<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Field and laboratory resistance assessment for deep mixing of clay-cement and clay-lime</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی وضعیت مقاومت صحرایی و آزمایشگاهی برای اختلاط عمیق رس-سیمان و رس- آهک</VernacularTitle>
			<FirstPage>1219</FirstPage>
			<LastPage>1246</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5531</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.22750.8042</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>جلالوند</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جهانگیر</FirstName>
					<LastName>خزایی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9909-7273</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یزدان</FirstName>
					<LastName>شمس ملکی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8796-6016</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;letter-spacing: .05pt;&quot;&gt;Evaluation of the strength of deep mixing columns as a soil improvement method is the main subject of this study. In this research, cylindrical laboratory samples with a length of 20cm and a diameter of 10cm have been constructed. The result of mixing soil-cement and soil-lime was taken into account that cured in the temperature and humidity of both laboratory environments and field conditions and then subjected to unconfined uniaxial loading tests. Different weight mixtures of soil-adhesive materials with a minimum of 6% and a maximum of 14% by weight of adhesive materials have been used for this purpose. Also, in this study, the deep mixing of the soil in real and field scale has been implemented in a layer of thin clayey soil, CL, with low plasticity properties of CL-type clay. Mixing of deep field soil has been carried out by the designed digging-mixing machine. In addition to laboratory cylindrical samples, cylindrical samples were taken from bulk mixing columns in two linear (single) and clock-type (group) arrangements and were subjected to uniaxial loading in the laboratory until the moment of failure. The general result of this study is the proposal of conversion coefficients of strength of laboratory samples to field samples and vice versa, in the same conditions of construction geometry and the type of selected materials and different environmental conditions of samples curing. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه نتایج مقاومت ستون های اختلاط عمیق و حجیم خاک-چسباننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه های متعدد صحرایی و آزمایشگاهی استوانه ای شکل به طول cm 20 و قطر cm 10، حاصل اختلاط خاک - سیمان و خاک - آهک عمل آوری شده در دما و رطوبت محیط های آزمایشگاهی و صحرایی، تحت آزمون های بارگذاری تک محوری محصورنشده قرار گرفته اند. مخلوط های وزنی مختلف خاک- چسباننده با حداقل 6% و حداکثر 14% وزنی مواد چسباننده تهیه شده اند. همچنین، اختلاط عمیق و حجیم خاک در مقیاس صحرایی در خاک رسی لاغر CL به کمک دستگاه اختلاط-حفار ساخته شده در جریان انجام این پژوهش، اجرا شده است. علاوه بر نمونه های استوانه ای آزمایشگاهی، از چاهک های اختلاط حجیم در دو چیدمان خطی (تکی) و ساعتی (گروهی) نیز نمونه های استوانه ای برداشت شده و در آزمایشگاه تحت بارگذاری تک محوری تا لحظه شکست قرار گرفته اند. نتیجه کلی این مطالعه، پیشنهاد ضرایب تبدیل مقاومت نمونه آزمایشگاهی به صحرایی و بالعکس، در شرایط یکسان هندسی ساخت و نوع مصالح انتخابی و شرایط متفاوت محیطی عمل آوری نمونه ها است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلاط عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک-سیمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک-آهک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمونه صحرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمونه آزمایشگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5531_d5a28f81834b6df2b6db6d3e5e2635c7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Integrated BIM-Based Life Cycle-Oriented Framework for Seismic Design of High-Rise Steel Structures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چارچوب یکپارچه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و هزینه چرخه عمر برای طراحی لرزه‌ای سازه‌های فولادی بلندمرتبه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1247</FirstPage>
