RESUMO A indústria da construção civil é responsável pela extração de grande parte dos recursos naturais. Esse fato gera a preocupação em construir edificações com menor impacto negativo possível, que, entre outras vantagens, usem materiais com potencial de reincorporação na natureza e tenham baixo conteúdo energético. A terra pode ser uma alternativa para atingir esses objetivos. O solo-cimento é um material curado sem queima, composto de terra prensada e estabilizada com cimento, já normatizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com vantagens que vão desde a fabricação até sua utilização no canteiro de obras. Para melhor aceitação é necessário que se conheça suas propriedades e seu desempenho. Este artigo apresenta a avaliação de desempenho de um sistema de vedação vertical externo, composto por blocos vazados de solo-cimento sem função estrutural para habitações térreas, seguindo as determinações da norma técnica ABNT NBR 15.575 – Edificações habitacionais: desempenho, com foco em habitabilidade e sustentabilidade. Analisou-se, como exigência de habitabilidade, o fator estanqueidade à água da chuva e permeabilidade à água, e como exigência de sustentabilidade, o fator durabilidade, com a realização do ensaio de ação de calor e choque térmico. Os resultados indicam que o sistema de vedação vertical externo atendeu aos limites estabelecidos na norma para os ensaios de estanqueidade à água da chuva, ação de calor e choque térmico, o que não ocorreu no ensaio de permeabilidade à água. Através dos resultados dos ensaios, verificou-se que o sistema de vedação vertical composto por blocos vazados de solo-cimento possui potencial para aplicação na construção, mas ainda há a necessidade de mais estudos sobre o sistema.
RESUMO Um dos agentes desencadeadores de manifestações patológicas em edificações é o ingresso de fluídos e sais em fachadas degradadas pela ausência de manutenção ao longo de sua vida útil. O presente estudo avalia o desempenho de estanqueidade à água de oito revestimentos argamassados, sendo dois dosados em obra e seis industrializados, e de quatro revestimentos hidrorrepelentes formadores de película, utilizados para a recuperação de fachadas degradadas pela ação da umidade. Foram realizados ensaios in loco, em uma fachada degradada pela umidade na cidade de Santa Maria/RS, de permeabilidade à água líquida, empírico de absorção e evaporação da água, de termografia infravermelha e de resistência de aderência à tração. Concluiu-se que os revestimentos hidrorrepelentes apresentaram maior eficácia de estanqueidade à água em relação aos revestimentos argamassados, quando utilizados na recuperação de fachadas degradadas pela umidade.
The main goal of this study was the behavioral assessment at high temperatures of masonry wallets built with different geometries of hollow clay blocks. In total, four type of structural wallets were erected; blocks of 15 x 20 x 30 cm nominal dimensions (width x height x length) and compressive strength of 7, 10, 15 and 18 MPa were built, employing laying mortar with compression resistance of 6, 8 ,10 and 12 MPa, respectively. The wallets were submitted to a constant temperature of 900°C, up to 4 hours, while heated gases permeability, thermal insulation and mechanical resistance were assessed. As conclusions, it was possible to observe that some wallets demonstrated the best thermal insulation performance, above 4 hours. Regarding the mechanical resistance and the gas permeability, none of the wallets analyzed reached the flexural criteria established for the work.
In this paper, an experimental program was carried out to investigate the residual mechanical properties of high strength concrete and normal strength concrete, and how moisture content and temperature affect the spalling process. Three mixtures with water-cementitious material ratios, from 0.25 to 0.50, and with different saturation levels were heated in an electric furnace to elevated temperatures, from 200°C to 600°C. After heating, the specimens were cooled down to room temperature and then tested for compression and tensile strength. The results showed that high moisture content induces the spalling process and reduces considerably the mechanical properties of high strength concrete, mainly at temperatures above 400°C.
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