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dc.creatorWeirich, Janaina de Barros
dc.date.accessioned2020-11-18T12:11:28Z-
dc.date.available2020-11-18T12:11:28Z-
dc.date.issued2017-11-23
dc.identifier.citationWEIRICH, Janaina de Barros. Análise da perda de resistência do concreto leve, com argila expandida e fibras de polipropileno, após exposição a elevadas temperaturas. 2017. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2017.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/14560-
dc.description.abstractConcrete is a worldwide consumed material due to its fresh state easy moldability and its properties when hardened, such as strength and durability. It also presents good thermal performance, due to its incombustibility to low thermal conductivity. In this context, the behavior of lightweight concrete with polypropylene fibers addition after exposure to temperatures of 300 °C, 600 °C and 900 °C for 90 minutes, simulating a fire situation, was the object of this study. Seventy two cylindrical concrete specimens, 5 centimeters in diameter and 10 centimeters of height, were molded for three different water/cement ratios: 0.45, 0.50 and 0.5. After seven days, each mix ratio was submitted to the fire simulation test for the three temperatures and, after slow cooling, the specimens were analyzed for specific mass and appearance, and then ruptured on the eighth day. The higher the temperature at which the concrete was exposed, the lower its specific mass and, consequently, the compressive strength. For the temperature of 900 °C, its resistance was less than 25% of the original resistance. Polypropylene fibers improved the performance of the concrete to the ambient temperature and to the temperatures of 300 °C and 600 °C, reducing cracking and increasing its compressive strength. In addition, the occurrence of spalling was not observed for fiber-added concrete.pt_BR
dc.description.sponsorshipUniversidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.subjectConcreto levept_BR
dc.subjectConcreto - Aditivospt_BR
dc.subjectIncêndiospt_BR
dc.subjectConcreto - Efeito da temperaturapt_BR
dc.subjectLightweight concretept_BR
dc.subjectConcrete - Aditivespt_BR
dc.subjectFirespt_BR
dc.subjectConcrete - Effect of temperature onpt_BR
dc.titleAnálise da perda de resistência do concreto leve, com argila expandida e fibras de polipropileno, após exposição a elevadas temperaturaspt_BR
dc.title.alternativeBehavior analysis of lightweight concrete with expanded clay and polypropylene fibers after exposure to high temperaturespt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.description.resumoO concreto é um material amplamente consumido no mundo por oferecer fácil moldabilidade no estado fresco e devido suas propriedades quando endurecido, como resistência e durabilidade. Também apresenta bom desempenho térmico, devido sua incombustibilidade e baixa condutibilidade térmica. Nesse contexto, estudou-se o comportamento do concreto leve com adição de fibras de polipropileno, após exposição as temperaturas de 300°C, 600°C e 900°C, por 90 minutos, simulando um caso de incêndio. Foram moldados 72 corpos de prova cilíndricos, com 5 cm de diâmetro por 10 cm de altura, para três traços com relação água/cimento distintas: 0,45, 0,50 e 0,55. Na idade de 7 dias cada traço foi submetido ao ensaio de simulação de incêndio para as três temperaturas e, após resfriamento lento, os corpos de prova foram analisados quanto a massa específica e aparência, e então rompidos na idade de 8 dias. Quanto maior a temperatura a qual o concreto foi exposto, menor foi sua massa específica e, consequentemente, a resistência a compressão. Para a temperatura de 900°C a resistência encontrada foi inferior a 25% da resistência original. As fibras de polipropileno melhoraram o desempenho do concreto para a temperatura ambiente e para as temperaturas de 300°C e 600°C, reduzindo a fissuração e aumentando sua resistência a compressão. Além disso, não se observou a ocorrência do efeito spalling para o concreto com adição de fibras.pt_BR
dc.degree.localPato Brancopt_BR
dc.publisher.localPato Brancopt_BR
dc.contributor.advisor1Irrigaray, Mario Arlindo Paz
dc.contributor.referee1Irrigaray, Mario Arlindo Paz
dc.contributor.referee2Vasata, Ana Claudia Dal Prá
dc.contributor.referee3Benetti, Heloiza Aparecida Piassa
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento Acadêmico de Construção Civilpt_BR
dc.publisher.programEngenharia Civilpt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVILpt_BR
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