			<LastPage>1274</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5532</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.23095.8106</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد طاهری</FirstName>
					<LastName>جبلی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>بهنام</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8348-4711</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;letter-spacing: .05pt;&quot;&gt;In general, the dominant strategy in the design of structures is to reduce the initial weight of the structure. Of course, the possible future costs such as damages caused by earthquakes are generally ignored. Considering the variety of urban buildings from the point of view of regularity and irregularity, it is important to examine their life cycle cost (LCC); this issue has not yet been fully explored in previous research. On the one hand, the lack of utilization of building information modeling (BIM) in previous structural design-based LCC research is evident. This research aims to highlight the impact of irregularity on the LCC of structures by providing an integrated framework based on the seismic design optimization of structures by using LCC and BIM capacities. For this, a shared environment is created in MATLAB software, information is exchanged between Revit, Etabs, and Excel software, and optimization is done using NSGA-II for establishing a trade-off between initial cost and LCC. BIM tools can greatly reduce the limitations of LCC analysis, such as information exchange time, and increase the accuracy and speed of calculations. By modeling six models in two regular and irregular types, the framework of the research and the difference in the behavior of the structures are examined. The results showed that the indirect costs of irregular structures are more than the regular ones. In addition, the findings show that reducing the LCC of irregular structures compared to regular ones requires a higher initial cost percentage. For example, for regular and irregular 13-story structures, a 17% increase in the initial cost leads to a 48% and 40% reduction in their LCC, respectively.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به طورکلی استراتژی غالب در طراحی سازه‌ها کاهش وزن اولیه سازه می‌‌باشد، و البته هزینه‌‌های محتمل آینده نظیر خرابی‌‌های ناشی از زلزله عموما نادیده گرفته می‌شوند. با توجه به تنوع ساختمان های شهری از منظر منظمی و نامنظمی، بررسی هزینه چرخه عمر آنها حائز اهمیت است؛ این مهم هنوز به طور کامل در تحقیقات گذشته مورد بررسی واقع نشده است. از سوی دیگر، فقدان بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان در پژوهش‌‌های پیشین برای استفاده در طراحی مبتنی بر هزینه چرخه عمر سازه‌‌ها مشهود است. این تحقیق با هدف برجسته کردن تأثیر نامنظمی بر هزینه چرخه عمر سازه‌ها، چارچوبی یکپارچه مبتنی بر بهینه‌‌سازی طراحی لرزه‌‌ای سازه‌‌ها و با استفاده از ظرفیت‌‌های هزینه چرخه عمر و مدلسازی اطلاعات ساختمان ارائه می‌کند. بدین منظور یک محیط اشتراکی در نرم افزار متلب ایجاد، اطلاعات بین نرم‌‌افزارهای رویت، ایتبس و اکسل تبادل و بهینه‌سازی با استفاده از NSGA-II برای موازنه هزینه اولیه و هزینه چرخه عمر صورت می‌گیرد. ابزارهای مدلسازی اطلاعات ساختمان می‌توانند تا حدود زیادی محدویت‌‌های تحلیل هزینه چرخه عمر مانند زمان تبادل اطلاعات را کاهش و دقت و سرعت محاسبات را افزایش دهد. با مدلسازی شش مدل در دو تیپ منظم و نامنظم، چارچوب پژوهش و تفاوت رفتار سازه‌‌ها مورد مطالعه قرار می‌‌گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که هزینه‌‌های غیرمستقیم سازه‌های نامنظم نسبت به منظم بیشتر هستند. علاوه بر این، یافته‌ها نشان می‌دهند که کاهش هزینه‌‌های چرخه عمر سازه‌های نامنظم نسبت به منظم نیازمند افزایش درصد هزینه اولیه بالاتری هستند. بعنوان مثال، برای سازه 13 طبقه منظم و نامنظم، افزایش 17٪ هزینه اولیه به ترتیب منجر به کاهش 48٪ و 40٪ هزینه چرخه عمر آنها می‌‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازه‌‌های نامنظم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی اطلاعات ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه چرخه عمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی مبتنی بر عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهنیه‌‌سازی چندهدفه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5532_378fb9f589cf7930275f25e4b5afbddd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mode I fracture toughness determination of granite specimens using pseudo-compact tension method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بکارگیری روش شبه- فشرده کششی برای تعیین چقرمگی شکست مود I سنگ گرانیت</VernacularTitle>
