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Navegando por Autor "Silva, Janaina Salustio da"

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    Dissertação
    Estudo de concretos de diferentes resistências à compressão submetidos a altas temperaturas sem e com incorporação de fibras de politereftalato de etileno (PET)
    (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013-04-22) Silva, Janaina Salustio da; Almeida, Maria das Vitórias Vieira de; ; http://lattes.cnpq.br/7590200701773198; ; http://lattes.cnpq.br/8018357978706072; Silva, Jaquelígia Brito da; ; http://lattes.cnpq.br/5948828937239319; Borja, Edilberto Vitorino de; ; http://lattes.cnpq.br/3963819691050536
    As estruturas de concreto armado são largamente utilizadas nas edificações em todo o mundo. Quando da ocorrência de incêndio em edificações, é consenso entre os estudiosos, que o concreto apresenta uma elevada resistência ao fogo, devido principalmente a sua baixa condutividade térmica. No entanto, isto não significa que esse material não seja afetado pela exposição a elevadas temperaturas. Redução de resistência à compressão e no módulo de elasticidade, alteração na coloração e aparecimento de fissuras, são alguns dos efeitos causados pela exposição térmica. No caso de concretos com resistência mais elevada, ocorre ainda desplacamentos explosivos, expondo as armaduras ao fogo, e contribuindo assim para a redução da capacidade suporte do elemento estrutural. Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo analisar como a resistência à compressão e a porosidade do concreto são afetadas quando submetido a elevadas temperaturas. Foram avaliados concretos de diferentes resistências, e ainda foi verificado se a incorporação de fibras de politereftalato de etileno (PET), em matriz de concreto, pode ser usada como alternativa a prevenção do lascamento. Os resultados indicaram que lascamentos explosivos acometem não somente os concretos de alta resistência, cujos valores desta pesquisa variaram de 70 a 88 MPa, como também o concreto convencional de média resistência (52 MPa), e que a faixa de temperatura para o qual o concreto começa a sofrer alterações expressivas em sua resistência fica entre 400 ºC e 600 ºC, apresentando aos 600 ºC uma porosidade até 188% maior que a apresentada a temperatura ambiente
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