• Nenhum resultado encontrado

• Avaliar o efeito do resíduo particulado de tijolo nas propriedades de argamassas em níveis mais elevados para o teor de resíduo;

• Estudar outras propriedades da argamassa, visando melhor trabalhabilidade (tempo de pega) e durabilidade (resistência a cloretos, sulfatos, ambientes salinos, etc.); • Realizar um estudo estatístico da evolução das propriedades da argamassa com o

tempo de cura;

• Manter o índice de consistência como padrão para confecção de argamassas com e sem resíduo a fim de comparar sua resistência mecânica;

• Avaliar a utilização de outros métodos para redução e separação dos tamanhos das partículas do resíduo de tijolo;

• Fazer um estudo da matéria prima de fabricação do tijolo e avaliar a atividade pozolânica do resíduo de tijolo em diferentes locais e empresas;

• Estudar os efeitos físicos, químicos e microestruturais do resíduo particulado de tijolo focando na evolução das reações conforme o tempo de cura;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABC - Associação Brasileira de Cerâmica. Informações Técnicas. Disponível em: <www.abceram.org.br>. Acesso em 19 maio 2012.

ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland. Uma breve história do cimento Portland. Disponível em: <www.abcp.org.br>. Acesso em: 30 nov. 2012.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5752: Materiais pozolânicos - Determinação de atividade pozolânica com cimento Portland - Índice de atividade pozolânica com cimento - Método de ensaio. Rio de Janeiro - RJ. 2012.

______. NBR 6453: Cal virgem para construção civil – Requisitos. Rio de Janeiro - RJ. 2003a.

______. NBR 7175: Cal hidratada para argamassas – Requisitos. Rio de Janeiro - RJ. 2003b. ______. NBR 7211: Agregados para concreto – Especificação. Rio de Janeiro - RJ. 2009. ______. NBR 7215: Cimento Portland - Determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro - RJ. 1996.

______. NBR 10004: Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro - RJ. 2004. ______. NBR 11578: Cimento Portland composto. Rio de Janeiro - RJ. 1991.

______. NBR 12653: Materiais pozolânicos – Especificação. Rio de Janeiro - RJ. 1992. ______. NBR 13276: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro - RJ. 2005a. ______. NBR 13279: Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro - RJ. 1995a.

______. NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos. Rio de Janeiro - RJ. 2005b.

______. NBR 13529: Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Terminologia. Rio de Janeiro - RJ. 1995b.

______. NBR 13530: Revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Classificação. Rio de Janeiro - RJ. 1995c.

______. NBR NM45: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de vazios. Rio de Janeiro - RJ. 2006.

______. NBR NM248: Agregados – Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro - RJ. 2003c.

ALARCON-RUIZ, L. et al. The use of thermal analysis in assessing the effect of temperature on a cement paste. Cement and Concrete Research, v. 35, n. 3, p. 609-613, 2005.

ANICER – Associação Nacional da Indústria Cerâmica - Dados Oficiais. Disponível em: <www.anicer.com.br>. Acesso em 19 maio 2012.

ASBRIDGE, A. H.; PAGE, C. L.; PAGE, M. M. Effects of metakaolin, water/binder ratio and interfacial transition zones on the microhardness of cement mortars. Cement and Concrete Research, v. 32, n. 9, p. 1365-1369, 2002.

BAUER, L. A. F. Materiais de Construção: Novos Materiais para Construção Civil. 5.ed.revisada. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2008.

BEKTAS, F.; WANG, K. Performance of ground clay brick in ASR-affected concrete: Effects on expansion, mechanical properties and ASR gel chemistry. Cement and Concrete Composites, v. 34, n. 2, p. 273-278, 2012.

BENEZET, J. C.; BENHASSAINE, A. The influence of particle size on the pozzolanic reactivity of quartz powder. Powder Technology, v. 103, n. 1, p. 26-29, 1999.

BICH, C.; AMBROISE, J.; PÉRA, J. Influence of degree of dehydroxylation on the pozzolanic activity of metakaolin. Applied Clay Science, v. 44, n. 3–4, p. 194-200, 2009. BIGNOZZI, M. C. Sustainable Cements for Green Buildings Construction. Procedia Engineering, v. 21, n. 0, p. 915-921, 2011.

BLEZARD, R. G. 1 - The History of Calcareous Cements. In: HEWLETT, P.C. (Org.). Lea's Chemistry of Cement and Concrete (Fourth Edition). Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003.

BULLARD, J. W. A determination of hydration mechanisms for tricalcium silicate using a kinetic cellular automaton model. Journal of the American Ceramic Society, v. 91, p. 2088– 2097, 2008.

BULLARD, J. W. et al. Mechanisms of cement hydration. Cement and Concrete Research, v. 41, n. 12, p. 1208-1223, 2011.

