Propriedades físicas e mecânicas do concreto permeável com agregados de resíduos de isolador elétrico de porcelana

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i8.17286

Palavras-chave:

Concreto permeável; Isoladores de porcelana; Resistência a compressão; Resíduos.

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo estudar a influência do emprego dos resíduos de isoladores elétricos de porcelana nas propriedades do concreto permeável. Nos últimos anos diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo a diminuir os impactos ambientais dos rejeitos industriais, ajustando sistemas de modo que os rejeitos de um processo produtivo possam ser utilizados como matéria-prima para a produção de outros produtos. As companhias produtoras de energia elétrica, produz um passivo anual estimado em 25.000 ton./ano de isoladores elétricos de porcelana, decorrentes da reposição de peças defasadas e do controle de qualidade industrial, e atualmente não possui um procedimento disseminado em relação a reutilização desta cerâmica, sendo muitas vezes descartados de forma inadequada no meio ambiente. Especificamente, o setor da construção civil se apresenta como um setor que pode incorporar esses resíduos de isoladores elétricos de porcelana a sua produção. Os concretos foram ensaiados quanto à resistência à compressão nas idades de 14 e 28 dias, sendo as respectivas porcentagens de substituição do volume do agregado graúdo convencional por resíduos de isoladores elétricos de porcelana de 10% e 30%. Os resultados mostram que a resistência à compressão aumentou com o aumento da porcentagem de resíduo de isoladores, o material em estudo apresentou um coeficiente de permeabilidade que atende como muito baixo grau de permeabilidade e o índice de vazios não apresentou características dos concretos permeáveis. As amostras produzidas não atenderam ao requisito normativo (NBR 16416- tabela 8) de resistência à compressão de 20-35 MPa.

Referências

Milhomem, P. M., da Silva, J. M., & Costa, P. S. (2018). Avaliação das propriedades mecânicas do concreto produzido com resíduo de isoladores elétricos de porcelana. Revista Eletrônica da Engenharia Civil, 14(1), 238-247.

ABNT NBR 16416, A. B. (2015). Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e procedimentos.

ABNT NBR 16605, A. B. (2017). Cimento Portland e outros materiais em pó — Determinação da massa específica.

ABNT NBR 5738 Versão Corrigida:2016, A. B. (2015). Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova.

ABNT NBR 5739, A. B. (2018). Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos.

ABNT NBR 6118, A. B. (2014). Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

ABNT NBR 9778, A. B. (2005). Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção de água por imersão - Índice de vazios e massa específica - Método de ensaio. Rio de Janeiro.

ABNT NBR NM 53, A. B. (2009). Agregado graúdo - Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção de água. Rio de Janeiro.

ACI – 522R-06, A. C. (2006). Pervious Concrete.

ASTM C1701, A. S. (2015). Standard Test Method for Infiltration Rate of In Place Pervious Concrete.

Batezini, R., & Balbo, J. B. (2013). Estudo preliminar de concretos permeáveis como revestimento de pavimentos para áreas de veículos leves. Revista Ibracon Estrut. Materiais, 8(3).

Batezinij, R. .. (2015). Estudo da condutividade hidráulica com carga constante e variável em concretos permeáveis. Rev. IBRACON Estrut. Mater, 8(3).

Bechara, L. A. (2017). "Concreto permeávelcomo revestimento de pavimento permeável: alternativa de drenagem urbana não estrutural à região metropolitana de Belém. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Pará.

Botelho, D. N., & Aguado, R. A. (2020). Concreto permeável: análise de desempenho voltada para pavimentação, a fim de combater inundações em centros urbanos. Braz. J. of Development, 18300-18320.

Botteon, L. M. (2017). Desenvolvimento e Caracterização de Concreto Permeável para Utilização em Blocos Intertravados para Estacionamentos. Trabalho de Conclusão de curso, Universidade Federal Fluminense.

Campos, M. A. (2011). Análise microestrutural e das propriedades mecânicas e de durabilidade de argamassas e concretos com isoladores elétricos de porcelana. Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

Cardoso, E. B., Shimosaka, T. H., Filho, M. P., & Paulazzi, M. (2017). Obtenção de Concreto Permeável produzido com Agregado. Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia.

Carvalho, S. A., & Aquino, S. R. (2017). O Modelo de Decrescimento, Crescimento e Desenvolvimento Sustentável. Revista FSA, 14(1), 79-105,.

Commilttee, A. 5.-0. (2006). Pervious Concrete.

Faria, A. C., Santana, J. G., Barbosa, J. M., & Donato, M. (2019). Pavimento de concreto drenante: estudo da granulometria que favorece a drenagem e que afete o mínimo na resistência.

Ferrão, P. A., & Costa, I. (2010). Journal of Cleaner Production, 18, 984-992.

Holtz, F. C. (2011). "Uso de concreto permeável na drenagem urbana: análise da viabilidade técnica e do impacto ambiental. Dissertação de Mestrado, , Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Li, J. M. (2009). Design of Previous Recycled Concrete. Geohunan International Conference – Material Design Construction, Maintenance, and Testinf of paviments, 195(15), 103-108.

NBR 16416, A. B. (2015). Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e procedimentos.

NBR NM 248, A. B. (2003). Agregados - Determinação da composição granulométrica.

Ribeiro, V. A., Werdine, D., Barbosa, L. F., Oliveira, A. F., & Santana, L. P. (2021). Investigation of the properties of conventional concrete with addition of waste tire and metakaolin. Research, Society and Development, 10(5).

Rizvi, R. T., Henderson, V., & Norris, J. (2010). Evaluating the Use of Recycled Concrete Aggregate in Pervious Concrete Pavement. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2164, 132–140.

Silva, R. G., Bortoletto, M., Spósito, F. A., Bigotto, S. A., Assunção, C. C., & Albuquerque, M. C. (2019). Concreto permeável: principais características e aplicação em pavimentação. Anap Brasil Revista Científica, 12(26), 2-11.

Tennis, P. D., Leming, M., & Akers, D. (2004). EB302, pervious concrete pavements.

Yang, J., & Jiang, G. (2003). Experimental study on properties of pervious concrete pavement materials,. Cement and Concrete Research, 33, 381-386.

Zaetang, Y. S. (2016). Properties of pervious concrete containing recycled concrete block aggregate and recycled concrete aggregate. Construction and Building Materials, 111, 15-21.

Zhong, R., & Wille, K. (2015). Material design and characterization of high performance pervious concrete. Construction And Building Materials, 98, 51-60,.

Zimmermann, M. V., & Zattera, A. J. (2013). Recycling and reuse of waste from electricity distribution networks as reinforcement agents in polymeric composites. Waste Management, 33(7), 1667–1674.

Downloads

Publicado

11/07/2021

Como Citar

RIBEIRO, V. A. dos S. .; WERDINE, D.; BARBOSA, L. F.; OLIVEIRA, A. F.; SOUZA, R. V. de .; SILVA, L. R. R. Propriedades físicas e mecânicas do concreto permeável com agregados de resíduos de isolador elétrico de porcelana. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 8, p. e23610817286, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i8.17286. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/17286. Acesso em: 19 maio. 2024.

Edição

Seção

Engenharias