1 / 60

O CONCRETO

O CONCRETO. ASPECTOS HIST

kiril
Download Presentation

O CONCRETO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. O CONCRETO CAMILA CELSO ARO RENATA ABOUD BARBUGLI JOSÉ ANTÔNIO PASCHOAL

    2. O CONCRETO ASPECTOS HISTÓRICOS COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL O USO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO NO BRASIL DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E O CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

    3. O CONCRETO: DA DESCOBERTA AOS DIAS DE HOJE

    4. “ SEMPRE QUE, NA ANTIGUIDADE, UM POVO DE ERA VENCIDO; OS VENCEDORES APROPRIAVAM-SE DE ELEMENTOS IMPORTANTES DA HERANÇA CULTURAL DOS VENCIDOS”

    5. Século XIX : Século das grandes façanhas da engenharia e das invenções técnicas Inicialmente, utilização do ferro fundido na construção Desenvolvimento da pré-fabricação Prédios industriais e para grandes exposições

    6. A descoberta do concreto armado ANTES DE 1800 – Registros da utilização do concreto nas calagens dos navios. 1837 – O inglês J.B.White já havia construído a primeira casa em concreto. 1837 – o francês Francois Coignet registra a primeira patente da utilização de tirantes em cimento. 1856 – Inicia-se a história do concreto armado com a invenção do jardineiro Joseph Monier. 1867- Monier registra sua primeira patente para vasos de flores em concreto. 1878 – É registrada a “ Patent Monier” em vários países e abrangendo quase todas as utilizações do ferro com argamassa e concreto.

    7. 1884 – A invenção de Monier torna-se pública por meio da utilização na arquitetura para edifícios destinados à exposições. Conrad Freytag, descobre o sistema e compra os diretos de utilização para o Sul da Alemanha. Gustav Adolf Wayss, adquire os direitos da patente para o norte da Alemanha. Wayss, realiza os primeiros testes de carga, em condições científicas. 1887- Publicação dos resultados de Wayss, trabalho intitulado: “ O sistema Monier e sua aplicação na Indústria da construção em geral”.

    8. “ Processo para a produção de objetos de várias naturezas a partir de uma associação de réguas de metal e cimento” – Joseph Monier

    9. 1900 – Evolução do concreto passa por um período de estagnação: Custo muito alto do concreto Portland devido à proteção da Patente. Após 1900 – o francês François Hennebique aplicou o princípio do concreto aos elementos essenciais da arquitetura – pilares, vigas e placas – e combinou-os numa construção MONOLÍTICA. Pré-fabricação do concreto armado – construção de casas transportáveis ( Hennebique). Larga utiliuzação do concreto nos edifícios industriais, devido as suas características e sobretudo da sua resistência ao fogo.

    10. Moinho Roland, em Brema, 1910 - sapatas de fundação.

    11. Foto do interior de uma fábrica de artigos de metal – Ligetfalu, 1912

    12. Foto da grande cúpula – 65 metros de vão – Vratislávia, 1911-1913

    13. Hangares, em Orly, 1921-1923. Construção dos andaimes para o molde. Logo que um segmento ficava pronto deslizava-se o molde, fazia –se baixar e voltava-se a subí-lo.

    14. O PÓS GUERRA: O CONCRETO ARMADO É ELEITO O MATERIAL MAIS INDICADO PARA A PRODUÇÃO SERIAL GRANDES PLANOS DE RECONSTRUÇÃO. PRÉ-FABRICAÇÃO EM CONCRETO. NASCE O CONCEITO DE PLANTA LIVRE E MODULAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS TÉCNICOS DESENVOLVIDOS EM DÉCADAS ANTERIORES. NO PERÍODO ENTRE – GUERRAS, A PRODUÇÃO DO FERRO FUNDIDO HAVIA DECAÍDO, POIS A INDÚSTRIA METALÚRGICA ESTAVA VOLTADA A PRODUÇÃO DE ARMAMENTOS.

