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Título: Análise das propriedade ligadas à durabilidade dos concretos de ultra alto desempenho confeccionados com microssílica e cinza de casca de arroz
Título(s) alternativo(s): Analysis of durability properties of ultra high performance concretes made with microsilica and rice husk ash
Autor(es): Ferreira, Elizamary Otto
Orientador(es): Mazer, Wellington
Palavras-chave: Concreto
Materiais de construção - Vida útil
Concreto - Mistura
Agregados (Materiais de construção)
Resistência de materiais - Testes
Cimento Portland
Concrete
Building materials - Service life
Concrete - Mixing
Aggregates (Building materials)
Strength of materials - Testing
Portland cement
Data do documento: 2-Jun-2022
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Curitiba
Citação: FERREIRA, Elizamary Otto. Análise das propriedade ligadas à durabilidade dos concretos de ultra alto desempenho confeccionados com microssílica e cinza de casca de arroz. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2022.
Resumo: Desde o início dos trabalhos envolvendo os concretos de ultra alto desempenho, diversas aplicações começaram a surgir devido ao desempenho mecânico característicos desde produto e pela capacidade de fácil moldagem, uma vez que estes apresentam comportamento autoadensável e ausência de agregados graúdos. Com isso, a viabilidade de utilizá-lo como material de reparo passou a ser requerida pelo fato deste apresentar uma matriz densa e com menor permeabilidade que comparado ao concreto convencional. Desta forma, o presente trabalho analisou o comportamento dos concretos de ultra alto desempenho com duas diferentes pozolanas: a microssílica e a cinza de casca de arroz. A resistência à compressão de ambos os concretos apresentou resultados superiores à 130 MPa após os 28 dias, sendo que não houve acréscimo de resistência analisando os resultados para 90 dias. Para o desempenho em relação à porosidade e a permeabilidade, os concretos compostos por microssílica apresentam uma propensão à absorção de água cerca de 20% menor que os moldados com cinza de casca de arroz, porém, analisando o comportamento frente ao ataque de sulfatos, o concreto composto por cinza de casca de arroz teve o teor de penetração de sulfatos cerca de 50% menor que em comparação aos compostos por microssílica. Além de que, analisando o desempenho dos materiais quando submetidos à diferentes temperaturas de 200∘C e 300∘C ambos tiveram decréscimo de resistência mecânica de cerca de 26% e 36%, respectivamente. À temperatura de 400∘C, foi possível identificar o fenômeno de spalling, não sendo possível considerar resistência deste tipo de material à elevação acentuada de temperatura. Com isso, existe potencial de se utilizar tal compósito graças à elevada resistência mecânica quando pelo bom desempenho em características relevantes ligadas à baixa permeabilidade e elevada durabilidade.
Abstract: Since the beginning of the works involving ultra-high performance concretes, several applications began to emerge due to the mechanical performance characteristic of this product and the ability of easy molding, since they present self-compacting behavior and absence of coarse aggregates. Thus, the feasibility of using it as a repair material became required due to the fact that it presents a dense matrix and less permeability than conventional concrete. Thus, the present work analyzed the behavior of ultra-high performance concrete with two different pozzolans: microsilica and rice husk ash. The compressive strength of both concretes presented results higher than 130 MPa after 28 days, and there was no increase in strength analyzing the results for 90 days. For the performance in relation to porosity and permeability, the concretes composed by microsilica presented a propensity to water absorption about 20% lower than the ones molded with rice husk ash, however, analyzing the behavior against the attack of sulfates, the concrete composed by rice husk ash had the content of penetration of sulfates about 50% lower than the ones composed by microsilica. Furthermore, analyzing the performance of the materials when subjected to different temperatures of 200°C and 300°C both had decreases in mechanical strength of about 26% and 36%, respectively. At the temperature of 400°C, it was possible to identify the phenomenon of spalling, and it is not possible to consider resistance of this type of material to the sharp rise in temperature. With this, there is potential to use such composite thanks to the high mechanical strength when for the good performance in relevant characteristics linked to low permeability and high durability.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29356
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