Análise do módulo de elasticidade estático e dinâmico por ensaios não-destrutivos de concretos confeccionados com resíduo de vidro

Autores

  • Silvia Paula Sossai Altoé Universidade Estadual de Maringá
  • José Venâncio Pinheiro Rotta Universidade Estadual de Maringá
  • Isadora Bedusqui de Goes Radke Universidade Estadual de Maringá
  • Paulo Henrique Carvalho Mello Universidade Estadual de Maringá

DOI:

https://doi.org/10.53660/217.prw314

Palavras-chave:

Resíduo de Vidro, Concreto Sustentável, Módulo de elasticidade

Resumo

Devido ao impacto ambiental gerado pela extração demasiada dos recursos naturais e pela produção de cimento, a busca por materiais alternativos aos componentes tradicionais do concreto é urgente. Nesse sentido, as adições, ou substituições, minerais podem gerar benefícios ao desempenho do concreto, como nas propriedades mecânicas e de durabilidade. Esta pesquisa tem com objetivo utilizar o resíduo de vidro como substituto parcial do cimento nos teores de 10%, 15%, 20%, 25% e 30%, com dois fatores água/cimento, de 0,55 e 0,60. Foi avaliado a resistência a compressão e o módulo de elasticidade estático e dinâmico. Os módulos dinâmicos foram obtidos por ensaios não destrutivos (END), que utilizam a Técnica de Excitação por Impulso (TEI) e a Velocidade de Propagação de Ondas Ultrassonicas (VPU), através das normas NBR 8522 e ASTM C597. Os módulos de elasticidade estáticos foram determinados pelas normas NBR 6118, NBR 8522 e Eurocode-2. Os resultados demonstraram que, independente do método utilizado, substituições de 10% e 15%, para o fator a/c de 0,55 e de 10% para o fator a/c de 0,60 se comportaram da mesma forma que o traço piloto, sem resíduos, com resultados próximos ou maiores que o mesmo.

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Publicado

2023-03-21

Como Citar

Altoé, S. P. S., Rotta, J. V. P., Radke, I. B. de G., & Mello, P. H. C. (2023). Análise do módulo de elasticidade estático e dinâmico por ensaios não-destrutivos de concretos confeccionados com resíduo de vidro . Peer Review, 5(3), 276–305. https://doi.org/10.53660/217.prw314

Edição

Seção

Artigos