Estudo de matrizes cimentícias ternárias contendo sílica ativa e nanossílica

dc.contributor.advisor-co1Cascudo, Oswaldo
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3336749062812376pt_BR
dc.contributor.advisor1Oliveira, Andrielli Morais de
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9590390602101344pt_BR
dc.contributor.referee1Oliveira, Andrielli Morais de
dc.contributor.referee2Matos, Oswaldo Cascudo
dc.contributor.referee3Fidelis, Maria Ernestina Alves
dc.contributor.referee4Cascudo, Helena Carasek
dc.creatorPereira, Ana Paula de Oliveira
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3218250658387604pt_BR
dc.date.accessioned2020-11-09T13:27:24Z
dc.date.available2020-11-09T13:27:24Z
dc.date.issued2019-11-20
dc.description.abstractThe reinforcement corrosion, which significantly affects the country's coastal regions, is a serious and costly pathological manifestation for civil construction. Within this scenario, the literature shows that silica fume and nanosilica are highly effective pozzolans for increasing the strength and durability of structures in general. Even so, there are few studies that analyze in depth the microstructural changes that occur in this material through the combined use of these two additions. Therefore, it was sought with this work to explain the microstructural mechanisms, responsible for the increase of durability in cementitious matrices, produced with additions of active silica fume and nanosilica in a fixed optimum content in partial replacement to the Portland cement mass and in two water/bind (w/b) (0.4 and 0.6). For this, several techniques were used, including analytical and imaging techniques: pore solution analysis, Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray microtomography, thermal analysis and calorimetry, in addition to mechanical characterization. The results showed that the combination of the additions promoted the reduction of pore solution's conductivity and ionic strength, changes in the evolution of hydration and hydrated products and greater compacting, densification and transformation of the porous structure of the concrete with up to 50% compressive strength increments. Keywords: Concrete, microstructure, durability, silica fume, nanosilica.eng
dc.description.provenanceSubmitted by Marlene Santos (marlene.bc.ufg@gmail.com) on 2020-11-07T14:35:19Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: 4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347 (MD5) Dissertação - Ana Paula de Oliveira Pereira - 2019.pdf: 7147574 bytes, checksum: 88c26a7be35f3b0f21756b5360f27546 (MD5)en
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dc.description.resumoA corrosão de armaduras, que afeta significativamente as regiões litorâneas do país, é uma manifestação patológica grave e onerosa para a construção civil. Dentro deste cenário, a literatura mostra que a sílica ativa e a nanossílica são pozolanas muito eficazes para o incremento da resistência e da durabilidade de estruturas, em geral. Ainda assim, poucas são as pesquisas que analisam de forma aprofundada as alterações microestruturais que ocorrem nesse material pelo uso combinado dessas duas adições. Por isso, buscou-se com este trabalho explicar os mecanismos microestruturais, responsáveis pelo acréscimo da durabilidade em matrizes cimentícias, produzidas com adições de sílica ativa e nanossílica em um teor ótimo fixo em substituição parcial à massa de cimento Portland e em duas relações água/ligante (a/lig) (0,4 e 0,6). Para isso, foram utilizadas várias técnicas, incluindo as analíticas e de imagem: análise da solução do poro, microscopia eletrônica de varredura (MEV), microtomografia por raios X, análises térmicas e calorimetria, além de caracterização mecânica. Os resultados evidenciaram que a combinação das adições promoveu a redução da condutividade e força iônica da solução do poro, alterações na evolução da hidratação e produtos hidratados e maior compactação, densificação e transformação da estrutura porosa do concreto com incrementos de até 50% da resistência à compressão.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.identifier.citationOLIVEIRA, A. P. Estudo de matrizes cimentícias ternárias contendo sílica ativa e nanossílica. 2019. 144 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10917
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Goiáspt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Engenharia Civil e Ambiental - EECA (RG)pt_BR
dc.publisher.initialsUFGpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil (EEC)pt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectConcretopor
dc.subjectMicroestruturapor
dc.subjectDurabilidadepor
dc.subjectSílica ativapor
dc.subjectNanossílicapor
dc.subjectConcreteeng
dc.subjectMicrostructureeng
dc.subjectDurabilityeng
dc.subjectSilica fumeeng
dc.subjectNanosilicaeng
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVILpt_BR
dc.titleEstudo de matrizes cimentícias ternárias contendo sílica ativa e nanossílicapt_BR
dc.title.alternativeStudy of ternary cementitious matrices containing silica fume and nanosilicaeng
dc.typeDissertaçãopt_BR

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