อิทธิพลของกำลังรับแรงอัดและตำแหน่งการเทต่อกำลังรับแรงดัดของมอร์ตาร์อัดแน่นด้วยตัวเองเสริมเส้นใยพอลิโพรไพลีน
คำสำคัญ:
ตำแหน่งการเท, มอร์ตาร์อัดแน่นด้วยตัวเอง, เส้นใยพอลิโพรไพลีน, กำลังรับแรงดัด, กำลังรับแรงอัดบทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอผลของกำลังรับแรงอัด ปริมาณเส้นใยพอลิโพรไพลีน และตำแหน่งการเท ต่อกำลังรับแรงดัดของมอร์ตาร์อัดแน่นด้วยตัวเองเสริมเส้นใยพอลิโพรไพลีน เพื่อระบุปัจจัยที่เหมาะสมในการใช้วัสดุก่อสร้างนี้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากำลังรับแรงอัดมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ประมาณร้อยละ 4) เมื่อเสริมเส้นใยปริมาณร้อยละ 1 แต่กำลังรับแรงอัดมีค่าลดลงถึงประมาณร้อยละ 19 เมื่อเสริมเส้นใยปริมาณร้อยละ 2 ตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีค่ากำลังรับแรงดัดประมาณร้อยละ 6.0-6.4 ของกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ไม่เสริมเส้นใย และกำลังรับแรงดัดมีค่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 ของกำลังรับแรงดัดเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยร้อยละ 2 ร่วมกับการเทที่ตำแหน่งกึ่งกลางคาน กำลังรับแรงดัดของมอร์ตาร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อปริมาณเส้นใยเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 33 และ 90 เมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยร้อยละ 1 และ 2 โดยปริมาตร ตำแหน่งการเทมีผลชัดเจนต่อกำลังรับแรงดัด การเทที่กึ่งกลางคานทำให้กำลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 การลดลงของกำลังรับแรงอัดเมื่อปริมาณเส้นใยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2 ทำให้การประยุกต์ใช้มอร์ตาร์อัดแน่นด้วยตัวเองเสริมเส้นใยพอลิโพรไพลีนกับองค์อาคารรับแรงอัดอาจไม่เหมาะสม แต่เหมาะเป็นอย่างมากสำหรับองค์อาคารรับแรงดัด และมีสมรรถนะสูงที่สุดเมื่อเทคานที่กึ่งกลาง
References
Okamura, H. and Ouchi, M., 2003, "Self-Compacting Concrete," Journal of Advanced Concrete Technology, 1 (15), pp. 5-15.
Japan Society of Civil Engineers, 1999, Recommendation for Self-Compacting Concrete, Research Subcommittee on Recommendation for Self-Compacting Concrete, Tokyo, Japan, pp. 28-35.
Habibi, A. and Ghomashi, J., 2018, "Development of an Optimum Mix Design Method for Self-compacting Concrete based on Experimental Results," Construction and Building Materials, 168, pp. 113-123.
Alexandra, C., Bogdan, H., Camelia, N. and Zoltan, K., 2018, "Mix Design of Self-Compacting Concrete with Limestone Filler Versus Fly Ash Addition," Procedia Manufacturing, 22, pp. 301-308.
Aissa, Y., Goual, I. and Benabed, B., 2020, " Mix-design and Properties of Self-compacting Concrete Made with Calcareous Tuff," Journal of Building Engineering, 27, pp. 1-9.
Zhang, J., An, X. and Li, P., 2020, " Research on a Mix Design Method of Self-compacting Concrete based on a Paste Rheological Threshold Theory and a Powder Equivalence Model," Construction and Building Materials, 233, pp. 1-12.
Li, P., Zhang, T., An, X. and Zhang, J., 2020, " An Enhanced Mix Design Method of Self-compacting Concrete with Fly Ash Content based on Paste Rheological Threshold Theory and Material Packing Characteristics," Construction and Building Materials, 234, pp. 1-11.
Li, P., Ran, J., Nie, D. and Zhang, W., 2021, "Improvement of Mix Design Method based on Paste Rheological Threshold Theory for Self-compacting Concrete Using Different Mineral Additions in Ternary Blends of Powders," Construction and Building Materials, 276, pp. 1-13.
