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Capítulo 7 CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

7.3. Desenvolvimentos futuros

Em qualquer trabalho de investigação procura-se responder de modo satisfatório às questões propostas inicialmente. É natural que, no final do mesmo, se imponham novas questões pertinentes. Deste modo, tendo por base o presente trabalho, podem-se definir algumas propostas passíveis de ser desenvolvidas em futuros trabalhos de investigação:

• realização de actividades experimentais com o mesmo programa de envelhecimento abrangendo um maior número de provetes, de forma a reduzir o nível de dispersão de resultados;

• realização de actividades experimentais com diferentes ambientes de exposição, permitindo o estudo dos níveis de degradação face a outros agentes ambientais, mas mantendo o mesmo tipo de vigas e reforço aplicado;

• realização de estudo de caracterização de materiais mais profundo, especialmente ao nível da evolução das características do betão ao longo do período de envelhecimento; • realização de diferentes preparações na superfície do betão para a aplicação do CFRP,

verificando qual a técnica mais eficaz;

• realização de análise microscópica dos compósitos ao longo do período de envelhecimento, verificando as alterações na estrutura dos materiais;

• realização de actividades experimentais no material CFRP que permitam a sua caracterização, antes e após a imposição do programa de envelhecimento, mais eficaz do que a obtida no presente trabalho;

• realização de estudo aprofundado da ligação que permite a transferência de carga entre o betão e o CFRP;

• elaboração de modelos numéricos tridimensionais, termoquímicos e termomecânicos que simulem a acção de ciclos gelo/degelo em vigas de betão reforçadas exteriormente com CFRP, considerando a evolução da ligação betão-CFRP com diferentes temperaturas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ACI 440.2R-02 (2002): Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures, ACI Committee 440, American Concrete Institute.

[2] ACI 440R-96 (1996): State-of-the-Art Report on fiber reinforced plastic (FRP) – Reinforcement for concrete structures, ACI Committee 440, American Concrete Institute.

[3] ASTM D30 (1964): International Technical Committee D30 on Composite Materials, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.

[4] ASTM D3039/D3039M (1995): Standard test method for tensile properties of polymer matriz composite materials, Annual book of ASTM Standards.

[5] Appleton, J. (1998): Construções em betão - Nota histórica sobre a sua evolução, IST, Lisboa.

[6] Appleton, J. e Gomes, A. (1997): Reforço de estruturas de betão armado por adição de armaduras exteriores, Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas, n.º 41.

[7] Appleton, J. e Gomes, A. (1997): Reforço de estruturas de betão armado por encamisamento das secções, Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas, n.º 42. [8] Azevedo, D. (2008): Reforço de estruturas de betão com colagem de sistemas

compositos de CFRP - Recomendações para dimensionamento, Tese de Mestrado, FEUP, Porto

[9] Bakis, C., et al (2002): Fiber-Reinforced Polymer Composites for Construction – State- of-Art Review, Journal of Composites for Construction, Volume 6.

[10] Bank, L. (2006): Composites for construction: structural design with FRP materials, John Wiley & Sons, New York.

[11] Barbero, E. (1998): Introduction to composite materials design, Taylor & Francis,p.336, Philadelphia.

[12] Bastos, P. (2006): Histórico e principais elementos estruturais de concreto armado, Sistemas Estruturais I. Campus de Bauru/SP – UNESP, São Paulo.

[13] Benjeddou, O., Ouezdou, M. e Bedday, A. (2007): Damaged RC beams repaired by bonding of CFRP laminates, Construction and Building Materials, n.º 21, pp. 1301- 1310.

[14] Bisby, L., et al (2010): Comparative performance of fibre reinforced polymer and fibre reinforced cementitious mortar strengthening systems in elevated temperature service environments, University of Edinburgh, Edinburgh.

[15] Biscaia, H. (2006): Rotura por perda de aderência entre reforços poliméricos com fibras de vidro e elementos estruturais de betão, Tese de Mestrado, IST, Lisboa.

