##--EN-- ## Results of stabilizing expansive clay substrate with mixtures of recycled demolition waste and synthetic NaX and NaP1 zeolites. ## Marcin Widomski - 0000-0001-8851-7757 - Lublin University of Technology- ROR:024zjzd49 Malgorzata Franus - 0000-0003-2317-4196 -Lublin University of Technology- ROR: 024zjzd49 Anna Musz-Pomorska- 0000-0003-2345-1042-Lublin University of Technology- ROR: 024zjzd49 ## Licenses: Creative Commons Attribution 4.0 International ## The dataset contains experimental results from a research study evaluating the impact of stabilizing expansive clay soil with mixtures of recycled demolition waste and synthetic NaX and NaP1 zeolites. The data represent the primary results of measurements obtained during laboratory tests of stabilized soils and reference material, including characterization of basic materials, strength tests, Proctor test, measurements of the saturated hydraulic conductivity coefficient of compacted soils, swelling and shrinkage characteristics, and determination of the saturated hydraulic conductivity coefficient after successive soil drying and wetting cycles. Two stabilizing mixtures were developed: M1 – demolition waste + 20% (by mass) NaX zeolite M2 – demolition waste + 20% (by mass) NaP1 zeolite Five specimens were tested: B – reference sample, clay soil sampled in Bychawa, Poland B+20%M1 – Bychawa clay + 20%(by mass) M1 stabilizer B+30%M1 – Bychawa clay + 30%(by mass) M1 stabilizer B+20%M2 – Bychawa clay + 20%(by mass) M2 stabilizer B+30%M2 – Bychawa clay + 30%(by mass) M2 stabilizer The obtained results indicated that the application of the tested stabilizing mixtures increased strength characteristics and decreased plasticity and shrinkage of the studied clay substrate, thereby simultaneously maintaining the statutory required saturated hydraulic conductivity for compacted clay liners of municipal waste landfill. Moreover, the application of mixtures of recycled demolition waste and synthetic zeolites resulted in a clearly lower increase in saturated hydraulic conductivity of stabilized samples after three cycles of drying and rewetting than in the reference specimen. ## The research data was grouped into four sets: General characteristics (PSD, XRD, XRF, SEM results) Strength characteristics (shear stress, compressibility) State limits (liquid, plastic, and shrinkage limits, plasticity index) Proctor, hydraulic conductivity, swelling, and shrinkage (Proctor test results, saturated hydraulic conductivity coefficient of compacted soils, swelling, shrinkage, and saturated hydraulic conductivity coefficient after three consecutive wetting and drying cycles). ## List of symbols LL – liquid limit PL – plastic limit SL – shrinkage limit PI – plasticity index τ- shear strength c – cohesion ϕ – angle of internal friction Ks – coefficient of saturated hydraulic conductivity SI – swelling index VS – volumetric shrinkage COLE - coefficient of linear extensibility rs - geometry factor ## primary contact: m.widomski@pollub.pl ## -- PL-- ## Wyniki badań stabilizacji ekspansywnego materiału ilastego za pomocą mieszanek recyklingowych odpadów rozbiórkowych i zeolitów syntetyczn ## Marcin Widomski - 0000-0001-8851-7757 - Lublin University of Technology- ROR:024zjzd49 Malgorzata Franus - 0000-0003-2317-4196 -Lublin University of Technology- ROR: 024zjzd49 Anna Musz-Pomorska- 0000-0003-2345-1042-Lublin University of Technology- ROR: 024zjzd49 ## Licencja: Creative Commons Attribution 4.0 International ## Zbiór danych zawiera wyniki eksperymentalne badań nad oceną wpływu stabilizacji ekspansywnego gruntu ilastego mieszankami recyklingowych odpadów rozbiórkowych oraz syntetycznych zeolitów NaX i NaP1. Dane stanowią pierwotne rezultaty pomiarów uzyskanych w trakcie badań laboratoryjnych gruntów stabilizowanych oraz materiału referencyjnego obejmujących określenie charakterystyk podstawowych materiałów, testy wytrzymałościowe, test Proctora, pomiary współczynnika filtracji gruntów zagęszczonych, charakterystyki spęcznienia i skurczu oraz określenie współczynnika filtracji po następujących po sobie cyklach osuszania i nawilżania gruntu. Opracowano dwie mieszanki stabilizujące: M1 – odpady rozbiórkowe + 20% (mas.) zeolit NaX M2 – odpady rozbiórkowe + 20% (mas.) zeolit NaP1 Five specimens were tested: B – materiał referencyjny, grunt ilasty pobrany w Bychawie, Polska B+20%M1 – Bychawa ił + 20%(mas.) stabilizator M1 B+30%M1 – Bychawa ił + 30%(mas.) stabilizator M1 B+20%M2 – Bychawa ił + 20%(mas.) stabilizator M2 B+30%M2 – Bychawa ił + 30%(mas.) stabilizator M2 Uzyskane wyniki wskazały, że zastosowanie badanych mieszanek stabilizujących pozwoliło na wzrost parametrów wytrzymałościowych oraz zmniejszenie plastyczności i skurczu badanego gruntu, umożliwiając jednocześnie utrzymanie wymaganej ustawowo wartości przewodnictwa hydraulicznego w stanie nasyconym dla zagęszczonych przesłon mineralnych składowisk odpadów. Ponadto, zastosowanie mieszanek z recyklingowanych odpadów rozbiórkowych i zeolitów syntetycznych spowodowało wyraźnie niższy wzrost przewodnictwa hydraulicznego w stanie nasyconym stabilizowanych próbek po trzech cyklach suszenia i nawilżania niż w przypadku próbki referencyjnej. ## Dane badawcze zostały pogrupowane w cztery zbiory: Charakterystyki ogólne (wyniki PSD, XRD, XRF, SEM) Charakterystyki wytrzymałościowe (naprężenia ścinające, ściśliwość) Granice stanów (granica plastyczności, płynności i skurczliwości, wskaźnik plastyczności) Proctor, przewodnictwo hydrauliczne, pęcznienie i skurcz (wyniki testu Proctora, współczynnik filtracji gruntów zagęszczonych, pęcznienie, skurcz, współczynnik filtracji po trzech kolejnych cyklach nawilżania i osuszania). ## Lista symboli LL – granica płynności PL – granica plastyczności SL – granica skurczu PI – wskaźnik plastyczności τ- wytrzymałość na ścinanie c – spójość ϕ – kąt tarcia wewnętrznego Ks – współczynnik filtracji (przewodnictwa hydraulicznego w stanie pełnego nasycenia) SI – wskaźnik spęcznienia VS – skurcz objętościowy COLE - współczynnik odkształcalności liniowej rs – wskaźnik geometrii ## osoba do kontaktu: m.widomski@pollub.pl