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Engenharia Civil ·

Materiais de Construção Civil 2

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Me chama no zap 81997031750 3 Defina reação álcalis agregado cite os tipos e explique o mecanismo da reação 15 4 Quais as manifestações patológicas que podem ocorrer no concreto no estado fresco 10 a Fluência e retração b Retração segregação e exsudação c Segregação e exsudação d Reação álcalisagregado e deformações 5 De que forma a relação águacimento pode influenciar nas propriedades mecânicas do concreto 10 6 Defina Módulo de Elasticidade do Concreto os tipos existentes e a partir de quais parâmetros podemos estimálo através da NBR 61182023 15 7 Explique cada tipo de concreto e onde pode ser utilizado 30 a Concreto virado na obra b Concreto dosado em central c Concreto auto adensável CAA 1 A reação álcaliagregado RAA é uma reação química que ocorre entre os álcalis sódio e potássio presentes no cimento e certos minerais presentes nos agregados utilizados no concreto Essa reação pode resultar na formação de um gel expansivo que pode causar fissuras e deterioração no concreto Existem três tipos principais de RAA Reação ÁlcaliSílica RAS Reação ÁlcaliSilicato RASl e Reação ÁlcaliCarbonato RAC A Reação ÁlcaliSílica RAS é a mais comum e ocorre entre os álcalis do cimento e a sílica reativa presente em alguns agregados como opala chert e alguns tipos de quartzo microcristalino A Reação ÁlcaliSilicato RASl envolve minerais de silicato como a biotita e a clorita e é menos comum mas ainda pode causar problemas significativos no concreto A Reação ÁlcaliCarbonato RAC ocorre entre os álcalis do cimento e certos carbonatos presentes em rochas dolomíticas sendo rara e associada a um tipo específico de dolomita O mecanismo da Reação ÁlcaliSílica começa com a disponibilidade de álcalis Na K que são introduzidos no concreto principalmente através do cimento mas também podem estar presentes em adições minerais ou agregados A sílica amorfa ou microcristalina presente nos agregados é suscetível à reação com os álcalis A reação química entre os íons de sódio e potássio e a sílica reativa na presença de água forma um gel alcalinosilicato cuja equação simplificada é O gel de silicato alcalino formado é higroscópico ou seja absorve água do ambiente A absorção de água provoca a expansão do gel gerando pressões internas dentro do concreto Essas pressões podem exceder a resistência à tração do concreto resultando em fissuração e degradação da estrutura As fissuras iniciais podem progredir e se alargar com o tempo comprometendo a integridade estrutural do concreto permitindo a entrada de água e outros agentes agressivos que aceleram a deterioração reduzindo a vida útil projetada da estrutura Para prevenir a RAA e garantir a durabilidade e segurança das estruturas de concreto algumas medidas podem ser adotadas como o uso de cimento com baixo teor de álcalis para reduzir a quantidade de álcalis disponíveis a seleção de agregados que não contenham minerais reativos a utilização de adições minerais como cinzas volantes escória de altoforno e metacaulim para reduzir a reatividade dos álcalis e o controle da umidade para manter o concreto o mais seco possível minimizando a disponibilidade de água para a reação 2 c segregação e exsudação Segregação É a separação dos componentes do concreto onde os agregados tendem a se separar da pasta de cimento Isso pode ocorrer devido à má proporção dos componentes falta de homogeneidade na mistura ou excesso de água A segregação pode resultar em concreto de baixa qualidade com variações na resistência e durabilidade Exsudação É o fenômeno em que a água sobe à superfície do concreto recémlançado formando uma camada de água Isso ocorre quando há excesso de água na mistura ou quando o concreto é vibrado excessivamente A exsudação pode levar a problemas como a formação de uma camada fraca na superfície e a redução da aderência entre camadas sucessivas de concreto Portanto entre as opções fornecidas a segregação e a exsudação são manifestações patológicas que ocorrem no concreto no estado fresco 3 A relação águacimento ac é crucial para as propriedades mecânicas do concreto Uma baixa relação ac resulta em concreto com maior resistência e durabilidade pois há menos água para evaporar o que reduz a porosidade e aumenta a densidade Em contrapartida uma alta relação ac gera concreto mais poroso e com menor resistência devido ao excesso de água que cria vazios quando evapora Portanto controlar a relação ac é essencial para obter um concreto com as propriedades mecânicas desejadas 4 O módulo de elasticidade do concreto ou módulo de Young mede a rigidez do concreto e sua capacidade de deformar elasticamente sob carga Existem dois tipos principais 1 Módulo de Elasticidade Secante Ecs Inclinação da linha que liga a origem ao ponto da curva tensãodeformação correspondente a 40 da resistência à