بررسی تاثیر مواد تغییر فازدهنده بر عملکرد حرارتی روسازی ها (مطالعه مروری)

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 50

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ROAD-33-125_016

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1404

چکیده مقاله:

یکی از پیشرفته ترین طرح های ارائه شده به جهت ارتقائ عملکرد روسازی ها، استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در روسازی است. این مواد با توجه به گرمای نهان بالایی که دارند، می توانند مقادیر زیادی گرما را بدون تغییر دما و صرفا با تغییر فاز جذب یا از دست بدهند به طوری که در تابستان شیار افتادگی و در زمستان ترک خوردن روسازی را کاهش دهند. این مواد به طور عمده به سه دسته مواد آلی، معدنی و یا ترکیبات یوتکتیک تقسیم می شوند و روش های مختلفی اعم از انواع پلیمریزاسیون، میکرو کپسوله سازی، قرار دادن داخل سنگدانه ها، سل- ژل و سایر روش ها برای به کاربردن تغییر فازدهنده-ها در روسازی مورد استفاده قرار می گیرند. طبق مراجع استفاده شده، معروف ترین تغییر فازدهنده های مورد استفاده به ترتیب عبارت اند از: پارافین ها، اسید های چرب، هیدرات های نمک و در نهایت ترکیبات آنها است. در بین مواد توصیه شده مشتقات پارافین به خاطر قیمت مناسب، فرآوانی بسیار و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نزدیک دمای عملکردی روسازی ها، توصیه می شوند.

