ผลกระทบของสารลดน้ำปริมาณมากที่มีผลต่อ การไหลแผ่ กำลังอัด ของมอร์ต้าร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำกำลังสูงระยะต้นและประเภทที่ 3
Main Article Content
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากประเภทโพลีคาร์บอกซิเลตอีเทอร์ (PCE) และแนฟทาลีนซัลโฟเนตฟอร์มัลดีไฮด์ (SNF) ต่อค่าการไหลแผ่และกำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำกำลังสูงระยะต้นจำนวน 1 ตรา และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 จำนวน 2 ตรา สารลดน้ำประเภท PCE และ SNF ที่ใช้มีจำนวน 2 ตราต่อประเภท โดยใช้ในช่วง 0–1.6% และ 0–2.1% ตามลำดับ โดยคิดตามน้ำหนักปูนซีเมนต์ มอร์ต้าร์ผสมตามมาตรฐาน ASTM C109 ที่อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.485 อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1:2.75 และใช้ทรายที่มีค่าโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) เท่ากับ 2.80 ตัวอย่างทดสอบกำลังอัดมีขนาดลูกบาศก์ 5×5×5 ซม. โดยทดสอบที่อายุ 18 ชั่วโมง 3 วัน และ 7 วัน ผลการทดลองพบว่า มอร์ต้าร์ที่ใช้สารลดน้ำประเภท PCE เริ่มเกิด segregation ของส่วนผสมที่ประมาณ 0.8% และเกิดอย่างชัดเจนที่ประมาณ 1.2% ขณะที่สารลดน้ำประเภท SNF เริ่มเกิด segregation ที่ประมาณ 1.4% และเกิดอย่างชัดเจนที่ประมาณ 1.7% ส่งผลให้ค่าการไหลแผ่เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุด ก่อนลดลงเมื่อปริมาณสารลดน้ำสูงเกินจุดอิ่มตัวและทำให้ระบบมอร์ต้าร์สูญเสียความคงตัว เมื่อใช้สารลดน้ำในปริมาณสูง กำลังอัดของมอร์ต้าร์มีแนวโน้มผันผวนและไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการเกิด segregation และ bleeding ส่งผลให้โครงสร้างภายในของมอร์ต้าร์มีความไม่สม่ำเสมอและมีปริมาณโพรงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปริมาณสารลดน้ำที่เหมาะสม กำลังอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการกระจายตัวของอนุภาคซีเมนต์ที่ดีขึ้นและการพัฒนาโครงสร้างภายในที่มีความหนาแน่นมากขึ้น นอกจากนี้ มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำกำลังสูงระยะต้นร่วมกับสารลดน้ำประเภทโพลีคาร์บอกซิเลตอีเทอร์มีแนวโน้มให้ค่าการไหลแผ่สูงและค่อนข้างสม่ำเสมอ รวมถึงมีค่าการไหลแผ่สูงกว่ามอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 เมื่อใช้สารลดน้ำประเภทแนฟทาลีนซัลโฟเนตในปริมาณที่เท่ากัน
Article Details
เอกสารอ้างอิง
ณัฐวัตร ตันติกุลวิจิตร และ วินัย อวยพรประเสริฐ. (2566). ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากที่มีผลต่อการไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึงของมอร์ต้าร์. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Abadassi, M., El Bitouri, Y., Azéma, N., & Garcia-Diaz, E. (2023). Effect of excessive bleeding on the properties of cement mortar. Construction Materials, 3(2), 164–179. https://doi.org/10.3390/constrmater3020011
Antoni, Halim, J. G., Kusuma, O. C., & Hardjito, D. (2017). Optimizing polycarboxylate based superplasticizer dosage with different cement type. Procedia Engineering, 171, 752–759. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.442
ASTM International. (2018). ASTM C305: Standard practice for mechanical mixing of hydraulic cement pastes and mortars of plastic consistency. ASTM International.
ASTM International. (2018). Standard specification for chemical admixtures for concrete (ASTM C494/C494M).
ASTM International. (2019). Standard test method for flow table for use in tests of hydraulic cement (ASTM C230/C230M).
ASTM International. (2021). Standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars (Using 2-in. or [50 mm] cube specimens) (ASTM C109/C109M)
Chen, X., Wu, S., & Zhou, J. (2013). Influence of porosity on compressive and tensile strength of cement mortar. Construction and Building Materials, 40, 869–874. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.11.072
European Federation of Concrete Admixtures Associations (EFCA). (2015). Concrete admixtures – Plasticisers and superplasticisers (EPD-EFC-20150091-IAG1-EN): Environmental product declaration as per ISO 14025 and EN 15804
U.S. Environmental Protection Agency. (1998). Naphthalene (CASRN 91-20-3). Integrated Risk Information System (IRIS).