Estudio de la dosificación de concreto de alto rendimiento (CAD) utilizando sílice de cáscara de arroz y optimización del consumo de cemento Portland para su aplicación en pilares
DOI:
https://doi.org/10.14244/engurbdebate.v4i2.118Palabras clave:
CAD, otimização do consumo, cimento PortlandResumen
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio sobre la dosificación de concretos de alto rendimiento utilizando sílice de la cáscara de arroz. Se evaluaron dos tipos de aditivos superplastificantes: el aditivo A y el aditivo B. La sílice de la cáscara de arroz utilizada fue caracterizada mediante su composición química por fluorescencia de rayos X y la determinación del índice de rendimiento con cemento Portland. La consistencia de los concretos se verificó mediante el ensayo de asentamiento del cono. En el estado endurecido, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión, absorción de agua, índice de vacíos y masa específica. Con los resultados obtenidos, se desarrolló un análisis estadístico que incluyó intervalo de confianza Bootstrap y análisis de varianza multivariado (MANOVA). Se realizaron cálculos estructurales comparativos entre
el concreto de alto rendimiento con mayor resistencia y un concreto convencional de 30 MPa, lo que demostró la viabilidad del material producido. Además, se observó una reducción en el consumo de cemento Portland al comparar las categorías de concreto estudiadas.
Citas
AÏTCIN, Pierre-Claude. Concreto de Alto Desempenho. São Paulo: Pini, 1998. 667 p. Tradução de Geraldo G. Serra.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT.
NBR 12653: Materiais pozolânicos - Requisitos. Rio de Janeiro, 2014c.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT.
NBR 12821: Preparação de concreto em laboratório- procedimentos. Rio de Janeiro, 2009.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT.
NBR 16697: Cimento Portland – requisitos. Rio de Janeiro, 2018. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT.
NBR NM 67: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 1998.
NBR NM 79: Preparação de concreto em laboratório. Rio de Janeiro, 1996.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS – ABNT.
NBR 5738: Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeira, 2015.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS - ABNT.
NBR 5739: Concreto – Ensaio de compressão de corpo-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2001b.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT.
NBR 5752: Materiais pozolânicos – Determinação do índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias. Rio de Janeiro, 2014a.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT.
NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014b.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT.
NBR 9778: Argamassa e concreto endurecido – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro, 2009.
ASTM COMMITTEE C-09 ON CONCRETE AND CONCRETE
AGGREGATES. Standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in concrete. ASTM international, 2017.
DAL MOLIN, Denise Carpena Coitinho. Adições Minerais. In: ISAIA, Geraldo Cechella. Concreto: Ciência e Tecnologia. São Paulo: IBRACON, 2011. Cap. 8. p. 261-305. 1v.
DI BELLA, C. WRYZKOWSKI, M.; LURA, P. Materials and
Structures, v. 50-52, 2016; p. 1-13.
IZQUIERDO, S. I.; RAMALHO, M. A. Use of residual powder obtained fromorganic waste to partially replace cement in concrete. Dyna, v. 83, n. 195, 2016; p. 147-155.
KASS, R. E.; EDEN, U. T.; BROWN, E. N. Analysis of neural data. New York: SPRIGER, 2014.
MEHTA, P. Kumar; MONTEIRO, Paulo J.
M. Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais. 2. ed. São Paulo: IBRACON, 2014. 782 p.
R CORE TEAM R. A language and environment for statistical computing. Versão 3.4.2 R Foundation for Statistial Computing Vienna, Austria, 2010.
RAHAI, A.; DOLATI, A.; KAMEL, M. E. Studying the effect of various parameters on mechanical properties of lightweight aggregate concrete using MANOVA. Materials and Structures, v. 48, n. 1, 2015; p. 2353-2365.
RIBEIRO, Daniel Véras. Princípios da ciência dos materiais cimentícios: produção, reações, aplicações e avanços tecnológicos. Editora Appris, 2021.
ROSSIGNOLO, J. A. Avaliação da zona de transição interfacial pasta-agregado leve em concretos com sílica ativa e látex SBR. Revista Matéria, v. 12, n. 3, p. 532-540, 2007.
SENFF, L.; HOTZA, D.; REPETTE, W. L. Comportamento
reológico de pastas de cimento com adição de sílica ativa, nanossílica e dispersante policarboxílico. Revista Matéria, Florianópolis, v. 15, n. 1, p.012-020, 2010.
SJOSTROM, C. Durability and sustainable use of building materials. In: LLEWELLY, J. W.; DAVIES, H. LLEWELLY, J.
W.; DAVIES, H. Sustainable of materials. 1. Ed. Londres
(Inglaterra): RILEM. 1992. p.129-153.
TÉCHNE. Concreto de alto desempenho com adições minerais e químicas. Brasil: Pini, v. 1, n. 163, dez. 2010. Mensal.
TIBONI, R. A utilização da cinza da casca de arroz de termoelétrica como componente do aglomerante de compósitos a base de cimento Portland, São Paulo, 2007, Dissertação (mestrado) - Universidade de São Paulo, 196 p.
TUTIKIAN, Bernardo F.; ISAIA, Geraldo Cechella; HELENE, Paulo. Concreto de Alto e Ultra-Alto Desempenho. In: ISAIA, Geraldo Cechella. Concreto: Ciência e Tecnologia. São Paulo: IBRACON, 2011. Cap. 36. p. 1282-1322. 2v.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2023 Clóvis Batista das Mercês, Ruan Diego Neves, Débora Ganasini, Carmeane Effting, Adilson Schackow
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.