RESUMO A busca por materiais alternativos que apresentem potencial para beneficiar as propriedades das argamassas está cada vez maior. A utilização de agregados leves é uma possibilidade que gera redução no peso próprio dos revestimentos e tendem a proporcionar grandes vantagens quanto ao isolamento térmico e acústico. Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar o uso da vermiculita expandida nas propriedades mecânicas de argamassas leves. O procedimento experimental iniciou com a caracterização dos materiais e a produção das argamassas com proporções em volume de 1:1:6 (cimento: cal: areia) com substituições em volume de 25, 35 e 45% da areia pela vermiculita expandida, e em seguida ensaios no estado fresco (consistência, densidade e retenção de água) e no estado endurecido (densidade, resistência à compressão, módulo de elasticidade e resistência de aderência). Os resultados mostraram que a incorporação de vermiculita expandida diminui o fator água/aglomerantes, reduzindo a densidade de massa no estado fresco e endurecido. A retenção de água diminui para os teores de substituição de 25 e 35% e aumenta para 45% de substituição. A resistência de aderência é aumentada, ao passo que a resistência à compressão e o módulo de elasticidade é reduzida. Portanto, o uso da vermiculita expandida em argamassas de revestimento apresenta grande potencial de substituição parcial ao agregado natural, para a elaboração de argamassas leves.
Resumo No cenário da Construção Civil, o desempenho dos elementos construtivos constitui uma temática pertinente para a pesquisa científica. Sob esse viés, o objetivo do trabalho consistiu em analisar o comportamento mecânico e térmico de argamassas de revestimento, utilizando diferentes teores - 10%, 20%, 30%, 40% e 50% - de uma fração fina de argila expandida como substituta parcial do agregado convencional, a fim de compará-las a uma argamassa de referência sem argila expandida. Para isso, foram determinadas importantes propriedades mecânicas das argamassas, tanto no estado fresco como no estado endurecido. Além disso, foi determinada a condutividade térmica das argamassas e realizados testes laboratoriais com o auxílio de simuladores de incidência e transferência de calor nas amostras. Os resultados apontam que as argamassas com incorporação de argila expandida não apresentaram impactos negativos nas suas propriedades mecânicas. Em contrapartida, observou-se que o aumento do teor de argila expandida na composição dos traços reduziu a condutividade térmica e aumentou o isolamento térmico das amostras. Desse modo, fica evidente a influência do agregado leve no comportamento térmico das argamassas em estudo, sem comprometer o seu comportamento mecânico.
A secagem da madeira é um processo extremamente importante para aferir a qualidade do produto madeireiro. Esse processo, quando realizado corretamente garante a continuidade de suas características, mesmo quando exposta a condições adversas do meio ambiente. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo determinar a umidade da espécie Jatobá em duas madeireiras do município de Angicos/RN, que possuem distintas formas de armazenamento da madeira, afim de identificar como as madeiras estão sendo comercializadas e até que ponto o clima pode influenciar nos valores de umidade ao longo da peça. Assim, retirou-se uma amostra de cada estabelecimento e foram confeccionados seis corpos de prova, com dimensões de 2,0 cm x 3,0 cm x 5,0 cm ao longo das fibras, como exigido pela NBR 7190/97 - Projeto de estruturas de madeira. Os ensaios foram realizados com aparelho de medição de umidade (MD 814) e pelo método de pesagem. Nas análises realizadas, observou-se pelo aparelho de medição, a instabilidade das peças quanto a umidade em ambas as madeireiras, e que a madeira pode ser superficialmente afetada pelo clima, porém conservar suas propriedades internamente.
The construction industry has incorporated 3D printing as an innovative technology. However, there are still challenges involving the complexity of the necessary parameters, such as the geometric characteristics, strength and rigidity of the printed objects. In this way, this study proposes a new computational modeling for dimensioning 3D printed structures, based on the non-linear mechanical properties of the material, that consists of a numerical reproduction of an experimental test using finite elements, with time interval between layers of 11s. The results obtained revealed good agreement with those from experimental tests, and consolidated the theoretical formulation. The parametric analyses showed that the proposed model is an accurate tool to reveal the effects of printing speed on the construction process in terms of vertical normal stress, with maximum percentage variation between the models of 5.22%, and in terms of vertical displacements, with variations smaller than 1 mm in absolute values.
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