			<FirstPage>1275</FirstPage>
			<LastPage>1290</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5542</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.22419.7967</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهربانو</FirstName>
					<LastName>صیادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>باغبانان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>جوادی اصطهباناتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جوردی</FirstName>
					<LastName>دلگادو-مارتین</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه اِکرونی، کرونیا، اسپانیا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>هاشم الحسینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Mode I fracture toughness (K&lt;sub&gt;IC&lt;/sub&gt;) is one of the most important parameters in the fracture mechanics of brittle material. Several laboratory methods have been suggested to determine the mode I fracture toughness. However, many of these methods deal with the lengthy sample preparation procedure, premature failure of samples, and difficulties in obtaining the precise value of the fracture toughness property. In this paper, a recently proposed &lt;em&gt;p&lt;/em&gt;seudo-compact tension method is used to evaluate mode I fracture toughness of a middle-grain granite benefiting the advantages of this method including; simplicity of the test, high level of test control, and high accuracy of the K&lt;sub&gt;IC&lt;/sub&gt; value. For this purpose, granite samples in four different diameters and with six test repeats per diameter have been prepared and tested using the &lt;em&gt;p&lt;/em&gt;seudo-compact tension method. For each sample, in addition to recording the load and displacement data, the acoustic events during the loading process were also recorded simultaneously by an acoustic emission equipment. First, the resulting fracture toughness value for each sample has been determined, then the size effect has been evaluated and analyzed. Finally, the results of the acoustic emission method, as the monitoring tool in the fracturing process of tested samples, have been analyzed. The qualitative evolution of acoustic emission parameters well illustrates the mechanical process occurring in the tested samples with well-matched coinciding with the mechanical transitions observed in samples during the loading process. Experimental results show that mode I fracture toughness is positively related to the specimen size and there is a noticeable size effect in K&lt;sub&gt;IC&lt;/sub&gt; value up to a certain diameter.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چقرمگی شکست مود I، بعنوان یک مشخصه‌‌ در فرآیند آغاز و گسترش ترک، ویژگی مهمی در مصالح سنگی بشمار می‌‌آید. تاکنون روش‌‌های آزمایشگاهی متعددی برای تعیین چقرمگی شکست مود I معرفی شده است. تسهیل فرآیندهای مرتبط با آماده‌‌سازی نمونه و تدقیق نتایج آزمایش از طریق اعمال کنترل هرچه بیش‌‌تر در حین فرآیند شکست، همواره به عنوان مؤلفه‌‌های هدف در پیشنهاد روش‌‌های جدید تعیین چقرمگی شکست مود I، مورد توجه قرار می‌‌گیرد. در این راستا، در این مطالعه مقادیر چقرمگی شکست مود I با استفاده از یک روش جدید پیشنهادی موسوم به آزمایش شبه‌‌فشرده کششی (&lt;em&gt;p&lt;/em&gt;CT) ارزیابی شده و میزان و نحوه تأثیرپذیری چقرمگی شکست مود I، حاصل از روش مذکور نسبت به اندازه نمونه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمونه‌‌های گرانیتی با چهار قطر مختلف و با تکرارپذیری شش آزمایش در هر قطر برای آزمایش &lt;em&gt;p&lt;/em&gt;CT، آماده‌‌سازی و مورد آزمایش قرارگرفته است. برای هریک از 24 نمونه مورد آزمایش، علاوه بر ثبت نتایج مربوط به بارگذاری و جابجایی، رویدادهای آوایی در حین فرآیند شکست توسط تجهیزات انتشار آوایی نیز بصورت همزمان ثبت شده است. ابتدا نتایج مربوط به چقرمگی شکست هر نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته، سپس با بررسی پراکندگی مقادیر چقرمگی شکست به تحلیل اثر اندازه پرداخته شده است. در نهایت، نتایج حاصل از روش انتشارآوایی به عنوان ابزار رفتارنگاری فرآیند شکست در آزمایش‌‌های انجام شده مورد استفاده قرارگرفته و با بررسی پارامترهای اثرگذار به تحلیل آن پرداخته شده است. روند تغییرات پارامترهای