[16] Bresson, J. (1971): Nouvelles recherches et applications concernant l’utilisation des collages dans les structures, Béton Plaqué, Annales de L’Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics, n.278.

[17] Busel, J. e Lockwood, J. (2000): Product selection guide: FRP Composite Products for Bridge Applications, The Market Development Alliance of the FRP Composites Industry, Harrison, New York.

[18] Buyukozturk, O., Gunes, O. e Karaca, E. (2004): Progress on understanding debonding problems in reinforced concrete and steel members strengthened using FRP composites, Construction and Building Materials, Volume 18, n.º 1, pp 9-19.

[19] Callister, W. e Rethwisch, D. (2011): Fundamentals of materials science and engineering: an integrated approach, John Wiley and Sons, 4thEdition.

[20] Carvalho, T. (2011): Reforço à flexão de vigas de betão armado com compósitos de FRP, Dissertação de Mestrado, FCT-UNL, Lisboa.

[21] Carvalho, T., et al (2010): Flexural Behaviour of RC T-Beams Strengthened with Different FRP Materials, The Third International fib Congress and Exhibition “Think Globally, Build Locally”, Washington.

[22] CEB (1992): CEB Design Guide – Bulletin d’Information n.º 183, Durable Concrete Structures.

[23] Chen, W. e Liew, R. (2003): The Civil Engineering Handbook, Second Edition, CRC Press, ISBN: 978-0-8493-0958-8.

[24] Correia, J. (2006): Folhas de apoio às disciplinas de Construção de novos materiais e Reabilitação e reforço de estruturas, FEUP, Porto.

[25] Correia, J. (2008): GFRP pultruded profiles in civil engineering: hybrid solutions, bonded connections and fire behavior, Tese de Doutoramento, IST, Lisboa.

[26] Costa, A. (1997): Durabilidade de Estruturas de Betão Armado em Ambiente Marinho, Tese de Doutoramento, IST, Lisboa.

[27] Costa, A. (2011): Reabilitação e reforço de estruturas - Aula 7.1: Corrosão do aço e deterioração do betão, IST, Lisboa.

[28] Costa, A. (2011): Reabilitação e reforço de estruturas - Aula 7.2: Durabilidade de estruturas de betão armado, IST, Lisboa.

[29] Coutinho, M. (2005): Melhoria da durabilidade dos betões por tratamento da cofragem, 1.ª Edição, FEUP, Porto.

[30] Dias, S. e Barros, J. (2004): Proposta de uma técnica de reforço ao corte com CFRP, n.º 21, pp 11-24, Universidade do Minho, Guimarães.

[31] EC2 (2004): Design of concrete structures – General rules and rules for buildings. [32] Fardis, M. (2009): Seismic design, assessement and retrofitting of concrete buildings –

based on EN-Eurocode 8, Geotechnical, geological and earthquake engineering, Springer.

[33] Fernandes, G., et al (2002): Reforços estruturais com perfis e chapas de aço, Construlink Press, n.º 10, Lisboa.

[34] Ferreira, D. e Barros, J. (2003): Strategies for concrete confinement with strips of CFRP sheet, International Conference Composites in Constructions, Cosenza, Italy, p.483-488. [35] fib bulletin 14 (2001): Externally bonded reinforcement for RC structures, Technical

Report.

[36] Figueira, J. (2008): Viabilidade da Reutilização de Resíduos Finos Provenientes do Corde de GFRP na Produção de Betões, Dissertação de Mestrado, IST, Lisboa.

[37] Firmo, J. (2010): Comportamento ao fogo de vigas de betão armado reforçadas à flexão com laminados de fibras de carbono (CFRP), Dissertação de Mestrado, IST, Lisboa. [38] Forte, A., Barros, J. e Padaratz, I. (2002): Vigas de betão armado reforçadas com

laminados de CFRP inseridos no betão de recobrimento, Relatório 02-DEC/E-13, Universidade do Minho, Guimarães.

[39] Guedes, R. et al (2000): Prediction of long-term behaviour of composite materials, Computers & Structures, Volume 76, pp 183-194.