Yanweerasak, Y., Kittikornjarus, B., Pakwat, P., Plongpan, P. and Attachaiyawuth, A., 2021, " Flowability, Viscosity and Internal Friction of Self-Compacting Mortar as Affected by Its Mix Proportions," KMUTT Research and Development Journal, 44 (3), pp. 409-426. (In Thai)
Attachaiyawuth, A., 2015, Simple Evaluation of Flowability of Self-Compacting Concrete by Mortar Test, TCA E-Magazine, (In Thai)
De Sá, F.R.G., Silva, F.d.A. and Cardoso, D.C.T., 2020, "Tensile and Flexural Performance of Concrete Members Reinforced with Polypropylene Fibers and GFRP Bars," Composite Structures, 253, p. 1127845.
Li, J., Niu, J., Wan, C., Liu, X. and Jin, Z., 2017, "Comparison of Flexural Property between High Performance Polypropylene Fiber Reinforced Lightweight Aggregate Concrete and Steel Fiber Reinforced Lightweight Aggregate Concrete," Construction and Building Materials, 157, pp. 729-736.
Bicer, K., Yalciner, H., Pekrioglu Balkıs, A. and Kumbasaroglu, A., 2018, "Effect of Corrosion on Flexural Strength of Reinforced Concrete Beams with Polypropylene Fibers," Construction and Building Materials, 185, pp. 574-588.
Caetano, H., Rodrigues, J.P.C. and Pimienta, P., 2019, "Flexural Strength at High Temperatures of a High Strength Steel and Polypropylene Fibre Concrete," Construction and Building Materials, 227, p. 116721.
Goud, V., Alagirusamy, R., Das, A. and Kalyanasundaram, D., 2019, "Influence of Various Forms of Polypropylene Matrix (Fiber, Powder and Film States) on the Flexural Strength of Carbon-polypropylene Composites," Composites Part B: Engineering, 166, pp. 56-64.
Ramesh, B., Gokulnath, V. and Ranjith Kumar, M., 2020, "Detailed Study on Flexural Strength of Polypropylene Fiber Reinforced Self-compacting Concrete," Materials Today: Proceedings, 22, pp. 1054-1058.
Zhu, D., Tang, A., Wan, C., Zeng, Y. and Wang, Z., 2021, "Investigation on the Flexural Toughness Evaluation Method and Surface Cracks Fractal Characteristics of Polypropylene Fiber Reinforced Cement-based Composites," Journal of Building Engineering, 43, p. 103045.
Anji Reddy, K., Rama Krishna, G. and Kumar Balguri, P., 2022, "Experimental Investigation on the Properties of SCC Containing Metakaolin and Polypropylene Fibre," Materials Today: Proceedings, 62, pp. 3006-3010.
Chun, B., Oh, T., Jang, Y.S., Lee, S.K., Lee, J.H. and Yoo, D.Y., 2022, "Strengthening Effect of Concrete Beams using Ultra-rapid-hardening Fiber-reinforced Mortar under Flexure," Construction and Building Materials, 352, p. 129064.
Hammad, N., ElNemr, A.M. and Hassan, H.E.D., 2022, "Flexural Performance of Reinforced Alkali-activated Concrete Beams Incorporating Steel and Structural Macro Synthetic Polypropylene Fiber," Construction and Building Materials, 324, p. 126634.
Grunewald, S. and Walraven J., 2001, “Rheological Study on the Workability of Fiber-reinforced Mortar,” Proceedings of the Second International Symposium on Self-Compacting Concrete, University of Tokyo, Japan, pp. 127-136.
Thailand Industrial Standard, 2012, Specifications for Portland Cement Type 1, 12 p. (In Thai)
American Society for Testing and Materials, 2018, “ASTM C39/C39M Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens,” ASTM International, West Conshohocken, Philadelphia, United States.
American Society for Testing and Materials, 2012, “ASTM C1609/C1609M Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam with Third-Point Loading),” ASTM International, West Conshohocken, Philadelphia, United States.
Durgun, M.Y., Özen, S., Karakuzu, K., Kobya, V., Bayqra, S.H. and Mardani-Aghabaglou, A., 2022, "Effect of High Temperature on Polypropylene Fiber-reinforced Mortars Containing Colemanite Wastes," Construction and Building Materials, 316, p. 125827.
Downloads
เผยแพร่แล้ว
How to Cite
ฉบับ
บท
License
Copyright (c) 2023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
เนื้อหาของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science and Engineering Connect ในทุกรูปแบบ รวมถึงข้อความ สมการ สูตร ตาราง ภาพ ตลอดจนภาพประกอบในรูปแบบอื่นใด เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การนำเนื้อหา ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ของบทความไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการวารสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเท่านั้น