انتشار آوایی بخوبی فرآیند مکانیکی رخ‌داده در نمونه‌های تحت آزمایش را نشان می‌دهد و تغییرات کمّی  مشاهده‌شده در فعالیت‌‌های انتشار آوایی، به لحاظ هم‌‌زمانی با تغییر رفتار مکانیکی در طول فرآیند بارگذاری مطابقت دارد. نتایج این مطالعه نشان می‌‌دهد رابطه مستقیم بین چقرمگی شکست مود I و اندازه نمونه برقرار است. همچنین اثر اندازه نیز تا قطر مشخصی در روند تغییرات K&lt;sub&gt;IC&lt;/sub&gt; مشاهده می‌‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چقرمگی شکست مود I</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش شبه ‌‌فشرده کششی (pCT)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش انتشار آوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند شکست سنگ ترد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر اندازه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5542_bd4d08cd70f4be1982372107b3b448ef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Zinc Leaching Parameters and Arsenic Removal from Lead Smelting Residues in an Acidic Environment Using Ferrous Ion and Potassium Permanganate</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی پارامترهای لیچینگ روی و حذف آرسنیک پسماندهای ذوب سرب از محیط اسیدی بوسیله یون فرو و پرمنگنات پتاسیم</VernacularTitle>
			<FirstPage>1291</FirstPage>
			<LastPage>1308</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5543</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.23447.8163</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>داودی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>کامران حقیقی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3466-0053</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research investigates and optimizes the zinc recovery process from the pyrometallurgical residue of a Kaldo lead smelting furnace in Zanjan province. Chemical analysis revealed that the waste contains 14.7% zinc and 4% arsenic. The primary objectives of this study are to recover zinc as a valuable metal and remove arsenic as a hazardous contaminant. To achieve these goals, first, an acidic leaching method was examined. Under optimal conditions (0.75 M concentration, 75°C temperature, 60 min duration, and a 6:1 liquid-to-solid ratio), acidic leaching with sulfuric acid resulted in zinc and arsenic recovery of 99% and 50%, respectively. These results demonstrate the high efficiency of the acidic leaching in extracting zinc from the waste. For arsenic removal from the leaching solution, a precipitation method using ferrous sulfate and various oxidants was studied. Among the oxidants examined, potassium permanganate showed the best performance with a 99.94% removal recovery under optimal conditions (5:1 ferrous sulfate to potassium permanganate ratio, 60 min duration, ambient temperature, and pH 4.5). The combination of acidic leaching and arsenic precipitation processes provides an effective approach for selective zinc extraction and arsenic removal. This combined method not only enables high-purity zinc recovery but also contributes to reducing environmental pollution caused by arsenic. This study marks a significant step in developing efficient and sustainable methods for metal recovery from industrial waste and can serve as a model for similar projects in the metallurgical industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به بررسی و بهینه‌سازی فرآیند بازیافت روی از پسماند پیرومتالورژیکی کوره ذوب کالدو سرب کارخانه‌ای در زنجان پرداخته است. آنالیز شیمیایی نشان داد که پسماند حاوی 7/14 درصد روی و 4 درصد آرسنیک است. هدف اصلی این مطالعه، بازیابی روی به عنوان یک فلز ارزشمند و مدیریت آرسنیک به عنوان یک آلاینده خطرناک می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، روش لیچینگ اسیدی مورد بررسی قرار گرفت. لیچینگ اسیدی با اسید سولفوریک در شرایط بهینه (غلظت 0/75 مولار، دمای 75 درجه سانتی‌گراد، زمان 60 دقیقه و نسبت مایع به جامد 6) منجر به بازیابی 99 درصد روی و 50 درصد آرسنیک شد. این نتایج نشان‌دهنده کارایی بالای روش لیچینگ اسیدی در استخراج روی از پسماند است. برای حذف آرسنیک از محلول حاصل از لیچینگ، روش ترسیب با استفاده از سولفات آهن و اکسنده‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. در میان اکسنده‌های بررسی شده، پرمنگنات پتاسیم با راندمان 99/94 درصد در شرایط بهینه (نسبت سولفات آهن به پرمنگنات پتاسیم 5:1، زمان 60 دقیقه، دمای