สัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 3 ปี

Main Article Content

Numpon Butchueathai
Tieng Cheewaket
Wichian Chalee

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของเถ้าถ่านหินต่อสัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ ในคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีต ภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 3 ปี โดยใช้เถ้าถ่านหินจากแม่เมาะแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 15, 25, 35 และ 50 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน และใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (W/B) เท่ากับ 0.40, 0.45, 0.50 โดยหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ขนาด 200×200×200 มม.3 สำหรับทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ โดยใช้กฎการแพร่ข้อที่ 2 ของฟิค ผลการศึกษาพบว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินในทุกอัตราส่วนโดยน้ำหนักให้ค่าสัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ต่ำกว่าคอนกรีตที่ไม่ได้ผสมเถ้าถ่านหินอย่างชัดเจน และคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่ต่ำลง สามารถลดสัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ลงได้ โดยเห็นผลชัดเจนในคอนกรีตที่ไม่ได้ผสมเถ้าถ่านหินมากกว่าคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน การศึกษาครั้งนี้พบว่า คอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีต ที่มีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.40 และแทนที่เถ้าถ่านหินในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 15 ถึง 25 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน มีความเหมาะสมที่จะใช้ในสิ่งแวดล้อมทะเล เนื่องจากมีกำลังอัดและความสามารถในการต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์เป็นไปตามที่ ACI 201.2R ได้แนะนำไว้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] W. Tangchirapat, R. Buranasing, C. Jaturapitakkul, and P. Chindaprasirt, “Influence of rice huskbark ash on mechanical properties of concrete containing high amount of recycled aggregates,” Construction and Building Materials, vol. 22, no. 8, pp. 1812–1819, August 2008.

[2] M. C. Limbachiya, T. Leelawat, and R. K. Dhir, “Use of recycled concrete aggregate in highstrength concrete,” Materials and Structure, vol. 33, pp. 574–580, November 2000.

[3] R. Somna, C. Jaturapitakkul, P. Rattanachu, and W. Chalee, “Effect of ground bagasse ash on mechanical and durability properties of recycled aggregate concrete,” Materials and Design, vol. 36, pp. 597–603, April 2012.

[4] W. Chalee, P. Ausapanit, and C. Jaturapitakkul, “Utilization of fly ash concrete in marine environment for long term design life analysis,” Materials and Design, vol. 31, no. 3, pp. 1242–1249, March 2010.

[5] W. Chalee, T. Sasakul, P. Suwanmaneechot, and C. Jaturapitakkul, “Utilization of rice husk-bark ash to improve the corrosion resistance of concrete under 5-year exposure in a marine environment,” Cement and concrete composites, vol. 37, pp. 47–53, March 2013.

[6] W. Chalee and C. Jaturapitakkul, “Relation between Water Permeability and Chloride Diffusion Coefficient of Concrete Exposure in Marine Environment,” Annual Concrete Conference, vol. 51, no. 5, pp. 959–974, 2011 (in Thai).

[7] W. Chalee, C. Jaturapitakkul, and P. Chindaprasirt, “Predicting the chloride penetration of fly ash concrete in seawater,” Marine Structures, vol. 22, no. 3, pp. 341–353, July 2009.

[8] S. Rukzon and P. Chindaprasirt, “Strength and chloride resistance of blended Portland cement mortar containing palm oil fuel ash and fly ash,” International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, vol. 16, no. 4, pp. 475–481, August 2009.

[9] J. Tangpagasit, R. Cheerarot, C. Jaturapitakkul, and K. Kiattikomol, “Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar,” Cement and Concrete Research, vol. 35, no. 6, pp. 1145–1151, June 2005.

[10] Standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in concrete, ASTM C 618-03, 2003.

[11] Standard test method for acid-soluble chloride in mortar and concrete, ASTM C 1152, 2008.

[12] J. Crank, The Mathematic of Diffusion, Oxford Press, London, 2nd, edn., 1975.

[13] P. Sravana, P. Sarika, S. Rao, S. Sekhar, and G. Apparao, “Studies on relationship between water/binder ratio and compressive strength of high volume fly ash concrete,” AJER American Journal of Engineering Research, vol. 2, no. 8, pp. 115–122, 2013.

[14] K. Rahmani, A. Shamsai, B. Saghafian, and S. Peroti, “Effect of water and cement ratio on compressive strength and abrasion of microsilica concrete,” Middle-East Journal of Scientific Research, vol. 12, no. 8, pp. 1056–1061, 2012.

[15] R. Somna, C. Jaturapitakkul, W. Chalee, and P. Rattanachu, “Effect of W/B ratio and ground fly ash on properties of recycled aggregate,” ASCE’s Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 24, no. 1, pp. 16–22, January 2012.

[16] P. Suwanmaneechot and W. Chalee, “Chloride penetration and steel corrosion in portland cement type V concrete containing fly ash from fluidized-bed and pulverized combustions under marine exposure,” Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, vol. 22, no. 3, pp. 1–13, 2012 (in Thai).

[17] R. Somna, W. Chalee, and C. Jaturapitakkul, “Influence of classified fly ashes from 5-Source on compressive strength of mortar and sulfuric acid attack on concrete,” Annual Concrete Conference, vol. 2, pp. 107–112, 2008 (in Thai).

[18] J. Tangpagasit, R. Cheerarot, C. Jaturapitakkul, and K. Kiattikomol, “Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar,” Cement and Concrete Research, vol. 35, no. 6, pp. 1145–1151, June 2005.

[19] K. Charoenprom and W. Chalee, “Relation between water permeability and chloride diffusion coefficient of concrete under 10-year exposure in marine environment,” Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, vol. 23, no. 1, pp. 29–41, 2013 (in Thai).

[20] W. Chalee and C. Jaturapitakkul, “Effect of W/B ratios and fly ash finenesses on chloride diffusion coefficient of concrete in marine environment,” Materials and Structures, vol. 42, no. 4, pp. 505–515, May 2009.

[21] W. Chalee, C. Jaturapitakkul, and P. Chindaprasirt, “Predicting the chloride penetration of fly ash concrete in seawater,” Marine Structures, vol. 22, no. 3, pp. 341–353, July 2009.

[22] Guide to durable concrete, American Concrete Institute ACI Committee 201.2R-01, 2003.