نویسندگان

علی الهی

دانش آموخته کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

مصطفی آدرسی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

سعید غفارپور جهرمی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Q. U. Ain, et al. (۲۰۲۰). Facile fabrication of hydroxyapatite-magnetite-bentonite ...
  • M. Imran Khan, F. Asfand, and S. G. Al-Ghamdi (۲۰۲۳). ...
  • W. Wang, L. Fan, and B. Laumert (۲۰۲۱).A theoretical heat ...
  • K. M. Powell, K. Rashid, K. Ellingwood, J. Tuttle, and ...
  • D. M. Ansari and G. J. Price (۲۰۰۴). Chromatographic estimation ...
  • H. M. Teamah (۲۰۲۳). Chapter ۱ - Introduction and history ...
  • P. Muthukumar and H. Niyas (۲۰۲). Materials, Design and Development ...
  • R. Huang et al. (۲۰۲۱). Carbon precursors in coal tar: ...
  • A. Elgafy and K. Lafdi (۲۰۰۵). Effect of Carbon Nanofiber ...
  • K. B, A. K. Pandey, S. Shahabuddin, M. Samykano, T. ...
  • K. Pielichowska and K. Pielichowski (۲۰۱۴). Phase change materials for ...
  • B. Xu, P. Li, and C. Chan (۲۰۱۵). Application of ...
  • P. Denholm and M. Hand (۲۰۱۱). Grid flexibility and storage ...
  • M. Khan, F. Asfand, and S. G. Al-Ghamdi (۲۰۲۲). Progress ...
  • R. K. Sharma, P. Ganesan, V. V Tyagi, H. S. ...
  • A. Sharma, V. V., Tyagi, C. R. Chen, and D. ...
  • J. J. Jurinak and S. I. Abdel-Khalik (۱۹۷۹). On the ...
  • P. Pinel, C. A., Cruickshank, I.Beausoleil-Morrison, and A. Wills (۲۰۱۱). ...
  • P. Tatsidjodoung, N. Le Pierrès, and L. Luo, (۲۰۱۳). A ...
  • A. Avdeef (۲۰۰۷). Solubility of sparingly soluble ionizable drugs. Adv. ...
  • Y. Huang, A. Stonehouse, and C. Abeykoon (۲۰۲۳). Encapsulation methods ...
  • A. F. Nicholas, M. Z. Hussein, Z. Zainal, and T. ...
  • Z. Wang, Design of Solar Thermal Power Plants. ...
  • C. Alkan, E. Günther, S. Hiebler, Ö. Ensari, and D. ...
  • A. B R, U. Sahoo, and P. Rath (۲۰۲۰). Phase ...
  • J. Jin et al. (۲۰۱۷). Preparation and thermal properties of ...
  • Y. Kou et al. (۲۰۱۸). Thermal analysis and heat capacity ...
  • T. Karlessi, M. Santamouris, K. Apostolakis, A. Synnefa, and I. ...
  • S. N. AL-Saadi and Z. (John) Zhai, (۲۰۱۳). Modeling phase ...
  • C. Alkan, E. Günther, S. Hiebler, Ö. Ensari, and D. ...
  • H. Alimohammadi, J. Zheng, A. Buss, V. R. Schaefer, C. ...
  • B. Athukorallage, T. Dissanayaka, S., Senadheera, and D. James (۲۰۱۸). ...
  • G. Alva, Y. Lin, L. Liu, and G. Fang (۲۰۱۷). ...
  • B. Athukorallage and D. James (۲۰۱۶). Incorporating Phase Change Materials ...
  • X. Wang et al. (۲۰۲۳). Review of the application of ...
  • S. Alay, F. Gode, and C. Alkan (۲۰۱۱). Synthesis and ...
  • M. R. M. Aliha, (۲۰۱۹). On predicting mode II fracture ...
  • Y. Farnam, S. Dick, A. Wiese, J. Davis, D. Bentz, ...
  • A. Arora, G. Sant, and N. Neithalath (۲۰۱۷). Numerical simulations ...
  • D. Bentz and R. Turpin (۲۰۰۷). Potential Applications of Phase ...
  • T.-C. Ling and C.-S. Poon (۲۰۱۳). Use of phase change ...
  • A. R. Sakulich and D. P. Bentz (۲۰۱۲). Incorporation of ...
  • J. Pereira da Cunha and P. Eames (۲۰۱۶). Thermal energy ...
  • A. Sharma, A. Shukla, C. R. Chen, and T.-N. Wu ...
  • R. F. W. Boarder, P. L. Owens, and J. M. ...
  • L. Liston, Y. Farnam, M, Krafcik, W. Weiss, K. Erk, ...
  • A. F. Regin, S. C. Solanki, and J. S. Saini ...
  • Y. Farnam, H. S. Esmaeeli, P. Zavattieri, J. Haddock, and ...
  • G. Kastiukas, X. Zhou, and J. Castro-Gomes (۲۰۱۶). Development and ...
  • M. Kheradmand, J., Castro-Gomes, M. Azenha, P. D., Silva, J. ...
  • A. Abhat (۱۹۸۳). Low temperature latent heat thermal energy storage: ...
  • Standard {Test} {Method} for {Compressive} {Strength} of {Hydraulic} {Cement} {Mortars} ...
  • W.-C. Choi, B.-S. Khil, Y.-S. Chae, Q.-B. Liang, and H.-D. ...
  • J. Castro, L. Keiser, M. Golias, and J. Weiss (۲۰۱۱). ...
  • Z. Chen, L., Cao, F., Shan, and G. Fang (۲۰۱۳). ...
  • F. Althoey and Y. Farnam (۲۰۲۰). Performance of {Calcium} {Aluminate} ...
  • D. W. Hawes, D. Banu, and D. Feldman (۱۹۹۲). The ...
  • L. Hembade, N. Neithalath, and S. Rajan (۲۰۱۴). Understanding the ...
  • J. Monical, E. Unal, T. Barrett, Y. Farnam, and W. ...
  • Y. Farnam et al. (۲۰۱۵). Evaluating the Use of Phase ...
  • R, {A}. {B}., {Sahoo}, {U}. {C}., \& {Rath}, {P}. (۲۰۲۱b). ...
  • F. Fernandes et al., (۲۰۱۴). On the Feasibility of Using ...
  • V. V. Tyagi and D. Buddhi (۲۰۰۷). PCM thermal storage ...
  • L. F. Cabeza, C. Castellón, M. Nogués, M. Medrano, R. ...
  • C. Yaling, S. Yu, and W. Zhen-ming (۲۰۰۹). Evaluation of ...
  • Y. Qin (۲۰۱۱). Modeling temperature distribution in rigid pavement slabs: ...
  • G. De Schutter (۲۰۰۲). Finite element simulation of thermal cracking ...
  • M. Azenha, R. Faria, and D. Ferreira (۲۰۰۹). Identification of ...
  • R. Faria, M. Azenha, and J. A. Figueiras (۲۰۰۶). Modelling ...
  • Q. Xu, J., Ruiz, J., Hu, K. Wang, and R. ...
  • G. De Schutter (۲۰۰۴). Applicability of the degree of hydration ...
  • A. Thiele, A. Kumar, G. Sant, and L. Pilon (۲۰۱۴). ...
  • B. A. Young et al. (۲۰۱۷). Early-age temperature evolutions in ...
  • A. S. Hariri and I. C. Ward (۱۹۸۸). A review ...
  • Y. Zhang, G. Zhou, K. Lin, Q. Zhang, and H. ...
  • N. Soares, J. J., Costa, A. R. Gaspar, and P. ...
  • N. Zhu, Z. Ma, and S. Wang (۲۰۰۹). Dynamic Characteristics ...
  • G. W. Scherer, “Crystallization in pores (۱۹۹۹). Cem. Concr. Res., ...
  • N. P. Mayercsik, M. Vandamme, and K. E. Kurtis (۲۰۱۶). ...
  • R. Polat (۲۰۱۶). The effect of antifreeze additives on fresh ...
  • S. Riyazi, J. Kevern, and M. Mulheron (۲۰۱۷). Super absorbent ...
  • Y. Deng, X. Luo, Y. Zhang, and R. L. Lytton ...
  • Y. Du, J. Chen, Z. Han, and W. Liu (۲۰۱۸).A ...
  • W. Jiang, A. Sha, J. Xiao, Z. Wang, and A. ...
  • V. Jagadeeswara Reddy, M. Fairusham Ghazali, and S. Kumarasamy (۲۰۲۴). ...
  • S. Liao et al. (۲۰۲۴). Development of Macro-Encapsulated Phase-Change Material ...
  • نمایش کامل مراجع