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https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1814
Título: | Concreto de pós reativos com óxido de grafeno e macrofibras sintéticas de reforço estrutural. |
Título(s) alternativo(s): | Concrete of reactive powders with graphene oxide and synthetic macrofibers of structural reinforcement. |
Autor(es): | Souza, Arthur Junqueira |
Orientador: | Pereira, Carla Cristina Nascimento Santos |
Palavras-chave: | Óxido de grafeno; Concreto de pós reativos; Concreto de ultra alto desempenho; Macrofibras sintéticas de reforço estrutural; Resistência; Graphene oxide; Reactive powder concrete; Ultra-high-performance concrete; Macro synthetic reinforcement fibers; Strength |
Data do documento: | 21-Jul-2023 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS |
Citação: | SOUZA, Arthur Junqueira. Concreto de pós reativos com óxido de grafeno e macrofibras sintéticas de reforço estrutural. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2023. |
Resumo: | O Concreto de Pós Reativos (CPR) é um tipo de concreto que utiliza adições minerais especiais, em substituição parcial ao cimento Portland, eliminando totalmente os agregados graúdos. O CPR é composto por partículas muito pequenas, com diâmetro inferior a 2 mm. Esse compósito apresenta alta resistência à compressão, bem como resistência à tração e flexão quando adicionadas fibras para aumentar sua ductibilidade e auxiliar no controle de fissuras, entretanto, as fibras ainda não conseguiram eliminar completamente as fissuras primárias do concreto. Recentemente, os pesquisadores têm se concentrado em nanomateriais baseados em carbono para reduzir a formação e propagação de microfissuras, melhorando assim as propriedades mecânicas e a durabilidade do Concreto de Ultra Alto Desempenho (CUAD). Nesse contexto, este trabalho apresenta uma investigação experimental sobre a consistência e como melhorar a resistência à compressão e resistência à tração na flexão do CPR, utilizando diferentes proporções de óxido de grafeno (OG), combinado com Macrofibras Sintéticas de Reforço Estrutural (MFSR). O teor de MFSR foi mantido em 0,4% em volume de concreto, enquanto as adições de nanofolhas de GO variaram de 0,00% a 0,04%, em massa de cimento, com uma relação água/aglomerante de 0,20. O estudo demonstra que a fluidez do CPR diminui gradualmente com o aumento do conteúdo de nanofolhas de OG. Os resultados também mostram que o teor ideal de nanofolhas de GO, sob cura úmida imersa em água, é de 0,02% para resistência à compressão e 0,03% para a resistência à tração na flexão. Para ambos teores, as resistências aumentam por volta de 20%, demonstrando que a adição de OG pode ser eficaz para aumentar a resistência à tração na flexão do CPR, mas que ainda necessita de mais estudos na combinação com MFSR. |
Resumo (segunda língua): | Reactive Powder Concrete (RPC) is a type of concrete that utilizes special mineral additions, partially replacing Portland cement and completely eliminating coarse aggregates. RPC is composed of very small particles, with a diameter smaller than 2 mm. This composite exhibits high compressive strength as well as tensile and flexural strength when fibers are added to enhance ductility and assist in crack control. However, fibers have not yet completely eliminated primary cracks in concrete. Recently, researchers have focused on carbon-based nanomaterials to reduce the formation and propagation of microcracks, thereby improving the mechanical properties and durability of Ultra High-Performance Concrete (UHPC). In this context, this study presents an experimental investigation into the consistency and how to improve the compressive strength and flexural tensile strength of RPC by using different proportions of graphene oxide (GO) combined with Macro Synthetic Reinforcement Fibers (MSRF). The MSRF content was maintained at 0.4% by volume of concrete, while the additions of GO nanosheets ranged from 0.00% to 0.04% by mass of cement, with a water/binder ratio of 0.20. The study demonstrates that the flowability of RPC gradually decreases with increasing content of GO nanosheets. The results also show that the optimal content of GO nanosheets, under moist curing submerged in water, is 0.02% for compressive strength and 0.03% for flexural tensile strength. For both contents, the strengths increase by approximately 20%, demonstrating that the addition of GO can effectively enhance the flexural tensile strength of RPC, but further studies are needed regarding the combination with MSRF. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1814 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
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