BUTTON, S. T. Metodologia para planejamento experimental e análise de resultados. <http://www.fem.unicamp.br/~sergio1/pos-graduacao/IM317/im317.html>. Acesso em: 17 maio 2012 - Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP – Campina – SP, 2012.

CABRERA, J.; ROJAS, M. F. A. Mechanism of hydration of the metakaolin–lime–water system. Cement and Concrete Research, v. 31, n. 2, p. 177-182, 2001.

CALLISTER JR, W. D. Ciências e Engenharia dos Mateirias: Uma introdução. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007.

CALMON, J. L. Resíduos Industriais e Agrícolas para a Construção Civil. In: ISAIA, G. C. (Org.). Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. São Paulo, SP: IBRACON, v.2, 2007.

CARASEK, H. Argamassas. In: ISAIA, G. C. (Ed.). Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. São Paulo, SP: IBRACON, v.2, 2007. CARNEIRO, A. M. P.; CINCOTTO, M. A. Dosagem de argamassas através de curvas granulométricas. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - EPUSP. São Paulo, SP. 1999.

CASCUDO, O.; CARASEK, H.; HASPARYK, N. P. Microestrutura dos materiais cerâmicos. In: ISAIA, G. C. (Ed.). Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. São Paulo, SP: IBRACON, v.1, 2007.

CAVALHEIRO, O. P. Argamassa de assentamento: receita, dosagem ou adequação de traço? In: SBTA - Simpório Brasileiro de Tecnologia das Argamassas, 1995, Goiânia, GO. Anais... Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás (UFG).1995. p.134-142.

CHEN, X.; WU, S. Influence of water-to-cement ratio and curing period on pore structure of cement mortar. Construction and Building Materials, v. 38, n. 0, p. 804-812, 2013.

CHRISTENSEN, A. N.; JENSEN, T. R.; HANSON, J. C. Formation of ettringite, Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O, AFt, and monosulfate, Ca4Al2O6(SO4).14H2O, AFm-14, in hydrothermal hydration of Portland cement and of calcium aluminum oxide—calcium sulfate dihydrate mixtures studied by in situ synchrotron X-ray powder diffraction. Journal of Solid State Chemistry, v. 177, n. 6, p. 1944-1951, 2004.

CINCOTTO, M. A.; QUARCIONI, V. Â.; JOHN, V. M. Cal na construção civil. In: ISAIA, G. C. (Org.). Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. São Paulo, SP: IBRACON, v.1, 2007.

CORREIA, S. L. et al. Using statistical techniques to model the flexural strength of dried triaxial ceramic bodies. Journal of the European Ceramic Society, v. 24, n. 9, p. 2813-2818, 2004.

______. Clays from southern Brazil: physical, chemical and mineralogical characterization. Material Science Forum, v. 498-499, p. 447-452, 2005.

______. Assessment of the recycling potential of fresh concrete waste using a factorial design of experiments. Waste Management, v. 29, n. 11, p. 2886-2891, 2009.

CURCIO, F.; DEANGELIS, B. A.; PAGLIOLICO, S. Metakaolin as a pozzolanic microfiller for high-performance mortars. Cement and Concrete Research, v. 28, n. 6, p. 803-809, 1998.

DE SCHUTTER, G.; POPPE, A. M. Quantification of the water demand of sand in mortar. Construction and Building Materials, v. 18, n. 7, p. 517-521, 2004.

DE SENNA, J. A.; DE SOUZA FILHO, C. R.; ANGÉLICA, R. S. Characterization of clays used in the ceramic manufacturing industry by reflectance spectroscopy: An experiment in the São Simão ball-clay deposit, Brazil. Applied Clay Science, v. 41, n. 1–2, p. 85-98, 2008. DESCHNER, F. et al. Hydration of Portland cement with high replacement by siliceous fly ash. Cement and Concrete Research, v. 42, n. 10, p. 1389-1400, 2012.

DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística: para Engenharia e Ciências. 6.ed.traduzida. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2012.

FARIAS, M. M. D.; PALMEIRA, E. M. Agregados para a construção civil. In: ISAIA, G. C. (Org.). Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. São Paulo, SP: IBRACON, 2007.

FIORITO, A. J. S. Manual de argamassas e revestimentos. São Paulo, SP: PINI, 1994. FRÍAS, M.; CABRERA, J. Pore size distribution and degree of hydration of metakaolin– cement pastes. Cement and Concrete Research, v. 30, n. 4, p. 561-569, 2000.

GE, Z. et al. Mix design of concrete with recycled clay-brick-powder using the orthogonal design method. Construction and Building Materials, v. 31, n. 0, p. 289-293, 2012.

