3rd International Conference on Recent and Innovative Results in Engineering and Technology ICRIRET 2025 , Konya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2025, ss.475-479, (Tam Metin Bildiri)
Bu çalışmada, mermer tozu, uçucu kül ve yüksek fırın
cürufu kullanılarak üretilen geopolimer parke betonlarında farklı PET lif
içeriklerinin (0.00, 0.10, 0.25 ve 0.50) mekanik özellikler üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. Tüm karışımlar sabit 0.4 NaOH/Na₂SiO₃ oranı ve 14 M molarite
ile hazırlanmıştır. Deneysel sonuçlar, düşük lif oranlarının mekanik
performansı artırdığını göstermiştir. Özellikle 0.10 lif içeren AK1-M karışımı,
22.30 MPa basınç dayanımı, 5.4 MPa eğilme dayanımı ve 3.3 MPa parke yarma dayanımı
ile referans karışımdan daha yüksek değerler elde etmiştir. 0.25 lif içeren
AK2-M karışımı da eğilme ve yarma dayanımı açısından gelişim göstermiştir. Buna
karşın lif içeriğinin 0.50 seviyesine yükselmesi, lif topaklanması ve bağlayıcı
matrisindeki süreksizlikler nedeniyle tüm dayanım türlerinde düşüşlere yol
açmıştır. Elde edilen bulgular, 0.10–0.25 aralığındaki PET lif katkısının
sürdürülebilir geopolimer parke betonlarının mekanik performansını
iyileştirmede etkili olduğunu göstermektedir.
Abstract – In this study, the effects of different PET fiber contents (0.00, 0.10,
0.25, and 0.50) on the mechanical properties of geopolymer paving concrete
produced using marble dust, fly ash, and ground granulated blast furnace slag
were investigated. All mixtures were prepared with a fixed NaOH/Na₂SiO₃ ratio
of 0.4 and an alkaline solution molarity of 14 M. Experimental results showed
that low fiber dosages improved the mechanical performance of the mixtures. In
particular, the AK1-M mixture containing 0.10% fiber achieved higher values
than the reference mix, with 22.30 MPa compressive strength, 5.4 MPa flexural
strength, and 3.3 MPa splitting strength. The AK2-M mixture with 0.25% fiber
also exhibited improvements in flexural and splitting strength. However,
increasing the fiber content to 0.50% led to reductions in all strength
parameters due to fiber agglomeration and discontinuities within the binder
matrix. Overall, the findings indicate that incorporating PET fibers in the
range of 0.10–0.25% is effective in enhancing the mechanical performance of
sustainable geopolymer paving concrete.