ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ ความต้านทานไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของคอนกรีตผสมเส้นใยอะรามิด

Main Article Content

ทวีชัย สำราญวานิช
มานัส พัดจันทร์หอม

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของเส้นใยอะรามิดต่อความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ ความต้านทานไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของคอนกรีต โดยในการศึกษาใช้เส้นใยอะรามิดที่มีรูปร่างต่างกันสองชนิดคือ ชนิดเส้นตรงและชนิดพันเกลียว และมีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันสามค่าคือ 60, 80 และ 100 โดยทำการทดสอบความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบแพร่ทั้งหมด ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง ความต้านทานไฟฟ้า กำลังอัดและกำลังดึงของคอนกรีต ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.55 โดยผสมปริมาณเส้นใย 1% โดยปริมาตรคอนกรีต จากผลการศึกษาพบว่า คอนกรีตผสมเส้นใยอะรามิดมีความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบแพร่ทั้งหมดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งสูงกว่าคอนกรีตควบคุมที่ไม่ผสมเส้นใย คอนกรีตผสมเส้นใยอะรามิดมีความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวและความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ไม่ผสมเส้นใย สำหรับคุณสมบัติเชิงกลพบว่า การผสมเส้นใยอะรามิดในคอนกรีตไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกำลังอัดอย่างมีนัยสำคัญ แต่ช่วยเพิ่มกำลังดึงของคอนกรีตอย่างมาก นอกจากนี้การผสมเส้นใยยังช่วยปรับปรุงรูปแบบความเสียหายของตัวอย่างคอนกรีตให้มีความเหนียวมากขึ้น

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] Sumranwanich, T. et al. Behavior and calculation method of the flexural strength of reinforced concrete beam with fiber.
KMUTT Research and Development Journal, 2007, 30(2), pp. 345-362. (in Thai)
[2] Sua-iam, G. and Makul, N. Use of palm fiber as a reinforced fibre for improving the bending strength of lightweight foam concrete. Engineering Journal of Research and Development, EIT, 2016, 27(3), pp. 29-36.
[3] Larisa, U. et al. Fiber-reinforced concrete with mineral fibers and nanosilica. Procedia Engineering, 2017, 195, pp. 147-154.
[4] Prak, L. and Sumranwanich, T. Compressive strength and water permeability of concrete mixed with steel fiber. In: proceedings of the 25th national convention of civil engineering, Chonburi, Thailand, 15-17 Jul 2020, pp. 1826-1830. (in Thai)
[5] Löfgren, I. Fibre-reinforced concrete for industrial construction - a fracture mechanics approach to material testing and structural analysis. Dissertation, Göteborg. Chalmers University of Technology; 2005.
[6] Abrycki, M. and Zajdzinski, A. Effect of fibres on corrosion of steel reinforcement. Master’s thesis, Göteborg. Chalmers University of Technology, 2012.
[7] Permsuwan, P. et al. Corrosion of different types of steel in atmospheric and tidal marine environment of Thailand. Engineering Journal of Research and Development, EIT, 2011, 22(4), pp. 17-24.
[8] Berrocal, CG. et al. Influence of steel fibres on corrosion of reinforcement in concrete in chloride environments: a review. In: proceedings of the 7th international conference of fibre concrete, Prague, Czech Republic, 12-13 Sep 2013, pp.1-10.
[9] Sumranwanich, T. and Tangtermsirikul, S. Concrete structure deterioration. Bangkok: Charansanitwong Printing; 2018. (in Thai)
[10] American Society for Testing and Materials. ASTM C1556. Standard test method for determining the apparent chloride diffusion coefficient of cementitious mixtures by bulk diffusion. 2004.
[11] American Society for Testing and Materials. ASTM C1152. Standard test method for acid-soluble chloride in mortar and concrete. 2004.
[12] American Society for Testing and Materials. ASTM C1202. Standard test method for electrical indication of concrete’s ability to resist chloride ion penetration. Annual Book of ASTM Standards, 2004.
[13] American Association of State Highway and Transportation Official. AASHTO TP95. Standard method of test for surface resistivity of concrete’s ability to resist chloride ion penetration. 2011.
[14] British Standards Institution. BS EN 12390. Testing of hardened concrete, London: British Standards Institution. 2009.
[15] American Society for Testing and Materials. ASTM C496. American standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens. Annual Book of ASTM Standards, 2004.
[16] Singh, AP. Strength and permeability characteristics of steel fibre reinforced concrete. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 2013, 7(10), pp. 733-738.
[17] Singh, AP. and Singhal, D. Permeability of steel fibre reinforced concrete influence of fibre parameters. Procedia Engineering, 2011, 14, pp. 2823-2829.