Please use this identifier to cite or link to this item: http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/184
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorCHALERMPON WUNGSUMPOWen
dc.contributorเฉลิมพล วังสำเภาth
dc.contributor.advisorKEERATIKAN PIRIYAKULen
dc.contributor.advisorกีรติกานต์ พิริยะกุลth
dc.contributor.otherKing Mongkut's University of Technology North Bangkoken
dc.date.accessioned2025-05-19T04:05:44Z-
dc.date.available2025-05-19T04:05:44Z-
dc.date.created2025
dc.date.issued9/6/2025
dc.identifier.urihttp://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/184-
dc.description.abstractThis research aims to enhance the flexural strength and unconfined compressive strength of cement compacted sand using fly ash from municipal solid waste (MSW) with polypropylene fiber and glass fiber. This MSW combustor fly ash by-product and is produced during the combustion of municipal solid waste in solid waste combustor facilities. Incineration has overtaken landfill mining as the most important option for disposal of the increasing volumes of MSW generated in Thailand. The research purposes this new green material and studies its properties which are first peak strength, peak strength, peak strength ratio, toughness, ductility index, equivalent flexural strength and crack behavior. The samples were prepared by adding 5% of cement by weight, varying the fly ash replacement to cement ratio of 0:100, 25:75, 50:50, 75:25 and 100:0 by weight, with varied polypropylene fiber and glass fiber of 0,0.5,1,1.5 and 2% by volume. Then all samples were cured for 28 days to reach their maximum capacity. From the results, the research recommends the fly ash replacement to cement ratio of 25:75 with the polypropylene fiber of 1.5% and glass fiber of 1.0 % by volume showing the maximum flexural strength. The synthetic fiber under investigation has a non-compact interfacial zone that SEM results in only a partial-contact interfacial surface, making them hydrophobic materials. These need to form a strong enough bond with a higher fiber content to produce a hardening-deflection response. The sample has been proven to be sustainable construction material. These support Thailand’s future cement demand while lowering the cement industry’s greenhouse gas emissions.en
dc.language.isoen
dc.publisherKing Mongkut's University of Technology North Bangkok
dc.rightsKing Mongkut's University of Technology North Bangkok
dc.subjectFlexural Strengthen
dc.subjectUnconfined Compressive Strengthen
dc.subjectMunicipal Solid Wasteen
dc.subjectFly Ashen
dc.subjectPolypropylene Fiberen
dc.subjectGlass Fiber and Cement Compacted Sanden
dc.subject.classificationEngineeringen
dc.subject.classificationEngineeringen
dc.subject.classificationEnvironmental Scienceen
dc.subject.classificationEnvironmental Scienceen
dc.subject.classificationConstructionen
dc.subject.classificationBuilding and civil engineeringen
dc.titleIndustrial and Biological Wastes Compacted Cement Structures for Green Constructionen
dc.titleโครงสร้างของทรายซีเมนต์บดอัดด้วยของเสียอุตสาหกรรมและขยะชีวภาพสำหรับงานก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมth
dc.typeDissertationen
dc.typeดุษฎีนิพนธ์th
dc.contributor.coadvisorKEERATIKAN PIRIYAKULen
dc.contributor.coadvisorกีรติกานต์ พิริยะกุลth
dc.contributor.emailadvisorkeeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th
dc.contributor.emailcoadvisorkeeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th
dc.description.degreenameDoctor of Philosophy (ปร.ด.)en
dc.description.degreenameปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)th
dc.description.degreelevelDoctoral Degreeen
dc.description.degreelevelปริญญาเอกth
dc.description.degreedisciplineCivil and Environmental Engineering Technologyen
dc.description.degreedisciplineเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมth
Appears in Collections:COLLEGE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
s6503062912019.pdf18.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.