อิทธิพลของผงแก้วทดแทนปูนซีเมนต์และทรายร่วมกันต่อกำลังอัดและสมบัติทางกายภาพของมอร์ตาร์

Main Article Content

อภิพงศ์ เจือสนิท
นันทชัย ชูศิลป์
จิระศักดิ์ บุญเนือง
จรูญ เจริญเนตรกุล
เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการนำเศษแก้วเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยทำการศึกษาผลกระทบของการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยผงแก้วบดละเอียด (GPF) และการแทนที่ทรายด้วยผงแก้วบดหยาบ (GPC) ในรูปแบบการแทนที่ร่วมที่ร้อยละ 5 10 15 และ 20 โดยนํ้าหนัก ต่อกำลังอัดและสมบัติทางกายภาพของมอร์ตาร์ ผลการทดสอบพบว่าค่าการไหลแผ่และความหนาแน่นของมอร์ตาร์มีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณการแทนที่ด้วยผงแก้วเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวจำเพาะของอนุภาคผงแก้ว ส่งผลให้ความต้องการนํ้าในการหล่อลื่นผิวอนุภาคเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม พบว่าการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย GPF ร้อยละ 5 ร่วมกับการแทนที่ทรายด้วย GPC ร้อยละ 5 ให้ค่ากำลังอัดสูงสุดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 35.21 MPa อีกทั้งค่าความพรุนและการดูดซึมนํ้าตํ่าที่สุดเพียงร้อยละ 3.85 และ 1.60 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแสดงให้เห็นว่า GPF ทำหน้าที่เป็นวัสดุเติมเต็ม ทำให้โครงสร้างมีความทึบแน่นมากขึ้น ในขณะที่การใช้ GPC ในปริมาณสูงขึ้นจะส่งผลลบต่อกำลังอัดเนื่องจากลักษณะอนุภาคที่เป็นเหลี่ยมมุมขัดขวางการจัดเรียงตัวของมวลรวม ดังนั้นอัตราส่วนมอร์ตาร์ที่เหมาะสมที่สุดคือ การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย GPF ร้อยละ 5 ร่วมกับการแทนที่ทรายด้วย GPC ร้อยละ 5 ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะแก้วและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
[1]
เจือสนิท อ., ชูศิลป์ น., บุญเนือง จ., เจริญเนตรกุล จ., และ สุขศิริพัฒนพงศ์ เ., “อิทธิพลของผงแก้วทดแทนปูนซีเมนต์และทรายร่วมกันต่อกำลังอัดและสมบัติทางกายภาพของมอร์ตาร์”, RMUTI Journal, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 23–36, ส.ค. 2026.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Aliabdo, A.A., Abd Elmoaty, A.E.M. and Aboshama, A.Y. (2016). Utilization of Waste Glass Powder in the Production of Cement and Concrete. Construction and Building Materials, 124, 866-877. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.08.016

Bahar, A., Younsi, A., Hamami, A.E.A. and Bastidas-Arteaga, E. (2025). Effect of Recycled Waste Glass Color on the Properties of High-Volume Glass Powder Cement Pastes. Results in Engineering, 28. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.107910

Baikerikar, A., Mudalgi, S. and Ram, V.V. (2023). Utilization of Waste Glass Powder and Waste Glass Sand in the Production of Eco-Friendly Concrete. Construction and Building Materials, 377. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.131078

Dong, W., Li, W. and Tao, Z. (2021). A Comprehensive Review on Performance of Cementitious and Geopolymeric Concretes with Recycled Waste Glass as Powder, Sand or Cullet. Resources, ‌‍‍Conservation and Recycling, 172. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105664

Huang, D., Sun, P., Gao, P., Liu, G., Wang, Y. and Chen, X. (2021). Study on the Effect and Mechanism of Alkali-Silica Reaction Expansion in Glass Concrete. Sustainability, 13(19). https://doi.org/10.3390/su131910618

Li, Q., Qiao, H., Li, A. and Li, G. (2022). Performance of Waste Glass Powder as a Pozzolanic Material in Blended Cement Mortar. Construction and Building Materials, 324. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.126531

Muhedin, D.A. and Ibrahim, R.K. (2023). Effect of Waste Glass Powder as Partial Replacement of Cement & Sand in Concrete. Case Studies in Construction Materials, 19. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02512

Navaneetha, E., Rao, P.N. and Bahurudeen, A. (2025). Development of Sustainable and Durable Ternary Blended Concrete Using Sugarcane Bagasse Ash and Glass Powder. Construction and Building Materials, 466. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.140329

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. (2022). Thailand's Fourth National Communication. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Thailand%20NC4_22122022.pdf

Phoophool, P. (2015). Mechanical Behavior of Cement Paste Containing Glass Dust [Master's thesis, Thammasat University]. Thammasat University Theses. https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5310031538_3992_3037.pdf

Pollution Control Department. (2025). Thailand Municipal Solid Waste Disposal Site Status Report, 2024. https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2025/06/pcdnew-2025-06-09_02-33-11_404990.pdf

Sethabutr, C. (2003). Concrete Technology (11th ed). CPAC Concrete Academy.

Sharifi, Y., Afshoon, I., Firoozjaei, Z. and Momeni, A. (2016). Utilization of Waste Glass Micro-particles in Producing Self-Consolidating Concrete Mixtures. International Journal of Concrete Structures and Materials, 10, 337-353. https://doi.org/10.1007/s40069-016-0141-z

Thaipum, S. and Srisoros, W. (2013). Expansion and Mechanical Properties of ASR-Affected Concrete in Thailand. The 18th National Convention on Civil Engineering (NCCE-18), MAT206-210.

Thatuchirangkul, N., Jitchaiyaphum, K., Maythathirut, R., Tiyasangthong, S., Yoosuk, P. and Suksiripattanapong, C. (2025). Engineering and Microstructure Properties of Cellular Lightweight Mortar from Recycled Glass mixed with Alkali-activated Fly Ash. Research on Modern science and Utilizing Technological Innovation Journal (RMUTI Journal), 18(2), 103-116. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/article/view/260786 (in Thai)

United Nations Environment Programme. (2022). Sand and Sustainability 10 Strategic: Recommendations to Avert a Crisis. https://unepgrid.ch/en/resource/2022SAND

Wangbooncong, K. (2022). Optimum Proportion of Municipal Waste Ashes and Biomass Ashes on Mechanical and Durable Properties of Mortars [Master's thesis, Rajamangala University of Technology Srivijaya]. Institutional Repository @ RUTS. https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3970

Zheng, K. (2016). Pozzolanic Reaction of Glass Powder and Its Role in Controlling Alkali-Silica Reaction. Cement and Concrete Composites, 67, 30-38. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2015.12.008