Визначення впливу додання пластикових та паперових відходів на стабілізацію основного покриття для платних дорог

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.342303

Ключові слова:

пластикові відходи, паперові відходи, стабілізація ґрунту, каліфорнійський коефіцієнт несучості, платні дороги, екологічна стійкість, стабілізація ґрунтового покриття

Анотація

У цій статті розглядається стабільність ґрунту з високим вмістом води та низькою несучою здатністю, що може пошкодити дорожнє покриття та скоротити термін служби платної дороги. Проблема полягає в тому, що високий вміст води та низька несуча здатність ґрунту можуть спричинити нестабільність земляного полотна та зниження експлуатаційних характеристик дорожнього покриття. Експериментальні варіації з використанням пластикових відходів з відсотком 7%, 10% та 15%, паперових відходів з відсотком 4%, 8% та 10% у початковий ґрунт. Результати показали, що додавання пластикових та паперових відходів значно підвищує міцність ґрунту та значення каліфорнійського коефіцієнта несучості (ККН) порівняно зі звичайними стабілізаторами. Пластик підвищує опір зсуву та зменшує потенціал розвитку, тоді як папір підвищує когезію. Поєднання 10% пластикових відходів та 8% паперових відходів забезпечує оптимальні результати, які відповідають критеріям стабілізації земляного полотна, при цьому значення ККН досягає 10,5% на 11-й день. Надмірне використання цих матеріалів зменшує щільність ґрунту та ККН. Цей результат зумовлений додатковим механізмом, де пластик діє як сполучна речовина, що зменшує вміст вологи та пластичність ґрунту, тоді як паперові волокна зміцнюють ґрунтову матрицю завдяки підвищенню когезії. Синергія двох типів відходів в оптимальній пропорції забезпечує надійну, стійку та економічнішу стабілізацію, ніж традиційні альтернативи, такі як цемент або вапно. Використання підходить для регіонів з нестабільним ґрунтовим покриттям та високим вмістом води, з передумовами наявності відходів, контролю пропорцій (± 10% пластику, ± 8% паперу), однорідного змішування та ущільнення відповідно до технічних вимог. Такий підхід пропонує практичні, економічно ефективні та екологічно чисті рішення для покращення дорожньої інфраструктури.

Біографії авторів

Moch. Khamim, State Polytechnic of Malang

Associate Professor, M. Eng

Department of Civil Engineering

Raden Ajeng Mariyana, State Polytechnic of Malang

Lector, M. Eng

Department of Civil Engineering

Roland Gasenda Suryaningrat, State Polytechnic of Malang

Lector, M. Eng

Department of Civil Engineering

Mohamad Zenurianto, State Polytechnic of Malang

Associate Professor, M. Eng

Department of Civil Engineering

Sugeng Hadi Susilo, State Polytechnic of Malang

Associate Professor, Dr.

