LATERITE IN CONSTRUCTION: A REVIEW OF APPLICATIONS, PROPERTIES, AND SUSTAINABILITY
ラテライトの建設利用:応用、特性、持続可能性のレビュー (AI 翻訳)
Odimegwu Temple Chimuanya
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本レビューは、熱帯地域で豊富に存在するラテライト(鉄・アルミニウム酸化物に富む土壌・岩石)の建設材料としての歴史的・工学的・現代的な応用を網羅する。伝統的な記念建築から現代の安定化土ブロックや道路基盤まで、その特性や安定化技術を解説。ラテライトは地元調達可能で低炭素、熱効率が高いため、持続可能な住宅・インフラに貢献する可能性がある一方、組成のばらつきや風化への脆弱性といった課題も指摘する。
English
This review consolidates historical, engineering, and modern perspectives on laterite as a construction material. It covers traditional applications, contemporary uses, physical/chemical properties, stabilization techniques, and sustainability potential. Laterite's local availability, low-carbon footprint, and thermal efficiency align with eco-friendly housing goals, though challenges like variability and weathering are noted.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
日本ではラテライトは一般的ではないが、熱帯地域での建設プロジェクトや持続可能な材料調達に関心のある日本企業には参考になる。ただし、日本の建築基準や気候条件への直接的な適用は限定的。
In the global GX context
This review contributes to the understanding of low-carbon construction materials, which is relevant to global sustainable development goals and green building standards. It highlights the potential of locally sourced materials to reduce embodied carbon in construction, aligning with TCFD/ISSB's emphasis on climate-resilient infrastructure.
👥 読者別の含意
🔬研究者:Provides a comprehensive overview of laterite's properties and applications, useful for researchers in sustainable construction materials.
🏢実務担当者:Construction firms in tropical regions can use this review to inform material selection and stabilization techniques for eco-friendly building projects.
🏛政策担当者:Policymakers in developing countries may consider laterite as a low-cost, low-carbon building material to promote sustainable housing.
📄 抄録(日本語訳)
ラテライトは、鉄とアルミニウムの酸化物に富む土壌および岩石の一種であり、その豊富さ、加工性、耐久性から、熱帯地域の建設において広く使用されてきた。本レビューは、建設材料としてのラテライトに関する歴史的、工学的、および現代的な視点を統合する。伝統的な用途には、記念碑的建築、 vernacular housing( vernacular housing )、植民地時代の構造物が含まれ、現代的な用途は、ブロックやレンガ、道路基盤、安定化土ブロック、装飾用ファサードにまで及ぶ。本レビューは、ラテライトの物理的・化学的特性、中程度の強度、高い可塑性、多孔性、および酸化物に富む組成を検討し、これらが建設におけるその性能を支えている。石灰、セメント、およびアスファルトによる安定化技術は、耐久性と耐水性を高めるために不可欠なものとして議論される。ラテライトの持続可能性の可能性は、それが地域で入手可能であり、低炭素で、熱効率が良いことから強調され、環境に優しい住宅とインフラに関する世界的な目標と一致する。組成のばらつき、風化に対する感受性、強度の限界などの課題にも対処する。全体として、本レビューは、伝統的な慣行と現代的な持続可能な解決策を橋渡しする、建設材料としてのラテライトの永続的な関連性を強調する。
AI 翻訳(deepseek-v4-flash)。 正確を期す場合は下の原文を参照してください。
📄 Abstract(原文)
Laterite, a soil and rock type rich in iron and aluminium oxides, has been widely used in construction across tropical regions due to its abundance, workability, and durability. This review consolidates historical, engineering, and modern perspectives on laterite as a building material. Traditional applications include monumental archi- tecture, vernacular housing, and colonial structures, while contemporary uses extend to blocks and bricks, road bases, stabilised earth blocks, and decorative facades. The review examines laterite’s physical and chemical properties, moderate strength, high plasticity, porosity, and oxide-rich composition, which underpin its performance in construction. Stabilisation techniques with lime, cement, and bitumen are dis- cussed as essential for enhancing durability and water resistance. Laterite’s sustain- ability potential is emphasised, as it is locally available, low-carbon, and thermally efficient, aligning with global goals for eco-friendly housing and infrastructure. Chal- lenges such as variability in composition, susceptibility to weathering, and strength limitations are also addressed. Overall, this review highlights laterite’s enduring rele- vance as a construction material, bridging traditional practices with modern sustain- able solutions.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- semanticscholar https://doi.org/10.63294/isja/vol3iss5/184first seen 2026-06-29 06:50:35 · last seen 2026-08-09 05:50:30
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。