GLEIZE, P. J. P.; MÜLLER, A.; ROMAN, H. R. Microstructural investigation of a silica fume–cement–lime mortar. Cement and Concrete Composites, v. 25, n. 2, p. 171-175, 2003. GOLDMAN, A.; BENTUR, A. The influence of microfillers on enhancement of concrete strength. Cement and Concrete Research, v. 23, n. 4, p. 962-972, 1993.

GUIMARÃES, J. E. P. A Cal: fundamentos e aplicações na engenharia civil. 2 ed. São Paulo, SP: PINI, 2002.

HANNAWAYYA, F. X-ray diffraction studies of hydration reaction of cement components and sulfoaluminate (C4A3S̄) Part IA. Silicates mixed with different components. Materials Science and Engineering, v. 17, n. 1, p. 81-115, 1975.

HELLENIC, C. I. A. Cement - History of Cement and Concrete. 2002. Disponível em: <http://www.hcia.gr/3a.html>. Acesso em: 13 nov. 2012.

HOFF, G. C. Porosity-strength considerations for cellular concrete. Cement and Concrete Research, v. 2, n. 1, p. 91-100, 1972.

JATURAPITAKKUL, C. et al. Filler effect and pozzolanic reaction of ground palm oil fuel ash. Construction and Building Materials, v. 25, n. 11, p. 4287-4293, 2011.

JOUSSEIN, E. et al. Halloysite clay minerals - A review. Clay Minerals, v. 40, n. 4, p. 383- 426, 2005.

KOULOUMBI, N.; BATIS, G.; MALAMI, C. The anticorrosive effect of fly ash, slag and a Greek pozzolan in reinforced concrete. Cement and Concrete Composites, v. 16, n. 4, p. 253-260, 1994.

KRSTULOVIĆ, P.; KAMENIĆ, N.; POPOVIĆ, K. A new approach in evaluation of filler effect in cement I. Effect on strength and workability of mortar and concrete. Cement and Concrete Research, v. 24, n. 4, p. 721-727, 1994.

LARA, D. et al. Dosagem das argamassas. In: SBTA - Simpório Brasileiro de Tecnologia das Argamassas, 1995, Goiânia, GO. Anais... Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás (UFG). 1995. p.63-72.

LAVAT, A. E.; TREZZA, M. A.; POGGI, M. Characterization of ceramic roof tile wastes as pozzolanic admixture. Waste Management, v. 29, n. 5, p. 1666-1674, 2009.

LIAO, K.-Y. et al. A study on characteristics of interfacial transition zone in concrete. Cement and Concrete Research, v. 34, n. 6, p. 977-989, 2004.

MARTIRENA, F. et al. Rudimentary, low tech incinerators as a means to produce reactive pozzolan out of sugar cane straw. Cement and Concrete Research, v. 36, n. 6, p. 1056-1061, 2006.

MARTIRENA HERNÁNDEZ, J. F. et al. Use of wastes of the sugar industry as pozzolana in lime-pozzolana binders: study of the reaction. Cement and Concrete Research, v. 28, n. 11, p. 1525-1536, 1998.

MATTOS, V. L. D. Identificação de efeitos de dispersão em experimentos com poucas replicações. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, Florianópolis - SC 2004.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concrete: Microstructure, Properties and Materials. 3.ed. USA: McGraw-Hill, 2006.

MEHTA, P. K.; PIRTZ, D.; POLIVKA, M. Properties of alite cements. Cement and Concrete Research, v. 9, n. 4, p. 439-450, 1979.

MENEZES, R. R.; NEVES, G. A.; FERREIRA, H. C. O estado da arte sobre o uso de resíduos como matérias-primas cerâmicas alternativas. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, PB, p.303-313, 2002.

MONTGOMERY, D. C. Design and analysis of experiments. 7.ed. New York: John Wiley and Sons, 2008.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2012.

MYERS, R. H.; KHURI, A. I.; CARTER JR, W. H. Response Surface Methodolog: 1966 - 1988. Technometrics. v. 31, n. 2. p 137-157, 1989.

MYERS, R. H.; MONTGOMERY, D. C.; ANDERSON-COOK, C. M. Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments. 3 ed. Hoboken, New Jersey - EUA: WILEY, 2009.

NACERI, A.; HAMINA, M. C. Use of waste brick as a partial replacement of cement in mortar. Waste Management, v. 29, n. 8, p. 2378-2384, 2009.

NAIR, D. G.; JAGADISH, K. S.; FRAAIJ, A. Reactive pozzolanas from rice husk ash: An alternative to cement for rural housing. Cement and Concrete Research, v. 36, n. 6, p. 1062- 1071, 2006.

NEVILLE, A. M.; BROOKS, J. J. Concrete Technology. 2.ed. Inglaterra: Pearson, 2010. ODLER, I. 6 - Hydration, Setting and Hardening of Portland Cement. In: HEWLETT, P.C. (Org.). Lea's Chemistry of Cement and Concrete (Fourth Edition). Oxford: Butterworth- Heinemann, 2003.