محیط و pH  برایر 4/5) بهترین عملکرد را از خود نشان داد. ترکیب فرآیند لیچینگ اسیدی و ترسیب آرسنیک، راهکاری مؤثر برای استخراج انتخابی روی و حذف آرسنیک ارائه داد. این روش ترکیبی نه تنها امکان بازیابی روی با خلوص بالا را فراهم می‌کند، بلکه به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از آرسنیک نیز کمک می‌نماید. این مطالعه گامی مهم در توسعه روش‌های کارآمد و پایدار برای بازیافت فلزات از پسماندهای صنعتی برداشته و می‌تواند الگویی برای پروژه‌های مشابه در صنایع فلزی باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماند سرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیچینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیافت روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترسیب آرسنیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالدو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5543_a10a26631d45928cb8be4ebabbee8b8d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Gasoline Contamination on Geotechnical Properties of Silty Soils</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر گازوئیل بر روی خواص ژئوتکنیکی خاکهای سیلتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1309</FirstPage>
			<LastPage>1320</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5551</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.21554.7758</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>عامل سخی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5894-0404</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>نجف پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد هادی</FirstName>
					<LastName>مشکوه السادات</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;letter-spacing: .05pt;&quot;&gt;The environment is faced with various pollution. Pollution with oil and oil derivatives such as gasoline and diesel is one of the most dangerous environmental aspects. Organic chemical materials are the basis of many industries such as fuel refining, petrochemical complexes, pesticides, and detergents. Inappropriate use of organic chemical materials can cause irreparable damage to the environment which has caused increasing concern in different countries. In addition to the harmful environmental effects such as groundwater and seawater pollution, it causes changes in the geotechnical properties of the soil, which manifests itself in cohesive soils with changes in the texture and overall structure of the soil. In this research, the laboratory investigation of the geotechnical properties of silty soil contaminated with different percentages of gasoline (5, 10, 15%) by performing the Atterberg limit tests (the liquid limit and the plastic limit), uniaxial compression strength, direct shear and compaction tests were carried out. The obtained results show that 27% decrease in the liquid limit and 48% decrease in the plastic limit with an increase in the amount of soil pollution with gasoline. Also decreasing trend is observed in the shear strength parameters of silty soil polluted with different percentages of gasoline. The results of both direct shear and uniaxial compression strength tests demonstrate decreasing in the shear strength of polluted soil with the same trend&lt;/span&gt;.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه محیط زیست با آلودگی‌‌های مختلفی رو به رو می ‌‌شود که آلودگی با نفت و مشتقات نفتی از قبیل بنزین و گازوئیل یکی از خطرناک‌‌ترین آنها است. مواد شیمیایی آلی، پایه و اساس صنایع بسیاری مانند پالایش سوخت، مجتمع‌‌های پتروشیمی، سموم دفع آفات و مواد شوینده است. استفاده نادرست از مواد شیمیایی آلی می‌‌تواند خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کند که باعث نگرانی روز افزون کشورهای مختلف شده است. علاوه بر تاثیرات مخرب زیست محیطی مانند آلودگی آبهای زیرزمینی و آب دریاها، باعث تغییراتی در خصوصیات ژئوتکنیکی خاک میشود که در خاکهای چسبنده با تغییر در بافت و ساختار کلی خاک نمود پیدا میکند. در ایــن پژوهــش بــه بررســی آزمایشگاهی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک سیلتی آلوده به درصدهای مختلف گازوئیل(5،10،15%) با انجام آزمایشهای حدود آتربرگ (تعیین حد روانی و تعیین حد خمیری)، مقاومت فشاری تک محوری، برش مستقیم و آزمایش تراکم پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق، نشان دهنده کاهش 27 درصدی حد روانی و کاهش 48 درصدی حد خمیری با افزایش میزان آلودگی خاک با گازوئیل می‌‌باشد. همچنین روند کاهشی در پارامترهای مقاومت برشی خاک سیلتی آلوده به درصدهای مختلف گازوئیل مشاهده شد. نتایج هر دو آزمایشهای برش مستقیم و مقاومت برشی تک محوری با روند مشابه، کاهش مقاومت برشی خاک آلوده را نشان داده‌‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی نفتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گازوئیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای ژئوتکنیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک سیلتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5551_386854131f58a556343e056f03626e00.