    15. Evolução do sistema construtivo Inicialmente utilizava-se estrutura metálica com painéis de concreto para vedação. Paíneis de concreto auto-portante. Redução do paínel de concreto , utilização de pilares de apoio.

    16. MOVIMENTO MODERNO NOVO CONCEITO DE ARQUITETURA: APROXIMA ÇÃO DA ESTÉTICA E DA TECNOLOGIA CRÍTICA A SOCIEDADE LIBERTAÇÃO DOS ORNAMENTOS E CLAREZA ESTRUTURAL O PILOTI ( PILAR DE CONCRETO) TORNA-SE UM DOS 5 PONTOS FUNDAMENTAIS DA ARQUITETURA

    17. “ Não mostrar o suporte é um erro, fingir que ele existe um suporte é um crime…” frase de Auguste Peret evideciando a nova concepção estética e denuciando o recobrimento da estrutura com adornos.

    18. As concepções estéticas do Movimento moderno e a tecnologia do concreto armado espalharam-se pelo mundo todo …

    19. e evoluem até os dias de hoje…

    20. O CONCRETO COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

    21. CONCRETO = AGLOMERANTE + AGREGADOS + ÁGUA + ADITIVOS     É um material específico que depende das características dos materiais que o compõe, porém, com características diferentes destes.      Cada elemento na composição do concreto tem a sua importância dentro do processo de determinação da sua dosagem, das suas propriedades no estado fresco no estado endurecido, e todas estas etapas têm igual importância no processo para a obtenção de um concreto com as características desejadas.

    22. Componentes do Concreto: Aglomerantes: É o material responsável pela ligação entre os agregados, através de reações químicas quando em contato com a água. Apresenta endurecimento lento como resultado de uma ou mais reações química, física e/ou físico-química. Aglomerantes Aéreas (resiste as ações do ar): Magnésia Sorel, Gesso, Cal. Aglomerantes Hidráulicos (resiste as ações do ar e da água): Cal Hidráulica e Cimento.

    23. … Agregados: São materiais ditos inertes que tem com funções principais: economia no produto final, diminuir os efeitos da retração e garantir a resistência. Agregados Miúdos: Apresenta dimensão menor ou igual à 4,8 mm (Areia e Pedrisco). Agregados Graúdos: Apresenta dimensão maior que 4,8 mm (Brita e Pedregulho).

    24. … Água: É o material responsável pelas reações de pega do aglomerante através da hidratação. Aditivos: São materiais que têm a função de propiciar características especiais a determinados tipos de utilização do concreto.

    25. Qualidade do Concreto: Quando fresco: - Trabalhabilidade - Coesão (O concreto se mantêm com as mesmas características conseguidas durante a mistura).   Resistência Mecânica – Evolui ao longo do tempo até sua resistência limite. Sua principal característica é a alta resistência a compressão, porém, baixa resistência a tração. Durabilidade – De acordo com o grau de exposição à agentes externos agressivos. Pega – Início da perda de plasticidade, aumentando sua viscosidade e sua temperatura.

    26. Tipos de Concreto: Concreto Normal: é aquele, que depois de seco em estufa, tem massa específica compreendida entre 2000 kg/m³ e 2800 kg/m³ Concreto Leve: concreto de massa específica não superior a 2000 kg/m³, que emprega agregado graúdo leve na sua composição. Concreto Pesado: concreto de massa específica superior a 2800 kg/m³, obtido com agregado graúdo de alta densidade como barita, hematita, magnetita, empregado normalmente como escudo de radiação atômica. Concreto Estrutural: concreto estrutural refere-se ao espectro completo de aplicação do concreto como material estrutural, desde o concreto simples, passando pela introdução de armadura passiva - concreto armado - até, eventualmente, atingir uma associação com armadura ativa - concreto protendido.

