นวัตกรรมแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปจากเศษคอนกรีตย่อยเสริมแรงด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมแรง สำหรับพื้นคอกปศุสัตว์
Main Article Content
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอแนวทางการออกแบบนวัตกรรมแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปจากเศษคอนกรีตย่อยเสริมแรงด้วยแท่งการอ้างอิงบทความ: สุพชัย ทิพย์ภักดี, ภัคจิรา อ่อซ้าย, ปานขวัญ เจริญฤทธิ์, ณัฐนนท์ รามณี, นรสิงห์ อินมณเทียร และ ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, “นวัตกรรมแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปจากเศษคอนกรีตย่อยเสริมแรงด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมแรง สำหรับพื้นคอกปศุสัตว์,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, หน้า 1–16, เลขที่บทความ 243-035396, ก.ค.–ก.ย. 2567.พอลิเมอร์เสริมแรง WU-ecoSLAT สำหรับพื้นคอกปศุสัตว์ และศึกษาประสิทธิภาพการรับน้ำหนักเทียบกับพื้นสำเร็จที่จำหน่ายในท้องตลาด โดยแผ่นพื้นที่พัฒนาในงานวิจัยนี้ ใช้วัสดุมวลรวมจากเศษวัสดุคอนกรีต สามารถออกแบบแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมแรงด้วยวัสดุคอมโพสิต ที่รับน้ำหนักมากกว่า 2 เท่าเทียบกับแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กในท้องตลาดที่ขนาดเดียวกัน จากผลการทดสอบพบว่าการออกแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูป ให้ความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูงกว่าประเภทที่จำหน่ายในท้องตลาด และมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิมเหล็ก ในส่วนของการวิเคราะห์โมเมนต์ของหน้าตัด จากสมการ ACI-440.1R พบว่า โมเมนต์หน้าตัดของแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมแรงด้วยวัสดุคอมโพสิตให้ค่าที่ต่ำกว่ากับผลการทดสอบ ร้อยละ 20 ซึ่งเมื่อเทียบกับจากการวิเคราะห์แบบจำลองที่ใช้การจำลองการวิบัติของคอนกรีตแบบ Concrete Damage Plasticity Model สำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมแรงด้วยวัสดุคอมโพสิต ให้ผลการทำนายที่ไกล้เคียงกับผลการทดสอบ ร้อยละ 5–10
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
บทความที่ลงตีพิมพ์เป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น
ผู้เขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความนั้น
References
Medium and Small-sized Farms. China Standard Press, GB/T17824.3-1999H, 1999.
Q. Ling “The slatted floor system in modern pig farms,” Consultant of Breeding Technology, vol. 11, pp. 38–39, 2002.
Q. Chen, X. Wang and C. Wang “The technology of production and new design of building,” Intensive Pig Farms. Swine Production, no. 3, pp. 34–35, 1998.
A. Nanni, “North American design guidelines for concrete reinforcement and strengthening using FRP: Principles, applications and unresolved issues,” Construction and Building Materials, vol. 17, no. 6–7, pp. 439–446, 2003.
Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with Firber- Reinforced Polymer (FRP) Bars (ACI 440.1R-15), ACI Committee 440, 2015.
T. Imjai, R. Garcia, M. Guadagnini, and K. Pilakoutas, “Strength degradation in curved fiber-reinforced polymer (FRP) bars used as concrete reinforcement,” Polymers (Basel), vol. 12, no. 8, pp. 24–29, 2020.
E. Gudonis, E.Timinskas, V.Gribniak, G.Kaklauskas, A. K. Arnautov, and V. Tamulenas, “FRP reinforcement for concrete structures: stateof- the-art review of application and design,” Engineering Structures and Technologies, vol. 5, no. 4, pp. 147–158, 2013.
X. Koufteros, M. Vonderembse, and W. Doll, “Concurrent engineering and its consequences,” Journal of Operations Management, vol. 19, no. 1, pp. 97–115, 2001.
R. Sacks, C. M. Eastman, and G. Lee, “Parametric 3D modeling in building construction with examples from precast concrete,” Autom. Constr., vol. 13, no. 3, pp. 291–312, 2004.
L. Huang “Development on plastic slatted floors for livestock buildings,” Agricultural and Food Machinery, no. 1, pp. 32–33, 1994.
L. Xu, Z. Li, S. Li, and F. Tang, “A decision support system for product design in concurrent engineering,” Decision Support Systems, vol. 42, no. 4, pp. 2029–2042, 2007.
ABAQUS. (2014). FEA software and User’s Manual version 6.14. Hibbitt, karlsson Sorensen Inc., Rhode Island. USA. [Online]. Available: http://www.abaqus.com
P. Kanhakorn, W. Rerksamosorn, W. Rerksamosorn, N. Inmontien, S. Tippakdee, T. Imjai, M. Setkit, and C. Wattanapanich “Estimation of shear behaviour for recycled aggregate concrete using digital image correlation (WU-DIC),” The Journal of KMUTNB, vol. 33, no. 4, 2023.
Guide for the design and construction of structural concrete reinforced with Firber- Reinforced Polymer (FRP) Bars, ACI 440.1R-15, 2015.
C. R. Braam, J. J. M. H. Ketelaars, and M. C. J. Smits,“Effects of floor design and floor cleaning on ammonia emission from cubicle houses for dairy cows,” Netherlands Journal of Agricultural Science, vol. 45, no. 1, 49–64, 1997.
Q. Chen, “Improvement of faeces cleaning and suitable equipments for pig house,” Animal Science and Medicine, 1, 35, 2005.
T. Imjai, and S. Tippakdee, “Developmet of eco-friendly slatted floors (WU-ecSLAT) for livestock buildings in intensive pig farms,” Pre- TM mobility. Final report, Walailak University, vol. 15, 2001 (in Thai).
Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, ASTM C39/C39M-18, 2001. [19] Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary, ACI 318-19, 2019.