Department of Mechanical Engineering

Посилання

  1. Saeed, K. A., Kassim, K. A., Nur, H., Yunus, N. Z. M. (2015). Strength of lime-cement stabilized tropical lateritic clay contaminated by heavy metals. KSCE Journal of Civil Engineering, 19 (4), 887–892. https://doi.org/10.1007/s12205-013-0086-6
  2. Vilasini, P. P., Thangasamy, L. (2025). Comparative long-term stabilization of pond ash using lime and cement: FTIR characterization, strength optimization and sustainable utilization. Next Materials, 8, 100908. https://doi.org/10.1016/j.nxmate.2025.100908
  3. Barman, D., Dash, S. K. (2022). Stabilization of expansive soils using chemical additives: A review. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 14 (4), 1319–1342. https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2022.02.011
  4. Hatefi, M. H., Arabani, M., Payan, M., Ranjbar, P. Z. (2025). Impact of recycled macro-synthetic fibers on kaolin soil stabilized with lime kiln dust and volcanic ash. Case Studies in Construction Materials, 22, e04830. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2025.e04830
  5. Suhudi, S., Frida S, K., Damayanti, F. (2024). Analysis Of The Stability Plan For Kambaniru Weir, East Sumba District. Journal of Evrímata: Engineering and Physics, 2 (2), 138–143. https://doi.org/10.70822/journalofevrmata.v2i02.65
  6. Pahlavan, F., Kaur, H., Khodadaditirkolaei, H., Kabir, S. F., Lin, J.-Y., Ackerman-Biegasiewicz, L. K. G., Fini, E. H. (2025). A novel adsorbent for efficient metal recovery from aqueous solutions: Carbon-coated oil-treated plastic granules as a sustainable approach to resource conservation. Resources, Conservation and Recycling, 223, 108521. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2025.108521
  7. Ahmad, A., Sutanto, M. H., Al-Bared, M. A. M., Harahap, I. S. H., Abad, S. V. A. N. K., Khan, M. A. (2021). Physio-Chemical Properties, Consolidation, and Stabilization of Tropical Peat Soil Using Traditional Soil Additives – A State of the Art Literature Review. KSCE Journal of Civil Engineering, 25 (10), 3662–3678. https://doi.org/10.1007/s12205-021-1247-7
  8. Rangaswamy, K., Mohan, R. P. (2025). Strengthening the subgrade clay soil using nano chemical stabilisation. Soils and Foundations, 65 (4), 101638. https://doi.org/10.1016/j.sandf.2025.101638
  9. Shooshpasha, I., Shirvani, R. A. (2015). Effect of cement stabilization on geotechnical properties of sandy soils. Geomechanics and Engineering, 8 (1), 17–31. https://doi.org/10.12989/gae.2015.8.1.017
  10. Guo, K., Yu, B., Ma, Q., Liu, S., Tao, K., Zhou, B., Jiang, N. (2024). Calcium carbide residue-based material for the stabilization of dredged sludge and its use in road subgrade construction. Case Studies in Construction Materials, 21, e03452. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2024.e03452
  11. Suhudi, S., Damayanti, F. (2024). Stability Analysis of Retaining Soil Walls Protecting Banu Canal, Ngantru Village, Ngantang District, Malang-Indonesia. Journal of Evrímata: Engineering and Physics, 2 (1), 95–103. https://doi.org/10.70822/journalofevrmata.vi.37
  12. Huang, M., Liu, J., Pokharel, S. K., Dagenais, T., Chatterjee, A., Lin, C. (2025). Full-scale testing and monitoring of geosynthetics-stabilized flexible pavement in Alberta, Canada. Geotextiles and Geomembranes, 53 (1), 427–444. https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2024.11.003
  13. Ren, X., Sha, A., Jiang, W., Jiao, W., Guan, Y., Cao, Y., Li, J. (2025). Evolution of rheological performance and chemical composition in crumb rubber/recycled plastic composite-modified asphalt binder during long-term aging. Chemical Engineering Journal, 519, 165534. https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.165534
  14. Paul, S., Tasnim, A., Majumder, J. (2025). Enhancement of micro-mechanical characteristics of expansive soil through synergistic incorporation of jute and nylon fibers with cement. Results in Engineering, 26, 104685. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.104685
  15. Ningrum, D., Wijaya, H. S., Van, E. (2023). Effect of Treatment Age on Mechanical Properties of Geopolymer Concrete. Asian Journal Science and Engineering, 1 (2), 121. https://doi.org/10.51278/ajse.v1i2.544
  16. Singh, K., Gupta, S. (2025). Engineered char from waste plastic: A review on the physicochemical properties, carbon dioxide uptake, and application in construction materials. Cleaner Materials, 17, 100321. https://doi.org/10.1016/j.clema.2025.100321
  17. Md. Isa, M. H., Koting, S., Hashim, H., Mo, K. H., Aziz, S. A. (2024). Utilising tile waste as an additive to enhance lime-based subgrade stabilisation. Case Studies in Construction Materials, 20, e03342. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2024.e03342
  18. Chah, C. N., Sekharan, S., Katiyar, V. (2025). Geotechnical characterisation and sustainability assessment of plastic waste inclusions on a cement-treated fine-grained soil for pavement applications. Transportation Geotechnics, 51, 101515. https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2025.101515
  19. Cui, G., Duan, M., Lian, X., Xiao, X. (2025). From solid waste to subgrade stabilizer: lithium slag-calcium carbide residue geopolymer for silty clay subgrade stabilization. Results in Engineering, 27, 106409. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106409
  20. Badiger, M., Mamatha, K. H., Dinesh, S. V. (2025). Laboratory study on the performance evaluation of RCA reinforced with geosynthetics for GSB layer application in low volume roads. Sustainable Materials and Technologies, 44, e01393. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2025.e01393
Визначення впливу додання пластикових та паперових відходів на стабілізацію основного покриття для платних дорог

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-10-31

Як цитувати

Khamim, M., Mariyana, R. A., Suryaningrat, R. G., Zenurianto, M., & Susilo, S. H. (2025). Визначення впливу додання пластикових та паперових відходів на стабілізацію основного покриття для платних дорог. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(6 (137), 23–31. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.342303

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин