Material compósito de argamassa e polímero: uma opção sustentável para a construção civil e reutilização de pneus inservíveis na cidade de Açailândia, Brasil
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4591Palavras-chave:
Pneus inservíveis; Compósito; Construção Civil; Sustentabilidade.Resumo
O presente trabalho fundamentou-se em produzir e estudar um material compósito formado por argamassa (cimento, areia e água) com a adição de um polímero (resíduo de pneus) visando minimizar custos da construção civil, problemas ambientais e de saúde pública, causados pelo descarte incorreto de pneus inservíveis na cidade de Açailândia, Maranhão, Brasil. Seis corpos de prova de formato cilíndrico foram produzidos com o intuito de delinear o sedimento, sendo que três destes foram reforçados com 70 g de borracha, processados com 20228 g de cimento, 2212 g de areia e 1,5 litros de água. Os outros três apenas com cimento areia e água. Foram realizados testes de desgaste por abrasão e compressão para caracterizar a argamassa no estado endurecido. Para teste de compressão, utilizou-se uma prensa hidráulica com intuito de mensurar a resistência mecânica da argamassa tradicional e da argamassa com adição da borracha de pneu. Os resultados mostraram a potencialidade de eficácia da argamassa desenvolvida com o composto de cimento, areia e água que possuíam as mesmas características da mistura da argamassa tradicional apenas com o diferencial da incorporação do polímero. No teste de resistência à compressão o compósito apresentou resistência superior à mínima indicada para o revestimento interno e externo dos traços com o agregado de borracha (NBR-7215), sendo constatado seu potencial como material isolante, resistência dos intemperes e preservação da temperatura do ambiente (NBR-13278), assim este material compósito atendeu aos critérios de ser uma opção sustentável tanto para a construção civil como para o meio ambiente.
Referências
ABNT (2003). NBR 5738: Concreto-Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Acesso em: 9 abril 2020, Disponível em: http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/15030/material/NBR%205738%20-%2015_aula.pdf
ABNT (2004) NBR 10004: Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 77 p. Acesso em: 10 abril 2020, Disponível em: http://www.videverde.com.br/docs/NBR-n-10004-2004.pdf.
ABNT (2005). NBR-13278: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado. Acesso em: 10 abril 2020, Disponível em: https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3682
ABNT (2005). NBR-13279: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Acesso em: 10 abril 2020, Disponível em: https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3685
ABNT (2015). NBR 12655: Concreto de cimento Portland–Preparo, controle, recebimento e aceitação–Procedimento. Rio de Janeiro. Acesso em: 12 abril 2020, Disponível em: https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=329285
ABNT (2019). NBR-7215: Concreto–ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndrico: procedimento. Acesso em: 11 abril 2020, Disponível em: https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=413557
Albuquerque, A, dos Santos, SB, Calmon, J, & da Silva Filho, LCP. (2019). Análise termo-mecânica de um elemento de concreto massa produzido em concreto com borracha. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, 12(3), 580-589.
Brasileiro, LL, & Matos, JME. (2015). Revisão bibliográfica: reutilização de resíduos da construção e demolição na indústria da construção civil. Cerâmica, 61(358), 178-189.
Brown, KM, Cummings, R, Mrozek, JR, & Terrebonne, P. (2001). Scrap tire disposal: three principles for policy choice. Natural Resources Journal, 9-22.
da Silva Segantini, AA, & Wada, PH. (2011). Estudo de dosagem de tijolos de solo-cimento com adição de resíduos de construção e demolição. Acta Scientiarum. Technology, 33(2), 179-183.
dos Santos Nascimento, A, Moliterno, DG, Senobio, JAM., Oliveira, MTM., da Silva Costa, MV, & Pagoto, A. (2018). Substituição de agregado muído do concreto simples por polipropileno (PP). Diálogos Interdisciplinares, 7(4), 6-11.
Edinçliler, A, Baykal, G, & Saygılı, A. (2010). Influence of different processing techniques on the mechanical properties of used tires in embankment construction. Waste Management, 30(6), 1073-1080.