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Laboratory Evaluation of CBR Values in Geopet-Reinforced Sandy Soils: Modeling with the RSM Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آزمایشگاهی مقادیر CBR در خاک های ماسهای مسلح شده با Geopet: مدلسازی باروش RSM</VernacularTitle>
			<FirstPage>1321</FirstPage>
			<LastPage>1350</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5552</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2024.21731.7815</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>کرامتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>مرادی مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>معادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The increasing production of solid waste has become an international concern for engineers. One effective approach to addressing this issue is the reuse of solid waste for the improvement of construction sites and loose soils. Among the methods of soil reinforcement or stabilization is the use of polyethylene terephthalate (PET) and fly ash (FA), both of which are derived from industrial and urban waste. In this study, the California Bearing Ratio (CBR) test was conducted on both unreinforced and reinforced sands from Bandar Anzali, using Geopet with mesh sizes of 1×1, 2×2, and 3×3 cm. The sands were also stabilized with fly ash at weight percentages of 5%, 10%, and 15%, with sodium hydroxide as a fly ash activator. Additionally, in the current analysis, the Response Surface Methodology (RSM) was employed to determine the significant relationships between the percentage of fly ash, Geopet layers, and their interactions on CBR. Ultimately, RSM was used to evaluate CBR in a consistent and efficient manner in this study. The P-value in the applied model is less than 0.0001, indicating the model’s effectiveness. The results show that the optimal scenario involves the use of Geopet with a mesh size of 1×1 cm combined with 15% fly ash, in which the CBR value increased by 2.7 times compared to the unreinforced condition.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تولید روزافزون پسماندهای جامد به دغدغه بین‌‌المللی مهندسین تبدیل شده است یکی از راهکارهای مفید، استفاده مجدد از پسماندهای جامد جهت بهسازی ساخت‌‌گاه‌‌ها و خاک‌‌های سست است. یکی از روش‌‌های تسلیح یا تثبیت خاک استفاده از ضایعات پلی اتیلن ترفتالات (PET) و خاکستر بادی (FA) است که از ضایعات صنعتی و شهری می‌‌باشند. در این مطالعه آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) بر روی ماسه بندر انزلی مسلح نشده و مسلح شده با Geopet با اندازه چشمه‌‌های 1×۱، ۲×۲ و ۳×۳ سانتی‌‌متر و همچنین تثبیت شده با خاکستر بادی با درصد وزنی 5، 10 و 15 درصد و سدیم هیدرکسید به عنوان فعال کننده خاکستر بادی انجام شده و همچنین در تحلیل فعلی، روش سطح پاسخ  (RSM)  نیز برای تعیین روابط موثر درصد خاکستر بادی، لایه‌های Geopet و همچنین برهم کنش آنها بر روی CBR  استفاده شده است و در نهایت، از RSM می‌‌توان برای ارزیابی CBR در این مطالعه به شیوه‌‌ای سازگار و موثر استفاده کرد. مقدار P-Value در مدل استفاده شده کمتر از 0/0001 می‌‌باشد که کارایی مدل استفاده شده را نشان می‌‌دهد. نتایج نشان می‌‌دهد حالت بهینه استفاده از Geopet با اندازه چشمه 1×۱ به همراه 15 درصد خاکستر بادی است که در این حالت مقدار CBR افزایش 2/7برابری نسبت به حالت مسلح نشده داشته است .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسه بندر انزلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Geopet</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاکستر بادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش سطح پاسخ (RSM)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_5552_4502591a3be059858cf9e9d763134ee3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
