Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.
W pracy przedstawiono i omówiono wstępne wyniki badań zastosowania zeolitów do obniżenia temperatury zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych. Mieszanka referencyjna została zaprojektowana na warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W z asfaltem 35/50. Do badań wykorzystano dwa rodzaje zeolitów: zeolit naturalny klinoptilolit oraz zeolit syntetyczny NaP1. Optymalną ilość dodatku zeolitu określono na podstawie badań zagęszczalności w ubijaku Marshalla oraz w prasie żyratorowej. Możliwość obniżenia temperatury zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem zeolitu potwierdzają wyniki oznaczenia modułu sztywności oraz wodoodporności.
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1; Beton asfaltowy
Google Scholar
Prowell B.; Warm mix asphalt – The international technology scanning program – SuACry report; NCHRP 2007
Google Scholar
Rubio M.C., Martínez G., Baena L., Moreno F.; Warm mix asphalt: an overview; Journal of Cleaner Production; 2012; 24, s.76–84
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.11.053
Google Scholar
Materiały informacyjne firmy Aspha-min, dostępne na stronie http://www.aspha-min.com/98.html
Google Scholar
Hurley G., Prowell, B.; Evaluation of Potential Processes for Use in Warm Asphalt Mixes; Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, 2006; 75, s. 41-85
Google Scholar
D'Angelo J., Corrigan M., Harman T., Jones W., Newcomb D., Prowell B. I inni: Warm-Mix Asphalt: European Practice. Report No. FHWA-PL-08-007, 2008
Google Scholar
Judycki J.; Badania mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze otaczania; projekt badawczy dla GDDKiA, 2011
Google Scholar
Woszuk A.; Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na ciepło (WMA) z dodatkiem zeolitu, Budownictwo i Architektura - 2013, nr 4, vol. 12, s. 41-49
Google Scholar
Barthel, W., Marchand, J., Von Devivere, M.,“Warm Mix Asphalt by Adding a Synthetic Zeolite,” Proceedings of the Third Eurasphalt and Eurobitume Conference, Book 1, Foundation Eurasphalt, Breukelen, The Netherlands, 2004, 1241-1249.
Google Scholar
BurakSengoz, Ali Topal, CagriGorkem, Evaluation of natural zeolite as warm mix asphalt additive and its comparison with other warm mix additives, Construction and Building Materials 43 (2013), s. 242–252
Google Scholar
Rosario Vidal, Enrique Moliner, GermánMartínez, M. Carmen Rubio; Life cycle assessment of hot mix asphalt and zeolite-based warm mix asphalt with reclaimed asphalt pavement Resources, Conservation and Recycling 74 (2013) s. 101– 114
Google Scholar
Wdowin M., Franus M., Panek R., Bandura L., Franus W.; 2014: The conversion technology of fly ash into zeolites. Clean Technologies and Environmental Policy. DOI 10.1007/s10098-014-0719-6
DOI: https://doi.org/10.1007/s10098-014-0719-6
Google Scholar
Wdowin M., Franus W, Panek R; 2012: Preliminary results of usage possibilities of carbonate and zeolitic sorbents in CO2 capture. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 21/12, p. 3726 -3734,
Google Scholar
Franus W, Dudek K.; 1999: Clay minerals and clinoptilolite of Variegated Shales Formation of the Skole Unit. PolishFlyschCarpathians. GeologicaCarpathica, vol. 50, p. 23-24.
Google Scholar
PN-EN 12697-30, Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco. Metody badań. Zagęszczanie próbek ubijakiem.
Google Scholar
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Wymagania techniczne WT-2 2010.
Google Scholar
PN-EN- 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Próbki zagęszczane w prasie żyratorowej.
Google Scholar
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.