compressão do concreto 2 Módulo de Elasticidade Tangente Ect Inclinação da tangente à curva tensãodeformação no ponto correspondente a uma tensão de 30 da resistência à compressão A NBR 61182023 estima o módulo de elasticidade secante Ecs do concreto a partir da resistência característica à compressão fck usando a fórmula Essa fórmula empírica facilita a determinação do módulo de elasticidade com base na resistência à compressão do concreto 5 a Concreto Vibrado na Hora Definição Concreto preparado diretamente no canteiro de obras onde os componentes são misturados e dosados no local seguido pela vibração para garantir a adequada compactação Características Preparação Misturado e dosado no local geralmente com betoneiras portáteis Vibração Requer uso de vibradores internos ou externos para eliminar bolhas de ar e garantir a compactação Aplicações Pequenas Obras Utilizado em construções residenciais reformas e pequenas estruturas onde a produção no local é mais prática e econômica Obras com Acesso Limitado Em locais onde é difícil o acesso de caminhões betoneira como áreas rurais ou locais confinados b Concreto Dosado em Central Definição Concreto preparado em centrais de concreto onde os componentes são cuidadosamente dosados e misturados antes de serem transportados para o local de aplicação Características Controle de Qualidade Alta precisão na dosagem dos materiais garantindo maior consistência e qualidade do concreto Transporte Transportado por caminhões betoneira até o local de aplicação mantendo a homogeneidade da mistura Aplicações Grandes Obras Ideal para grandes projetos de infraestrutura como pontes viadutos barragens e edifícios de múltiplos pavimentos onde a consistência e a qualidade do concreto são críticas Construções Urbanas Amplamente usado em construções urbanas devido à facilidade de transporte e rapidez na entrega c Concreto Auto Adensável CAA Definição Concreto que possui alta fluidez e capacidade de se compactar por si só sem a necessidade de vibração preenchendo formas e moldes de maneira homogênea e sem segregação Características Fluidez Elevada fluidez que permite a passagem através de armaduras densas e preenchimento completo de formas complexas Autocompactação Dispensa o uso de vibradores reduzindo o ruído e a mãodeobra no processo de concretagem Acabamento Proporciona superfícies mais lisas e de melhor qualidade reduzindo a necessidade de reparos e acabamentos posteriores Aplicações Estruturas Complexas Utilizado em estruturas com armaduras densas ou formas complexas onde a vibração convencional seria difícil ou ineficaz Ambientes Sensíveis ao Ruído Ideal para obras em áreas urbanas densas ou ambientes sensíveis ao ruído como hospitais e escolas Elementos Prémoldados Frequentemente usado na fabricação de elementos prémoldados como painéis pilares e vigas devido à sua alta qualidade de acabamento e precisão dimensional 1 A reação álcaliagregado RAA é uma reação química que ocorre entre os álcalis sódio e potássio presentes no cimento e certos minerais presentes nos agregados utilizados no concreto Essa reação pode resultar na formação de um gel expansivo que pode causar fissuras e deterioração no concreto Existem três tipos principais de RAA Reação ÁlcaliSílica RAS Reação ÁlcaliSilicato RASl e Reação ÁlcaliCarbonato RAC A Reação ÁlcaliSílica RAS é a mais comum e ocorre entre os álcalis do cimento e a sílica reativa presente em alguns agregados como opala chert e alguns tipos de quartzo microcristalino A Reação ÁlcaliSilicato RASl envolve minerais de silicato como a biotita e a clorita e é menos comum mas ainda pode causar problemas significativos no concreto A Reação ÁlcaliCarbonato RAC ocorre entre os álcalis do cimento e certos carbonatos presentes em rochas dolomíticas sendo rara e associada a um tipo específico de dolomita O mecanismo da Reação ÁlcaliSílica começa com a disponibilidade de álcalis Na K que são introduzidos no concreto principalmente através do cimento mas também podem estar presentes em adições minerais ou agregados A sílica amorfa ou microcristalina presente nos agregados é suscetível à reação com os álcalis A reação química entre os íons de sódio e potássio e a sílica reativa na presença de água forma um gel alcalinosilicato cuja equação simplificada é O gel de silicato alcalino formado é higroscópico ou seja absorve água do ambiente A absorção de água provoca a expansão do gel gerando pressões internas dentro do concreto Essas pressões podem exceder a resistência à tração do concreto resultando em fissuração e degradação da estrutura As fissuras iniciais podem progredir e se alargar com o tempo comprometendo a integridade estrutural do concreto permitindo a entrada de água e outros agentes agressivos que aceleram a deterioração reduzindo a vida útil projetada da estrutura Para prevenir a RAA e garantir a durabilidade e segurança das estruturas de concreto algumas medidas podem ser adotadas como