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Título: Resistência ao cisalhamento de vigas de concreto autoadensável reforçado com fibras de aço e macrofibras sintéticas
Título(s) alternativo(s): Shear strength of self-compacting concrete beams reinforced with steel fibers and synthetic macrofibers
Autor(es): Silva, Isabela Ereno da
Orientador(es): Savaris, Gustavo
Palavras-chave: Fibras de metal
Agregados (Materiais de construção)
Cisalhamento
Metal fibers
Aggregates (Building materials)
Shear (Mechanics)
Data do documento: 4-Mai-2021
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Toledo
Citação: SILVA, Isabela Ereno da. Resistência ao cisalhamento de vigas de concreto autoadensável reforçado com fibras de aço e macrofibras sintéticas. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2021.
Resumo: Devido às propriedades no estado fresco, o concreto autoadensável apresenta vantagens construtivas, como redução no tempo de construção e no custo da mão de obra, além de eliminação da poluição sonora na etapa de compactação devido ao uso de vibradores. Contudo, por apresentar baixo desempenho quando solicitado à tração, fibras podem ser adicionadas à mistura do concreto, melhorando seu comportamento mecânico, gerando um comportamento pós-fissuração. Sabe-se que fibras de aço auxiliam na resistência ao cisalhamento de vigas de concreto e estudos incluem métodos que possibilitam estimar a força cortante última resistida para esses elementos. Com relação às fibras sintéticas, seu auxílio no concreto está relacionado à redução da fissuração. Assim, a hibridização dessas fibras possibilita aproveitar as características individuais de cada material, combinando suas propriedades mecânicas. O presente trabalho, tem como objetivo analisar o efeito da adição de fibras de aço, de macrofibras sintéticas de polietileno e da hibridização de ambas em vigas de concreto autoadensável sem estribos. Verifica-se que as fibras de aço e as híbridas, garantiram resistência ao cisalhamento superior ao concreto de referência, além de resistirem à carregamentos maiores antes do início da formação de fissuras. Os resultados mostram que a adição de fibras proporcionou um ganho de resistência da matriz, por apresentar um comportamento pós-fissuração. Os valores de força cortante última estimados se aproximaram mais dos obtidos experimentalmente para o concreto com fibras de aço, porém, ficaram próximas dos valores experimentais.
Abstract: Due to its fresh state properties, self-compacting concrete has constructive advantages, such as reduced construction time and labor costs, in addition to eliminating noise pollution due to the use of vibrators. However, since self-compacting concrete presents low tension performance, fibers can be added to the concrete mixture to enhance its mechanical properties, creating a post-cracking behavior. It is known that steel fibers improve the shear strength of concrete beams and studies include shear strength prediction methods. Synthetic fibers can improve concrete mixture by minimizing the cracking behavior. Thus, the hybridization of the previous fibers makes it possible to take advantage of its individual characteristics, combining its mechanical properties. This work aims to analyze the influence of adding steel fibers, synthetic polyethylene macrofibers and its hybridization in self-compacting concrete beams without stirrups, in addition to verify the applicability and precision of shear strength prediction methods for concrete reinforced with steel fibers. Although hardened state concrete properties have reduced with fiber addition, fibers influence was more significant in post-cracking behavior. The use of steel and hybrid fibers guaranteed higher shear strength then reference concrete, in addition to resisting greater loads before the beginning of crack formation. Fibers were also responsible for larger crack widths, and among the mixtures, the use of hybrid fibers guaranteed the smallest width, 4,02 mm. Results show that adding fibers in concrete provided an improved matrix strength, with a post-cracking hardening behavior. Furthermore, synthetic macrofibers provided results with great variability, due to the difficulty of incorporating on the concrete mixture, seeing that they agglutinate easily than steel fibers. The predicted values of ultimate shear strength were closer to the obtained experimentally for concrete reinforced with steel fibers, as expected. The highest estimated strengths referred to concrete reinforced with synthetic fibers due to its higher fiber factor. In general, the predictions were close to the experimental.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30287
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