นวัตกรรมเสริมกำลังองค์อาคารคอนกรีตรับแรงอัดด้วยวิธีโอบรัดด้วยแผ่นโลหะอัดแรงภายหลัง
Main Article Content
บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้เสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมระบบการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตรับแรงอัดด้วยวิธีโอบรัดด้วยแผ่นเหล็กอัดแรงภายหลัง เรียกว่า Post-Tensioned Metal Strapping (PTMS) ซึ่งเทคนิคนี้ประยุกต์การใช้เหล็กแผ่น ที่มีจุดครากที่สูงมารัดรอบองค์อาคารของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำการอัดแรงให้กับองค์อาคารโดยเครื่องมือรัดรอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผลการวิจัยที่ผ่านมานำเสนอผลของการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตภายใต้แรงกระทำจากแผ่นดินไหวโดยการเพิ่มกำลังหน้าตัดและความเหนียว การใช้เทคนิค PTMS จึงเป็นการแก้ปัญหาโครงสร้างที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับวิธีการเสริมกำลังแบบดั้งเดิม บทความวิชาการนี้ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคนิค PTMS ในการเสริมกำลังโครงสร้างในประเทศไทย
Article Details
ข้อความภายในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทั้งหมด รวมถึงรูปภาพประกอบ ตาราง เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การนำเนื้อหา ข้อความหรือข้อคิดเห็น รูปภาพ ตาราง ของบทความไปจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้สามารถนำไฟล์บทความไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อได้ โดยต้องแสดงที่มาจากวารสารและไม่ใช้เพื่อการค้า
ข้อความที่ปรากฏในบทความในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบุคลากร คณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯแต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเอง ตลอดจนความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความเป็นของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการ
เอกสารอ้างอิง
[2] Chai, Y.H., Priestley, M.J.N., Seible, F., 1991. Seismic retrofit of circular bridge columns for enhanced flexural performance", ACI Structural Journal, 88(5): 572-584.
[3] Imjai, T. and Garcia, R., 2016. Performance of damaged RC beams repaired and/or strengthened with FRP sheets: an experimental investigation. In 24th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM24). 7-9 December 2016 Perth, Western Australia.
[4] Frangou, M,. Pilakoutas, K., Dritsos, S., 1995. Structural repair strengthening of RC columns. Construction Building Materials, 9(5):259–266.
[5] Frangou, M., 1996. Strengthening of concrete by lateral confinement. Ph.D. thesis, Department of Civil and Structural Engineering, The University of Sheffield, UK.
[6] Frangou, M., Pilakoutas, K., 1994. Strengthening of RC columns by lateral Tensioning, ERCAD Berlin.
[7] CEN. (2004). “Eurocode 2: Design of concrete structures, Part 1: general rules and rules for building”, European Committee for Standardisation, Brussels.
[8] Moghaddam, H., Samadi, M., Pilakoutas, K., Mohebbi, S., 2010. Axial compressive behavior of concrete actively confined by metal straps; part A: experimental study. Materials and Structures, 43(10):1369–1381.
[9] Moghaddam, H., Samadi, M., Pilakoutas, K., 2010. Compressive behavior of concrete actively confined by metal strips, part B: analysis. Materials and structures, 43(10):1383-1396.
[10] Ma, C.K., Awang, A.Z., Omar, W., Liang, M., Jaw, S.W., Azimi, M., 2016. Flexural capacity enhancement of rectangular high-strength concrete columns confined with post-tensioned steel straps Structural Concrete, 4:668-676.
[11] Holmes, N., Niall, D., O’Shea, C., 2015. Active confinement of weakened concrete columns. Materials and Structures, 48:2759–2777.
[12] Keerathanikkul, K. and Imjai, T. 2019. Strengthening of concrete in compression using lateral confinement high strength steel strapping, in annual concrete conference
[14] Pechbury, March 6-8, 2019. Thailand.
[13] Imjai, T., Chaisakulkiet, C., Garcia, R, and Pilakoutas, K. (2018) Strengthening of RC members using Post-tensioned Metal Straps: state of the research. Lowland Technology International (LTI) journal, vol. 20 (2), pp. 187-196.