسمنت بورتلاند، باستخدام رينوليث في محطة MADI للتحقيقات (جامعة العلوم والتكنولوجيا الروسية). نظرة عامة: أعمال التحقيق والإنشاء على طبقات الرصف المصنوعة من التربة المدعمة بأسمنت بورتلاند و أُجريت دراسة على مادة رينوليث المضافة خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2008 في ميدان الاختبار التابع لمعهد موسكو لبناء السيارات والطرق (MADI) بجامعة موسكو التقنية الحكومية. وكانت الأهداف كما يلي: اعتماد تقنية تحضير خلطة الأسمنت الترابي باستخدام مادة رينوليث المضافة في محطة الخلط المتنقلة "بيرتولي"؛ وتحديد الخصائص الفيزيائية والميكانيكية التقنية لخلطة الأسمنت الترابي والأسمنت الترابي في الطبقات الإنشائية لأساسات الطرق. مقدمة: نظراً للزيادة المستمرة في حركة النقل الثقيل في روسيا والدول المجاورة، فمن الضروري التكيف بسرعة مع حجم المرور المتزايد وتوسيع شبكة الطرق. ويمكن حل هذه المشكلة بفضل التقنيات الحديثة التي تستخدم التربة الموجودة في الموقع لبنية الطريق التحتية، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على المواد الخارجية في بناء الطرق. ويتزايد استخدام التربة المُثبتة بمواد رابطة متنوعة في بناء الطرق. ويتيح تثبيت التربة المحلية استخدام نطاق أوسع بكثير من المواد في بناء الطرق. إعادة تدوير التربة المحلية واستخدامها يعني تقليل كمية المواد المطلوب توريدها (مثل الحصى والرمل الخشن والناعم)، مما يقلل تكاليف النقل ورسوم إنشاء الطبقات الأساسية في الطرق. يمكن استخدام التربة الموجودة، مع إضافة الأسمنت ومادة مضافة خاصة (رينوليث)، لإنشاء البنية التحتية للطريق وتحقيق الخصائص الفيزيائية والميكانيكية اللازمة (مقاومة الضغط والتشوه، ومقاومة الصقيع). كما يمكن تحقيق قدرة تحمل عالية للبنية التحتية للطريق. وتتمثل أكبر ميزة لاستخدام هذه المادة الرابطة في إمكانية تحضير الخلطات مباشرة في الموقع. ولا تتطلب هذه الطريقة محطات خلط خاصة، مثل آلات طحن الطرق ومحطات الخلط الثابتة. وبشكل عام، تُطبّق هذه الطرق بفعالية من الناحية الفنية والاقتصادية في إنشاء الطرق. ومع ذلك، فإن طرق تثبيت التربة التقليدية لها عدد من العيوب الهامة: محدودية استخدامها في إنشاء الطرق لعدم إمكانية تثبيت جميع أنواع التربة. غالبًا ما تكون المواد المتاحة غير متجانسة بدرجة عالية، وبالتالي فهي غير مناسبة لإنشاء الطرق التقليدية. كما أن تثبيت التربة ذات المحتوى المائي العالي وتحقيق قدرة التحمل المطلوبة يمثل تحديًا كبيرًا. يميل الأسفلت الموضوع فوق طبقات الأساس التقليدية المصنوعة من التربة المثبتة بالأسمنت فقط إلى تكوين تشققات عرضية، مما يؤدي إلى تدميرها السريع. ولتحسين الخصائص الهيكلية للتربة المتصلبة بالأسمنت، تُستخدم إضافات متنوعة محليًا ودوليًا. يمكن لهذه الإضافات أن تجعل التربة والركام طاردة للماء، وتزيد من مقاومة المادة للصقيع، أو تُحسّن التفاعلات الفيزيائية والكيميائية مع جزيئات التربة الدقيقة لتكوين بنية أكثر كثافة وصلابة. الإضافة قيد الدراسة - رينوليث - تُتيح استخدام أنواع التربة غير المناسبة في طبقات أساس الطرق. حقل الاختبار #1: أُنشئ حقل الاختبار الأول في 5 يونيو 2008. كان تركيب خليط التربة المتصلبة كما يلي: رمل 100%، أسمنت بورتلاند 8%، إضافة رينوليث - 10% من كتلة الأسمنت. بلغت نسبة الرطوبة في التربة الرملية 10%. تم الحصول على 500 متر مكعب من الرمل ذي الحبيبات الكبيرة من منجم بالقرب من موسكو، بكثافة ظاهرية 1.5 جم/سم³. تم تخزين الرمل في حقل اختبار MADI. تم تخزين أسمنت بورتلاند من النوع 400 في تركيا، وتم توريده في أكياس كبيرة. نتيجة لسوء التخزين و/أو النقل، فقد الأسمنت بعض فعاليته. كما تراكمت كتل منه، مما تسبب في أعطال جزئية في جهاز الجرعات وأثر على تجانس الخلطات. تم تحضير التركيبة المذكورة باستخدام خلاط من نوع Bertoli، تبلغ طاقته الإنتاجية 100 متر مكعب في الساعة. لم تتجاوز مسافة نقل الخليط إلى موقع التركيب 200 متر. تم النقل باستخدام شاحنات Kamaz بسعة حمولة 15 طنًا. تم تطبيق الخليط باستخدام آلة رصف من نوع Vogele بسماكة طبقة 18 سم. تم نقل خليط الأسمنت والتربة بالشاحنة وتفريغه في مخزن الشاحنة. تم تطبيق قسم الاختبار على ممر فرقة الإطفاء في ميدان اختبار MADI. تم دك الرصيف باستخدام مدحلة اهتزازية ثنائية الأسطوانات من طراز DU 82 بوزن 12 طنًا، بسرعة تشغيل 1.3 كم/ساعة. تطلب الأمر من 5 إلى 6 تمريرات على كل مسار لتحقيق الدك الكامل. تم دك الخليط باستخدام مدحلة كبيرة. خلال عملية العمل، تم استخدام مختبر MADI المتخصص لتحديد خصائص المكونات والخليط. تم تصنيع عينات مرجعية من 20 كجم من الرمل، و5 كجم من أسمنت بورتلاند، و2 لتر من مادة Renolith المضافة. أثناء عملية التركيب، تم فحص كثافة الطبقة، وسماكتها، وعرضها، بالإضافة إلى عدد مرات الدك. تم حفر 9 مجموعات من عينات اللب (إجمالي 63 أسطوانة) بعد 28 يومًا من المعالجة. مخطط مسار الاختبار في ميدان اختبار MADI مع توضيح أماكن أخذ عينات خليط التربة الأسمنتية (9 أماكن). أُجريت الاختبارات المعملية وفقًا للمعيار GOST 23558-94. الحقل التجريبي #2: تم إنشاء الحقل التجريبي الثاني في 15 يونيو 2008. استُخدمت نفس التقنية المستخدمة في إنشاء قاعدة الطريق، بالإضافة إلى الآلات والآليات ومزيج التربة المستخدم في الحقل التجريبي #1. أُخذت عينات لبية من القاعدة المُنشأة بعد 28 يومًا من المعالجة. كانت آلية أخذ العينات اللبية مماثلة لتلك المستخدمة في الحقل التجريبي #1. (حفر عينة لبية، عينة لبية محفورة، عينات مرجعية)