[40] Hollaway, L. (1993): Polymer Composites for Civil and Structural Engineering, Technology & Engineering, Chapman & Hall.

[41] Hollaway, L. e Leeming, M. (1999): Strengthening of reinforced concrete structures – using externally bonded FRP composites in structural and civil engineering, Woodhead publishing.

[42] Holzenâmpfer, P. (1994): Ingenieurmodelle des verbundes geklebter geklebter bewehrung für betonbauteile, Dissertation, TU Braunschweig.

[43] JSCE (2001): Recommendation for design and construction of concrete structures using continuous fiber reinforcing materials, Tokyo, Japan.

[44] Juvandes, L. (1999): Reforço e Reabilitação de Estruturas de Betão Usando Materiais Compósitos de CFRP, Tese de Doutoramento, FEUP, Porto.

[45] Juvandes, L. (2002): Reforço e reabilitação de estruturas - Módulo 2 in Formação Profissional, FEUP, Ordem dos Engenheiros, Secção Regional da Madeira.

[46] Juvandes, L. e Felgueiras, J. (2000): Conceitos de dimensionamento e segurança para projectos de reforço com sistemas compósitos de FRP, Encontro Nacional sobre Betão Estrutural, BE2000, 22-24 Novembro, pp413-422, FEUP, Porto.

[47] Karbhari, V. e Engineer, M. (1996): Effect of environmental exposure on the external strengthening of concrete with composites – short term bond durability, Journal of reinforced plastics and composites, SAGE, Volume 15, pp 1194-1216.

[48] Karbhari, V. et al (2003): Durability GAP analysis for fiber reinforced polymer composites in civil infrastructure, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg.

[49] Keller, T. (2003): Use of fibre reinforced polymers in bridge construction, Structural Engineering Documents, n.º7, IABSE, Zurich.

[50] Kelley, P., Brainerd, M. e Vatovec, M. (2000): Design philosophy for structural strengthening with FRP, Concrete International, pp 77-82.

[51] Klaiber, F., Wipf, T. e Kempers, B. et al (2003): Evaluation of post-tension strengthened steel girder bridge using FRP bars, CTRE Project 01-99, Final Report, Iowa State University, USA.

[52] L’Hermite, R. (1967): L’Application des colles et resins dans la construction. Le bêton a cofrage portant, Annales de L’Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics, n.239.

[53] L’Hermite, R. (1977): Le reinforcement du bêton por resins – reinforcement des ouvrages en bêton et en maçonnerie par collage, Annales de L’Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics, n.349.

[54] LNEC E-226-168 (1968): Betão - Ensaio de Compressão, Especificação LNEC. [55] Lubin, G. (1998): Handbook of composites, 2nd Edition, Springer, London.

[56] Lucas, D. (2010): Degradação da resistência mecânica de vigas reforçadas com GFRP, Dissertação de Mestrado, FCT-UNL, Lisboa.

[57] Marreiros, R. (2005): Degradação da aderência entre CFRP e betão armado devida a envelhecimento acelerado, Tese de Mestrado, IST, Lisboa.

[58] Master Builders Technologies (1998): MBrace Composite Strengthening System: Engineering Guidelines, 2ndEdition, Cleveland, Ohio.

[59] Matthys, S. (2000): Structural behavior and design of concrete members strengthened with externally bonded FRP reinforcement, Doctoral Thesis, Ghent University.

[60] Mizra, J. et al (2002): Laboratory and field performance of polymer-modified cement- based repair mortars in cold climates, Cement and Bulding Materials, 16.

[61] Myers, J. e Murthy, S. (2001): Effect of combined environmental cycles on the bond of FRP sheets to concrete, University of Missouri (USA), University of Leece (Italy). [62] NP EN 12390-3 (2003): Norma Portuguesa – Ensaios do betão endurecido parte 3:

Resistência à compressão dos provetes de ensaio.

[63] NP EN 206-1 (2007): Norma Portuguesa – Betão Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade.

