Concreto armado teoria

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  • Publicado : 5 de março de 2013
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2) Evolução do concreto
O concreto evoluiu muito desde o tempo de Roma. A engenharia usa concreto atualmente em campos muito diversos, em muitos casos sob ambientes extremamente agressivos. Para se adaptar aos novos e desafiadores usos o homem criou uma infinidade de tipos de concretos, utilizando uma enorme gama de cimentos, agregados, adições, aditivos e formas de aplicação (armado,protendido, projetado,...). Encontramos concreto na fundação de plataformas petrolíferas no dos oceanos ou enterrado a centenas de metros abaixo da terra em fundações, túneis e minas a 452m acima do solo em arranha-céus.
O grande desafio da tecnologia de concreto atualmente parece ser aumentar a durabilidade das estruturas, recuperar estruturas danificadas e em entender o complexo mecanismo químico emecânico dos cimentos e concretos. Para isto, uma nova geração de concretos está sendo desenvolvida, métodos tradicionais de execução e cálculo de concreto estão sendo revistos, teorias não-lineares e da mecânica do fraturamento estão sendo desenvolvidas.
Alguns Concretos Especiais:
-ConcretodeAltoDesempenho
-ConcretoCompactadocomRolo
-ConcretoProjetado
-ConcretoProtendido
- Concreto com adição defibras


2) Aplicações do concreto
O concreto pode ser utilizado praticamente em todo tipo de construção, desde as obras de arte,como pontes e estruturas em concreto aparente , até as estruturas de serviço, que ficam escondidas, como os reservatórios enterrados e as estações detratamento de água.O concreto é, sem dúvida, o material mais usado nas obras de pontes, cais, túneis, barragens,murosde arrimo, torres, reservatórios, galerias, edifícios e outros.Atualmente, o concreto vem sendo usado, também, nos pavimentos, pisos industriais,dormentes e outras aplicações, onde há a tendência do uso das fibras, para ajudar naresistência à fadiga


3) Propriedades mecânicas

Relação tensão-deformação uniaxial
Resistência à compressão simples
Resistência à tração simples
Modulo deelasticidade
Comportamento sob carga mantida
Evolução das propriedades mecânicas com o tempo
Comportamento biaxial do concreto

3) Propriedades reológicas
Retração
Fluência

3.1) Resistência à Compressão

No Brasil, a resistência à compressão dos concretos é avaliada por meio de corpos-deprova cilíndricos com dimensões de 15 cm de diâmetro por 30 cm de altura (Figura 2.16),
moldadosconforme a NBR 5738/03. Para concretos de resistências à compressão elevadas (> 50 MPa) podem ser moldados corpos-de-prova menores, com dimensões 10 cm por 20 cm (Figura 2.16). O ensaio para determinar a resistência é feito numa prensa na idade de 28 dias a partir da moldagem, conforme a NBR 5739/94 (Figura 2.17).


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Em função da resistência característica do concreto àcompressão (fck), a NBR 8953/92
divide os concretos nas classes I e II. Os concretos são designados pela letra C seguida do valor da
resistência característica, expressa em MPa, como:
Classe I: C10, C15, C20, C25, C30, C35, C40, C45, C50;
Classe II: C55, C60, C70, C80.
Durante as últimas décadas foi muito comum a aplicação de concretos com resistências à
compressão (fck) de 13,5 MPa, 15 MPa e 18 MPa.No entanto, a NBR 6118/03 (item 8.2.1)
introduziu uma mudança muito importante nesta questão, que é a das estruturas de concreto
armado terem que ser projetadas e construídas com concreto C20 (fck = 20 MPa) ou superior,
ficando o concreto C15 só para as estruturas de fundações e de obras provisórias.
A elevação da resistência para o valor mínimo de 20 MPa objetiva aumentar a durabilidade
dasestruturas. Conforme a NBR 6118/03, em função da agressividade do ambiente na qual a
estrutura está inserida, concretos de resistências superiores ao C20 podem ser requeridos, como será apresentado no item 2.6.6.
Os procedimentos contidos na NBR 6118/03 se aplicam apenas aos concretos da classe I,
com resistência até 50 MPa (C50). Para concretos da classe II ou superiores devem ser...
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