ผลกระทบของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดและผงหินปูน ต่อปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต
คำสำคัญ:
ระยะเวลาเริ่มเกิดสนิม, ปริมาณคลอไรด์วิกฤต, คอนกรีต, ตะกรันเตาถลุงเหล็ก, ผงหินปูนบทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลกระทบของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดและผงหินปูนต่อปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต ระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมและกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดและผงหินปูน โดยใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดแทนที่วัสดุประสานร้อยละ 30 40 50 และ 70 ใช้ผงหินปูนแทนที่วัสดุประสานร้อยละ 5 10 และ 15 และใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 และระยะหุ้มเหล็กเสริม 2 เซนติเมตร ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปริมาณคลอไรด์วิกฤตและระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดและคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดร่วมกับผงหินปูนสูงกว่าคอนกรีตซีเมนต์ล้วนทุกส่วนผสม คอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดมีปริมาณคลอไรด์วิกฤตมีน้อยลงและระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมนานขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณแทนที่วัสดุประสานด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบด การใช้ผงหินปูนร้อยละ 5 แทนที่วัสดุประสานในคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดทำให้กำลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้น ระยะเวลาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมนานขึ้น และดัชนีความต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตสูงขึ้น
References
Chindaprasirt, P. and Jaturapitakkul, C. Cement, Pozzolan and Concrete.7th edition, Thailand Concrete Association, Bangkok, 2012.
Sumranwanich, T. and Tangtermsirikul, S. Concrete Structure Deterioration. Charansanitwong Printing, Bangkok, 2018.
Fajardo, G., Valdez, P. and Pacheco, J. Corrosion of Steel Rebar Embedded in Natural Pozzolan Based Mortars Exposed to Chlorides. Construction and Building Materials,2009;3: 768-74.
Topu,I.B. and Boga, A.R. Effect of Ground Granulate Blast-Furnace Slag on Corrosion Performance of Steel Embedded in Concrete. Materials and Design, 2010;31:3358-65.
Yeau, K.Y. and Kim, E.K. An Experimental Study on Corrosion Resistance of Concrete with Ground Granulate Blast-Furnace Slag. Cement and Concrete Research, 2005;35:1391-99.
Rerkmahalikhit,A., Sumranwanich, T.,Sancharoen, P. and Tangtermsirikul, S. Chloride Resistance of Portland Cement Mortar with Fly Ash, Limestone Powder and Expansive Additives. The 14th National Convention on Civil Engineering, May 13-15, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2009.
Khayankij, N., Sumranwanich, T., Sancharoen, P. and Tangtermsirikul, S. Chloride Penetration Resistance of Concrete with Limestone Powder and Fly Ash Exposed to Marine Environment for 2 Years. The 17th National Convention on Civil Engineering, May 9-11, Centara Convention Center Hotel, Udorn-Thani, Thailand, 2012.
Prak,L. and Sumranwanich, T. Investigation of Chloride Penetration and Steel Corrosion in Repaired Concrete After Exposure to Marine Environment of Thailand. Journal of Engineering, RMUTT, 2020;18(1): 165-73.
Gouda,V.K. and Halaka, W.Y. Corrosion and Corrosion Inhibition of Reinforcing Steel: II. Embedded in Concrete. British Corrosion Journal, 1970;5(5): 204-08.
Thai Industrial Standard. TIS.24-2548Steel Bars for Reinforced Concrete: Deformed Bars. Thailand Industrial Standards Institute, Bangkok, 2005.
American Society for Testing and Materials. ASTM G109 Standard Test Method Determining the Effects of Chemical Admixtures on the Corrosion of Embedded Steel Reinforcement in Concrete Exposed to Chloride Environments. ASTM International, West Conshohocken, 2013.
American Society for Testing and Materials. ASTM C876 Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete. ASTM International, West Conshohocken, 2004.
American Society for Testing and Materials. ASTM C1152 Standard Test Method for Acid-Soluble Chloride in Mortar and Concrete .ASTM International, West Conshohocken, 2004.
Kayyali, O.A. and Haque, M.N. Chloride Penetration and the Ratio of Cl-/OH-in the Pores of Cement Paste. Cement and Concrete Research,1988;18: 895-900.
Ann, K.Y. and Song, H.W. Chloride Threshold Level for Corrosion of Steel in Concrete. Corrosion Science, 2007;49:4113-33.
DPT 1332-55Concrete Work Standards when Considering the Durability and Service Life. DPT Standard, Department of Public Works and Town & Country Planning of Thailand, Phayathai,Bangkok.
Prak, L. and Sumranwanich, T. Chloride Resistance of Concrete Containing Ground Granulated Blast-Furnace Slag and Limestone Powder. The 18th National Convention on Civil Engineering, May 8-10, Chiang Mai, Thailand, 2013.
Downloads
เผยแพร่แล้ว
ฉบับ
บท
License
ลิขสิทธิ์ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะยังเป็นของผู้แต่งและยินยอมให้สิทธิ์เผยแพร่กับทางวารสาร
การเผยแพร่ในระบบวารสารแบบเปิดนี้ บทความจะสามารถนำไปใช้ได้ฟรีในการศึกษา และในทางที่ไม่เกี่ยวกับการค้า