o uso de cimento com baixo teor de álcalis para reduzir a quantidade de álcalis disponíveis a seleção de agregados que não contenham minerais reativos a utilização de adições minerais como cinzas volantes escória de altoforno e metacaulim para reduzir a reatividade dos álcalis e o controle da umidade para manter o concreto o mais seco possível minimizando a disponibilidade de água para a reação 2 c segregação e exsudação Segregação É a separação dos componentes do concreto onde os agregados tendem a se separar da pasta de cimento Isso pode ocorrer devido à má proporção dos componentes falta de homogeneidade na mistura ou excesso de água A segregação pode resultar em concreto de baixa qualidade com variações na resistência e durabilidade Exsudação É o fenômeno em que a água sobe à superfície do concreto recémlançado formando uma camada de água Isso ocorre quando há excesso de água na mistura ou quando o concreto é vibrado excessivamente A exsudação pode levar a problemas como a formação de uma camada fraca na superfície e a redução da aderência entre camadas sucessivas de concreto Portanto entre as opções fornecidas a segregação e a exsudação são manifestações patológicas que ocorrem no concreto no estado fresco 3 A relação águacimento ac é crucial para as propriedades mecânicas do concreto Uma baixa relação ac resulta em concreto com maior resistência e durabilidade pois há menos água para evaporar o que reduz a porosidade e aumenta a densidade Em contrapartida uma alta relação ac gera concreto mais poroso e com menor resistência devido ao excesso de água que cria vazios quando evapora Portanto controlar a relação ac é essencial para obter um concreto com as propriedades mecânicas desejadas 4 O módulo de elasticidade do concreto ou módulo de Young mede a rigidez do concreto e sua capacidade de deformar elasticamente sob carga Existem dois tipos principais 1 Módulo de Elasticidade Secante Ecs Inclinação da linha que liga a origem ao ponto da curva tensãodeformação correspondente a 40 da resistência à compressão do concreto 2 Módulo de Elasticidade Tangente Ect Inclinação da tangente à curva tensãodeformação no ponto correspondente a uma tensão de 30 da resistência à compressão A NBR 61182023 estima o módulo de elasticidade secante Ecs do concreto a partir da resistência característica à compressão fck usando a fórmula Essa fórmula empírica facilita a determinação do módulo de elasticidade com base na resistência à compressão do concreto 5 a Concreto Vibrado na Hora Definição Concreto preparado diretamente no canteiro de obras onde os componentes são misturados e dosados no local seguido pela vibração para garantir a adequada compactação Características Preparação Misturado e dosado no local geralmente com betoneiras portáteis Vibração Requer uso de vibradores internos ou externos para eliminar bolhas de ar e garantir a compactação Aplicações Pequenas Obras Utilizado em construções residenciais reformas e pequenas estruturas onde a produção no local é mais prática e econômica Obras com Acesso Limitado Em locais onde é difícil o acesso de caminhões betoneira como áreas rurais ou locais confinados b Concreto Dosado em Central Definição Concreto preparado em centrais de concreto onde os componentes são cuidadosamente dosados e misturados antes de serem transportados para o local de aplicação Características Controle de Qualidade Alta precisão na dosagem dos materiais garantindo maior consistência e qualidade do concreto Transporte Transportado por caminhões betoneira até o local de aplicação mantendo a homogeneidade da mistura Aplicações Grandes Obras Ideal para grandes projetos de infraestrutura como pontes viadutos barragens e edifícios de múltiplos pavimentos onde a consistência e a qualidade do concreto são críticas Construções Urbanas Amplamente usado em construções urbanas devido à facilidade de transporte e rapidez na entrega c Concreto Auto Adensável CAA Definição Concreto que possui alta fluidez e capacidade de se compactar por si só sem a necessidade de vibração preenchendo formas e moldes de maneira homogênea e sem segregação Características Fluidez Elevada fluidez que permite a passagem através de armaduras densas e preenchimento completo de formas complexas Autocompactação Dispensa o uso de vibradores reduzindo o ruído e a mãodeobra no processo de concretagem Acabamento Proporciona superfícies mais lisas e de melhor qualidade reduzindo a necessidade de reparos e acabamentos posteriores Aplicações Estruturas Complexas Utilizado em estruturas com armaduras densas ou formas complexas onde a vibração convencional seria difícil ou ineficaz Ambientes Sensíveis ao Ruído Ideal para obras em áreas urbanas densas ou ambientes sensíveis ao ruído como hospitais e escolas Elementos Prémoldados Frequentemente usado na fabricação de elementos prémoldados como painéis pilares e vigas devido à sua alta qualidade de acabamento e precisão dimensional