กำลังดัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภายหลังเผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง
Main Article Content
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษากำลังดัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ผสมเส้นใยเหล็กภายหลังเผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์แบบวัฏจักรเปียกสลับแห้ง ทำการศึกษากำลังอัดและกำลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีตผสมเส้นใยด้วย โดยใช้เส้นใยเหล็กในปริมาณ 0.50% โดยปริมาตรของคอนกรีต ทำการทดสอบกำลังอัดและกำลังแบบผ่าซีกของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ทำการทดสอบกำลังดัดของคาน คสล. ภายหลังเผชิญวัฏจักรเปียกสลับแห้งด้วยสารละลายคลอไรด์เข้มข้น 5.0% เป็นระยะเวลาสองปี รวมทั้งตรวจสอบการแทรกซึมคลอไรด์ในคอนกรีต จากผลการศึกษาพบว่า กำลังอัดของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กและคอนกรีตควบคุมไม่ผสมเส้นใยเหล็กมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่กำลังดึงของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กสูงกว่าคอนกรีตไม่ผสมเส้นใยเหล็ก สำหรับกำลังดัดของคาน คสล. ภายหลังเผชิญแบบวัฏจักรเปียกสลับแห้งพบว่า กำลังดัดของคาน คสล. ผสมเส้นใยเหล็กสูงกว่าคาน คสล. ควบคุมที่ไม่ผสมเส้นใยเหล็ก กำลังดัดของคาน คสล. เมื่อเผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์มีค่าต่ำกว่าคาน คสล. เมื่อเผชิญน้ำเปล่า นอกจากนี้ คาน คสล. ผสมเส้นใยเหล็กมีความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์สูงกว่าคาน คสล. ไม่ผสมเส้นใยเหล็ก
Article Details
บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแนวหน้าวิจัยนวัตกรรมทางวิศวกรรม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ เท่านั้น ไม่อนุญาติให้บุคคลหรือหน่วยงานใดคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่เพื่อกระทำการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
เอกสารอ้างอิง
Marcos-Meson V, Michel A, Solgaard A, Fischer G, Edvardsen C, Skovhus T.L. Corrosion resistance of steel fibre reinforced concrete – A literature review. Cement and Concrete Research. 2018; 103:1-20.
Pyo S, Koh T, Tafesse M, Kim HK. Chloride-induced corrosion of steel fiber near the surface of ultra-high performance concrete and its effect on flexural behaviour with various thickness. Construction and Building Materials. 2019;224:206-13.
Yoo DY, Shin W, Chun B. Corrosion effect on tensile behaviour of ultra-high performance concrete reinforced with straight steel fibers. Cement and Concrete Composites. 2020;109:103566.
Sumranwanich T, Tangtermsirikul S. Concrete structure deterioration. Bangkok: Charansanitwong Printing; 2018. (in Thai)
Prak L, Sumranwanich T. Chloride binding capacity and water absorption of mortar containing fly ash, limestone powder, and expansive additive. Journal of Engineering, RMUTT. 2020;18(2):133-44. (in Thai)
Prak L, 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.
Arttamart S, Sumranwanich T. Compressive strength and chloride penetration resistance of concrete with fly ash, limestone powder and partial replacement of fine aggregate by bottom ash. Journal of Engineering, RMUTT. 2019;17(2):113-25. (in Thai)
Sumranwanich T, Phuchan A, Manwicha S. Behavior and calculation method of the flexural strength of reinforced concrete beam with fiber. KMUTT Research and Development Journal. 2007;30(2):345-62. (in Thai)
American Society for Testing and Materials. ASTM C39. Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens. Annual Book of ASTM Standard. 2004.
American Society for Testing and Materials. ASTM C496. Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens. Annual Book of ASTM Standard. 2004.
American Society for Testing and Materials. ASTM C78. Standard test method for flexural strength of concrete (using simple beam with third-point loading). Annual Book of ASTM Standard. 2004.
Zheng Y, Wu X, He G, Shang Q, Xu J, Sun Y. Mechanical properties of steel fiber-reinforced concrete by vibratory mixing technology. Advances in Civil Engineering. 2018:1-11.
American Society for Testing and Materials. ASTM C1152. Standard test method for acid-soluble chloride in mortar and concrete. Annual Book of ASTM Standards. 2004.
Prak L, Sumranwanich T. Compressive strength and water permeability of concrete mixed with steel fiber. In: Proceedings of the 25th National Convention of Civil Engineering; 2020 Jul 15-17; Chonburi, Thailand. p. 1826-30. (in Thai)