    27. … Concreto Simples: concreto simples é aquele que não possui qualquer tipo de armadura ou que a possui em quantidade inferior ao mínimo exigido para o concreto armado.  Concreto Armado: concreto que contém armadura passiva (barras de aço) projetado de modo que os dois materiais (concreto e aço) trabalhem conjuntamente através da aderência entre concreto e armadura para resistir às cargas atuantes. Concreto Protendido: concreto no qual são introduzidas armaduras ativas, previamente alongadas por equipamentos especiais de protensão com a finalidade, em condições de serviço, de impedir ou eliminar a fissuração e os deslocamentos da estrutura e proporcionar o melhor aproveitamento dos aços de alta resistência no Estado Limite Último.

    28. … Concreto Protendido: Concreto com armadura ativa pré-tracionada Concreto com armadura ativa pós-tracionada sem aderência Concreto com armadura ativa pós-tracionada com aderência Concreto Celular: concreto obtido pela mistura de cimento Portland ou pastas de cimento e pozolona, cal e pozolona e pela adição de produto químico espumante ou pela geração de gás durante a mistura do cimento e do agregado miúdo. Normalmente recebem tratamento de cura em autoclave. Concreto Ciclópico: concreto lançado na fôrma em camadas de 0,50m de espessura e que recebe pedras de mão, com diâmetro de 20 a 30cm, lançadas manualmente sobre a massa de concreto fresco ocupando, aproximadamente, 30% do volume total da peça concretada.

    29. … Concreto com Fibras: concreto que contém fibras na sua composição, de polímeros ou de aço, dispersas e sem orientação preferencial. Concreto Massa: concreto executado em volume de grandes dimensões que exige medidas para reduzir a geração do calor de hidratação do cimento, permitindo controlar as variações volumétricas do concreto e minimizar a conseqüente fissuração resultante destas variações (retração por secagem). Concreto sem Finos: concreto que contém pouco ou nenhum agregado miúdo. Concreto Bombeado: concreto que é transportado através de tubulação por meio de bombeamento.

    30. … Concreto Projetado: concreto projetado pneumaticamente, através de ar comprimido. Pode ser aplicado com a mistura seca, onde a maior parte da água é adicionada à mistura no bico de projeção ou pode ainda, ser aplicado com a mistura úmida, adicionando ao concreto pré-misturado somente aditivo acelerador de pega no bico de projeção. Concreto Pré-Misturado: concreto produzido em central para ser entregue ao comprador ainda no estado fresco. Concreto Pré-Moldado: concreto fabricado em local que não seja a sua posição final. Concreto Reciclado: concreto endurecido que foi processado para ser reutilizado como agregado graúdo e/ou miúdo. Concreto Refratário: concreto endurecido que apresente propriedades refratárias e seja apropriado para utilização em temperaturas entre 300 a 1300ºC.

    31. Concreto Compactado com Rolo: concreto que no seu estado fresco suporta o peso de um rolo compactador vibratório utilizado para obtenção do adensamento e da compacidade requerida do concreto. Concreto Submerso: concreto de elevada plasticidade que é colocado de modo submerso, através de tubulação metálica dotada de funil numa das extremidades. Concreto Aparente: superfícies de concreto que tem como resultado textura e acabamento aceitáveis para permanecerem expostas permanentemente. Concreto de Alta Resistência: concreto que apresenta resistência à compressão axial maior ou igual a 50MPa.  Concreto de Alto Desempenho: concreto que apresenta resistência à compressão maior ou igual a 60MPa e reduzida permeabilidade à água e gases, devido ao adequado consumo de pasta aglomerante e elevado grau de compacidade.

    32. Influência dos vários tipos de cimento no Concreto:

    33. Influência dos vários tipos de cimento no Concreto:

    34. O CONCRETO O USO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO NO BRASIL

    36. Casa de Oswald de Andrade São Paulo -1938- Brasil Autor: Oscar Niemeyer "Assim, se desenhava uma forma diferente, devia ter argumentos para explicá-la (...) Quando projetei a casa de Oswald de Andrade e a fachada num jogo de curvas e retas inovador, as diferenças de pé-direito a justificaram".

