[1] اکرمی، علی. 1385. بررسی خاک رس تثبیت شده با آهک و سرباره کوره و اثر سولفات برآن. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مکانیک خاک و پی. دانشکده مهندسی. دانشگاه بوعلی سینا.
[2] باقریان، ابوالقاسم. 1382. تثبیت بستر راههای مازندران با آهک و خاکستر پوسته برنج. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مکانیک خاک و پی. دانشکده فنی و مهندسی.دانشگاه مازندران.
[3] باقریان، ابوالقاسم، عسگر جانعلی زاده و سعید حسامی. 1384. استفاده از خاکستر پوسته برنج در تثبیت خاکها با آهک. تهران: دومین کنگره ملی مهندسی عمران.
[4] بندهزاده، امید، محمد هادی داودی. و محمدفرید آستانه. 1390. بررسی عامل زمان و درصد مخلوط آهک و خاکستر بادی بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاک ریزدانه، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس. دوره یازدهم. شماره 3.
[5] بیات، آرش. 1385. بررسی آزمایشگاهی تثبیت محور شهداد- نهبندان با استفاده از آهک، سیمان، RRP، ZAM1،ZAM2 . پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، راه و ترابری. دانشکده فنی.دانشگاه تهران.
[6] پاشاباوندپوری، محمدعلی. 1389. تاثیر پوزولان بر مقاومت فشاری تک محوری خاک رس تثبیت شده با آهک در معرض سولفات. بابلسر: اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک.
[7] روشنامید، حسین. 1385. تاثیر دوده سیلیسی بر خاک تثبیت شده با آهک در مجاورت سولفات. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مکانیک خاک و پی. دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا.
[8] طباطبایی، امیرمحمد. 1379. روسازی راه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
[9] عربانی، مهیار. و مهدی ویس کرمی. 1388. تاثیر درصد رس و درصد آهک بر CBR ماسههای رس دار تثبیت شده با آهک. تهران: نشریه مهندسی عمران. سال بیست و یکم. شماره یک.
[10] فرزانه، اورنگ و عهدیه مصدق. 1390. بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک بستر راه کرمان-زنگی آباد با استفاده از چهار ماده آهک، RRP، ZAM I، ZAM II. تهران نشریه مهندسی عمران و نقشهبرداری دانشکده فنی دانشگاه تهران. دوره 45. شماره 1.
[11] نادری، حسین. 1388. تاثیر سرباره دانهای کوره بلند ذوبآهن اصفهان (GGBS) بر مقاومت و خصوصیات تورمی خاک رس تثبیت شده با آهک در مجاورت سولفات. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مکانیک خاک و پی. دانشکده فنی و مهندسی.دانشگاه مازندران.
[12] Cabrera, J and Rojas, M.F. 2001. Mechanism of hydration of metakaolin- limewater system, cement and concrete research, No.2.
[13] Little, D. N, Thompson, R. L, Terrell, R. L, Epps, J. L and Borenberg, E. J. 1987. Soil Stabilization For Roadways and Airfields, ASESC Final Report, U. S. A.
[14] Little, D. N. 1996. Assessment in Situ Structural Properties of Lim- Stabilized Clay Subgrades, TRR NO. 1546.
[15] Mitchell, J. K. 1993. Fundamentals of Soil Behavior, John Wiley and Sons, 406 p.
[16] Qubin, B.S, Seksinsky, E.J and Li . J. 2000. Incorporating Subgrade Lime Stabilization into Pavement Design, Journal of Trans. Rasearch Record, No. 1721, TRB.
[17] Rajasekaran, G. 2005. Sulphate Attack and Ettringite Formation in the Lime and Cement Stabilized Marine Clays, OceanEngineering, Vol. 32, No. 55.
[18] Sherwood, P.T. 1995. Soil Stabilization With Cement and Lime, State of The Art Review, TRL, Dept. of Trans.
[19] Sherwood, P. G. 1996. Lime Stabilization with Cement and Lime, Transport Research Laboratory, HMSO Publication Center, 153 P.
[20] Santoni, R. L., Tingle, J. S. and Webster, SL. (2003). “Stabilization of Silty Sand with Non-traditiona Additives.” Transportation Research Record 1787, TRB, National Reearch Council,Washington, DC, PP.
[21] Yazici, V. 2004. Stabilization of Expansive Clays Using Granulated Blast Furnace Slag (GBFS), GBFS- Lime Combinations and GBFS Cement.