تجارب مادي: تعزيز استقرار التربة باستخدام رينوليث قراءة المزيد »

طريق برينر السريع

طريق برينر السريع: تم تعزيزه بواسطة رينوليث

أُنشئ طريق تجريبي في منطقة إميليا رومانيا بإيطاليا لتقييم أداء مادة رينوليث (المعروفة أيضًا باسم NTS) مقارنةً بأساليب بناء الطرق التقليدية. قيّمت التجربة تأثير إضافة رينوليث مقارنةً بالتثبيت باستخدام الأسمنت فقط. أظهر الجانب المعالج برينوليث من الرصف أداءً جيدًا، بينما ظهرت تشققات كبيرة في الجزء غير المعالج.

طريق برينر السريع: تم تعزيزه بواسطة رينوليث قراءة المزيد »

طريق وونغليبونغ

تجربة وزارة الطرق والنقل في كوينزلاند: طريق غير معبد

الطريق محل الدراسة هو طريق وونغليبونغ في كانونغرا بمنطقة غولد كوست هينترلاند. تم بناء الجزء المستخدم في التجربة، والذي يبلغ طوله 750 متراً، باستخدام أربعة أنواع مختلفة من مواد رصف الطرق، وقد عانى من مستويات عالية من تدهور الرصف وتكوّن الأخاديد السطحية.

تجربة وزارة الطرق والنقل في كوينزلاند: طريق غير معبد قراءة المزيد »

أولمبياد سيدني 2000

رينوليث يفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد سيدني 2000

تم إنجاز هذا البناء باستخدام تثبيت الأسمنت للتربة الطينية الطبيعية عالية اللدونة، وذلك بإضافة منتج يسمى "رينوليث" بدلاً من بناء رصف قاعدة الطريق التقليدي المطلوب لمثل هذا الطريق.

رينوليث يفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد سيدني 2000 قراءة المزيد »

انتقل إلى أعلى الصفحة