    37. Conjunto da Pampulha Belo Horizonte -1940- Brasil Autor: Oscar Niemeyer "Era um protesto que eu levava como arquiteto, de cobrir a igreja da Pampulha de curvas, das curvas mais variadas, essa intenção de contestar a arquitetura retilínea que então predominava".

    38. Catedral Brasília -1958- Brasil Autor: Oscar Niemeyer "Na Catedral, por exemplo, evitei as soluções usuais das velhas catedrais escuras, lembrando pecado. E ao contrário, fiz escura a galeria de acesso à nave e esta, toda iluminada, colorida, voltada com seus belos vitrais transparentes para os espaços infinitos.”

    40. MAC DE NITEROI Museu de Arte Contemporânea -1991- Niterói Autor: Oscar Niemeyer Foram implantadas vigas especiais para o escoramento que avança sobre o mar. Detalhe da armação de ferro do pilar central antes da concretagem.

    45. O CONCRETO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E O CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

    46. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO NOVAS TECNOLOGIAS, MAIOR QUALIDADE NAS OBRAS E EDIFÍCIOS CONTEMPORÂNEOS COM O CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

    47. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO Aplicação desses concretos: em edifícios altos ( pilares), pontes, pavimentos rodoviários, plataformas marítimas, pré-moldados, reparos e recuperação de estruturas. Nos últimos anos, os avanços na tecnologia dos materiais resultaram na viabilidade de produção de concretos com resistências à compressão superiores a 100 MPa.

    48. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

    49. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO Terminal rodoviário de Campo Limpo Paulista

    50. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

    51. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

    52. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO Especificação de um concreto C 80 com: fck = 80 Mpa, Brita = 1 e 2, Rocha = basalto, Consumo de cimento = 550 Kg/ m3, Microssílica = 12% peso do cimento, A/c + ms = 0,31,

    53. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO Abatimento = 60 mais ou menos 10 mm, Aditivos: plastificante e superplastificante. Os resultados dos ensaios à compressão (em MPa) foram: Idade Resistência 3 dias 45,3 7 dias 65,9 28 dias 98,5

    54. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO O concreto de alto desempenho utilizado, no Arco da Defense, em Paris.

    55. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO Ponte ferroviária em Minas Gerais, redução em 45 dias no prazo de entrega.

    56. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO Em obras marítimas o concreto CAD de microssílica é especialmente indicado por sua: Excelente Impermeabilidade: garante vida útil mais longa. Grande resistência aos ataques de cloretos e sulfatos. Alta resistência mecânica: o que permite substituir estacas de aço por de concreto CAD/ms, economia em 50% além de maior proteção catódica. A relação dimensão/custo do CAD é 13 vezes maior à compressão e 8 vezes à flexão, em relação à estrutura de aço, e 5 vezes para ambas solicitações, quando comparada à do concreto convencional.

    57. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO PLASTIFICANTE e SUPERPLASTIFICANTES: Os mais importantes redutores de água e do fator A/c+ms que conduzem por si próprios a um aumento de retração. Os mais usuais são: Melaminas sulfonadas, Nafitalenos sulfonados, Lignosulfatos.

    58. CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO POLÍMEROS ADIÇÕES MINERAIS: Os concretos de alta resistência podem ser obtidos com as adições pozolânicas, como cinza volante ou escória de alto forno. As adições pozolânicas ultra-finas, como a microssílica e a cinza de casca de arroz, têm-se mostrado mais efetivas no aumento da resistência. FIBRAS NATURAIS E ARTIFIAIS COMO: amianto, aço, vidro E, carbono, propileno, sisal e outras. FIBRAS VEGETAIS COMO: piaçava, fibra de coco, cana de açúcar, bambu, bucha vegetal, celulose e outras.

    59. Algumas obras que utilizaram o C.A.D.

More Related