[64] Neubauer, U. e Rostásy, F. (1999): Bond failure of concrete fiber reinforced polymer plates at inclined cracks – Experiments and fracture mechanics model, Proceedings of the Fourth International Symposium, Non-Metallic (FRP) Reinforcement for Concrete Strutures, ACI International, Baltimore, pp. 369-389.

[65] Neville, A. (1995): Properties of Concrete, 4th Edition, Prentice-Hall/Pearson

[66] Rodrigues, C. (1993): Comportamento da ligação aço-resina-betão em elementos estruturais, Tese de Mestrado, IST, Lisboa.

[67] Rodrigues, C. (1999): Comportamento às acções cíclicas de pilares de betão armado reforçados com materiais compósitos, Tese de Doutoramento, FCT-UNL, Lisboa. [68] Rodrigues, C. (2010): Reforço com chapas coladas, Acetatos de apoio à disciplina de

Reforço e Reparação de Estruturas, FCT-UNL, Lisboa.

[69] Ross, C., et al (1999): Strengthening of reinforced concrete beams with externally bonded composites laminates, ACI Structural Journal, Vol 96, N.º 2, pp 212-220. [70] Saadatmanesh, H. e Ehsanih, M. (1990): Fiber Composite Plates Strengthen Concrete

Beams, Concrete International: Design & Construction 12.

[71] Silva, M. (2004): Influence of environmental ageing of properties of polymeric mortars, Journal of Materials in Civil Engineering, Volume 16, n.º 5, pp 461-468.

[72] Silva, P. (2008): Comportamento de estruturas de betão reforçadas por colagem exterior de sistemas de CFRP, Tese de Doutoramento, FEUP, Porto, 350 pp.

[73] Silva. P., Juvantes, L. e Figueiras, J. (2000): Análise do efeito de extremidade numa ligação colada tipo betão-aço ou betão-FRP, Proc. Encontro Nacional sobre Conservação e Reabilitação de Estruturas REPAR2000, Lisboa, pp579-587.

[74] Souza, V. e Ripper, T. (1998): Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto, 1.ª Edição, Editora PINI, 225p., São Paulo.

[75] S&P C-Sheet 240(300 g/m3): S&P Clever Reinforcement Ibérica - ficha comercial. [76] S&P Resin 55:S&P Clever Reinforcement Ibérica - ficha comercial.

[77] Tang, B. (1997): Fiber reinforced polymer composites: application in USA, First Korea/USA Road Workshop Proceedings.

[78] Täljsten, B. (1994): Plate bonding – Strengthening of existing concrete structures with epoxy bonded of steel or fiber reinforcement plastics, Doctoral Thesis.

[79] TR55 (2000): Design guidance for strengthening concrete structures using fibre composite materials acceptance, inspection and monitoring, Technical Report 55, Concrete Society, Crowthome, UK.

[80] Teng, J., et al (2001): FRP Strengthened RC Structures, John Wiley and Sons, Chichester, UK.

[81] Teng, J., et al (2005): Bond-slip models for FRP sheets/plates bonded to concrete, Engineering Structures 27, Elsevier, pp.920-937.

[82] Triantafillou, T. (1998): Shear strengthening of reinforced concrete beams using epoxy bonded FRP composites, ACI Structural Journal, Volume 95, Issue 2.

[83] Vaz, N., Aguiar, J. e Camões, A. (2005): Influência da temperatura no comportamento de elementos de betão armado reforçados à flexão com laminados de CFRP, Universidade do Minho, Guimarães.

[84] Vinson, J. e Sierakowski, R. (2002): The behavior of structures composed of composite materials, Springer, USA.

[85] Website: http://www.fiberline.com/composites - Empresa Fiberlines Composites, em Novembro de 2011.

[86] Website: http://www.sp-reinforcement.de - Empresa S&P Clever Reinforcement, em Setembro de 2011.

[87] Website: http://www.strongwell.com/pultrusion - Empresa Strongwell, em Junho de 2011.