Elchalakani, M, Aly, T, & Abu-Aisheh, E. (2016). Mechanical properties of rubberised concrete for road side barriers. Australian Journal of Civil Engineering, 14(1), 1-12.
Elchalakani, M. (2015). High strength rubberized concrete containing silica fume for the construction of sustainable road side barriers. In Structures (Vol. 1, pp. 20-38). Elsevier.
Eldin, NN, & Senouci, AB. (1993). Rubber-tire particles as concrete aggregate. Journal of materials in civil engineering, 5(4), 478-496.
Eldin, NN, & Senouci, AB. (1994). Measurement and prediction of the strength of rubberized concrete. Cement and Concrete Composites, 16(4), 287-298.
Fazzan, JV, Pereira, AM, & Akasaki, JL. (2016). Estudo da viabilidade de utilização do Resíduo de Borracha de Pneu em Concretos Estruturais. Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista, 12(6).
Forcato, M, Dias, J., Dalberto, A., & Ortiz, G. (2017). A borracha sintética de chinelos descartados no design de produtos. DAT Journal, 2(2).
Guo, YC, Zhang, JH, Chen, GM, & Xie, ZH. (2014). Compressive behaviour of concrete structures incorporating recycled concrete aggregates, rubber crumb and reinforced with steel fibre, subjected to elevated temperatures. Journal of cleaner production, 72, 193-203.
Harish, GR, & Shivakumar, MN. (2013). Performance Evaluation of Bituminous Concrete Incorporating Crumb Rubber and Waste Shredded Thermoplastics. Int. J. Res. Eng. Technol, 2321(7308), 233-238.
Henkes, JA, & Rodrigues, CM. (2015). Reciclagem de pneus: atitude ambiental aliada à estratégia econômica. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, 4(1), 448-473.
Hesami, S, Hikouei, IS, & Emadi, SAA. (2016). Mechanical behavior of self-compacting concrete pavements incorporating recycled tire rubber crumb and reinforced with polypropylene fiber. Journal of cleaner production, 133, 228-234.
Huang, B, Shu, X, & Li, G. (2005). Laboratory investigation of portland cement concrete containing recycled asphalt pavements. Cement and Concrete Research, 35(10), 2008-2013.
Icibra, C. (2020). Cimento Itaqui. Acesso em: 10 abril 2020, Disponível em: http://cimentoitaqui.com.br/#eluidadc7751d.
Khaloo, AR, Dehestani, M, & Rahmatabadi, P. (2008). Mechanical properties of concrete containing a high volume of tire–rubber particles. Waste management, 28(12), 2472-2482.
Li, Z, Li, F, & Li, JSL. (1998). Properties of concrete incorporating rubber tyre particles. Magazine of concrete research, 50(4), 297-304.
Nicácio, J, & Junior, AP. (2019). Saneamento básico, meio ambiente e a saúde pública em Açailândia-MA. Revista Saúde e Meio Ambiente, 8(1), 123-136.
Pelisser, F, Zavarise, N, Longo, TA, & Bernardin, AM. (2011). Concrete made with recycled tire rubber: effect of alkaline activation and silica fume addition. Journal of cleaner production, 19(6-7), 757-763.
Pereira, AS et al. (2018b). Metodologia da pesquisa científica. [e-book]. Santa Maria. Ed. UAB/NTE/UFSM. Acesso em: 7 maio 2020. Disponível em:https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1.
Rodrigues, MRP, & Ferreira, OP. (2009). Compósito cimentício com adição de partículas de borracha de pneus inservíveis. Revista Minerva–Pesquisa & Tecnologia, 3(3), 255-261.
Siddique, R, & Naik, TR. (2004). Properties of concrete containing scrap-tire rubber–an overview. Waste management, 24(6), 563-569.
Silvestravičiūtė, I, & Šleinotaitė-Budrienė, L. (2002). Possibility to use scrap tyres as an alternative fuel in cement industry. Environmental research, engineering and management, 3(21), 38-48.
Topçu, İB, & Sarıdemir, M. (2008). Prediction of rubberized mortar properties using artificial neural network and fuzzy logic. Journal of Materials Processing Technology, 199(1-3), 108-118.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1) Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
2) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.