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Título: Influência da formação de pozolanas com adição de metacaulim em concreto de alta resistência
Autor(es): Soares, Faisy Paulino Pereira
Orientador: Nascimento, Rubens Maribondo do
Palavras-chave: Concreto de alta resistência. Metacaulim. Cimento portland. Resistência mecânica. Emissão de CO2;High-strength concrete. Metakaolin. Portland cement. Mechanical resistance. CO2 emission
Data do documento: 15-Mar-2013
Editor: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Referência: SOARES, Faisy Paulino Pereira. Influência da formação de pozolanas com adição de metacaulim em concreto de alta resistência. 2013. 71 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Materiais; Projetos Mecânicos; Termociências) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.
Resumo: A necessidade de construir estruturas duráveis e resistentes a ambientes agressivos proporcionou o desenvolvimento do concreto de alta resistência, tais atividades geram um alto consumo de cimento, fator que implica na emissão CO2. Muitas vezes a resistência desejada não é atingida utilizando apenas o cimento na composição. Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência das pozolanas com a adição de metacaulim nas características físico mecânicas do concreto de alta resistência comparando-as com a formulação padrão. Foram realizados ensaios de caracterização dos agregados de acordo com a norma NBR 7211, avaliação do cimento e agregado graúdo através dos ensaios de petrografia (NBR 15577 - 3/08) e reação alcali-agregado (NBR 15577-05/08). Foram confeccionados corpos de prova de acordo com a norma NBR 5738-1/04 com adições de 0%, 4%, 6%, 8% e 10% de metacaulim em substituição ao cimento CP V nas formulações. Para avaliação do concreto no estado fresco e endurecido foram realizados ensaios de espalhamento e resistência à compressão de acordo com as normas NBR 7223/1992 e NBR 5739-8/94 respectivamente. Os resultados da caracterização dos agregados apresentaram boas características quanto à análise granulométrica e petrografia, bem como potencialmente inócuos quanto à reação alcali-agregado. Quanto ao ensaio de resistência à compressão, todas as formulações com adição de metacaulim apresentaram valor superior aos 28 dias de ruptura quando comparadas com a formulação padrão. Estes resultados apresentam uma alternativa de redução da emissão de CO2, além de melhorias na qualidade e durabilidade do concreto, pois a fina granulometria do metacaulim proporciona uma ótima compactação da massa influenciando diretamente na resistência mecânica e reologia da massa
Abstract: The need to build durable structures and resistant to harsh environments enabled the development of high strength concrete, these activities generate a high cement consumption, which implies factor in CO2 emissions. Often the desired strength is not achieved using only the cement composition. This study aims to evaluate the influence of pozzolans with the addition of metakaolin on the physical mechanics of high strength concrete comparing them with the standard formulation. Assays were performed to characterize the aggregates according to NBR 7211, evaluation of cement and coarse aggregate through the trials of petrography (NBR 15577-3/08) and alkali-aggregate reaction (NBR 15577-05/08). Specimens were fabricated according to NBR 5738-1/04 with additions of 0%, 4%, 6%, 8% and 10% of metakaolin for cement mortars CP V in the formulations. For evaluation of the concrete hardened in fresh state and scattering assays were performed and compressive strength in accordance with the NBR 7223/1992 and NBR 5739-8/94 respectively. The results of the characterization of aggregates showed good characteristics regarding size analysis and petrography, as well as potentially innocuous as the alkali-aggregate reaction. As to the test of resistance to compression, all the formulations with the addition of metakaolin showed higher value at 28 days of disruption compared with the standard formulation. These results present an alternative to reduce CO2 emissions, and improvements in the quality and durability of concrete, because the fine particle size of metakaolin provides an optimal compression of the mass directly influencing the strength and rheology of the dough
URI: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15709
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