OZTURK, A. U.; BARADAN, B. A comparison study of porosity and compressive strength mathematical models with image analysis. Computational Materials Science, v. 43, n. 4, p. 974-979, 2008.

O’FARRELL, M.; SABIR, B. B.; WILD, S. Strength and chemical resistance of mortars containing brick manufacturing clays subjected to different treatments. Cement and Concrete Composites, v. 28, n. 9, p. 790-799, 2006.

PADILHA, A. F. Materiais de Engenharia: Microestrutura e Propriedades. São Paulo, SP: Hemus, 1997.

PAPADAKIS, V. G. Experimental investigation and theoretical modeling of silica fume activity in concrete. Cement and Concrete Research, v. 29, n. 1, p. 79-86, 1999.

PASSARELLI, H. Em 18 anos, o Real restaurou o poder de compra dos brasileiros. Economia & Negócios. Acesso em: <http://economia.estadao.com.br/noticias> São Paulo - SP, 2012.

PEREIRA-DE-OLIVEIRA, L. A.; CASTRO-GOMES, J. P.; SANTOS, P. M. S. The potential pozzolanic activity of glass and red-clay ceramic waste as cement mortars components. Construction and Building Materials, v. 31, n. 0, p. 197-203, 2012.

PETKOVA, V.; STOYANOV, V.; PELOVSKI, Y. TG-DTG-DTA in studying white self- compacting cement mortars. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 109, n. 2, 2012.

PETRUCCI, E. G. R. Materiais de Construção. ed. 12. São Paulo, SP: Editora Globo, 1998. PINHEIRO, I. S. Beneficiamento e Caracterização de resíduos gerados na produção de blocos cerâmicos visando à aplicação como adição pozolânica. Dissertação (Mestrado em Construção Civil). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte – MG, 2008. RAO, G. A. Generalization of Abrams' law for cement mortars. Cement and Concrete Research, v. 31, n. 3, p. 495-502, 2001.

ROJAS, M. I. S. et al. Morphology and Properties in Blended Cements with Ceramic Wastes as a Pozzolanic Material. Journal of the American Ceramic Society, v. 89, n. 12, p. 3701- 3705, 2006.

RÖΒLER, M.; ODLER, I. Investigations on the relationship between porosity, structure and strength of hydrated portland cement pastes I. Effect of porosity. Cement and Concrete Research, v. 15, n. 2, p. 320-330, 1985.

SABBATINI, F. H. Argamassas de assentamento para paredes de alvenaria resistente. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - EPUSP. São Paulo – SP, 1989.

SABIR, B. B.; WILD, S.; BAI, J. Metakaolin and calcined clays as pozzolans for concrete: a review. Cement and Concrete Composites, v. 23, n. 6, p. 441-454, 2001.

SANTOS, C. S. A indústria cerâmica em Barra Bonita (SP) e suas relações com a usina hidrelétrica de Bariri: Panorama e perspectivas. Dissertação (Mestrado em Geociências). Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, Campinas - SP 2003.

SCANDOLARA, J. P. Propriedades de argamassas obtidas pela substituição parcial de cimento portland por rejeitos particulados de tijolos. Dissertação (Mestrado em Ciências e Engenharia de Materiais). Universidade do Estado de Santa Catarina PGCEM/UDESC, Joinville – SC, 2010.

SCHACKOW, A. Efeito da incorporação de um rejeito da fabricação de tijolos em substituição parcial do cimento portland em concretos. Dissertação (Mestrado em Ciências e Engenharia de Materiais). Universidade Estadual de Santa Catarina PGCEM/UDESC, Joinville – SC, 2011.

SCRIVENER, K. L. Backscattered electron imaging of cementitious microstructures: understanding and quantification. Cement and Concrete Composites, v. 26, n. 8, p. 935-945, 2004.

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas. Cerâmica Vermelha - Estudo de Mercado SEBRAE/ESPM: Relatório Completo de 2008. Disponível em: <www.biblioteca.sebrae.com.br>. Acesso em: 08 maio 2012.

SENFF, L. Efeito da adição de micro e nanossílica no comportamento reolígico e propriedades no estado endurecido de argamassas e pastas de cimento. Tese (Doutorado em Ciências e Engenharia de Materiais). Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, Florianópolis – SC, 2009.

SENFF, L. et al. Mortar composition defined according to rheometer and flow table tests using factorial designed experiments. Construction and Building Materials, v. 23, n. 10, p. 3107-3111, 2009.

SERRY, M. A. et al. Metakaolin—lime hydration products. Thermochimica Acta, v. 79, n. 0, p. 103-110, 1984.

SIDDIQUE, R.; KLAUS, J. Influence of metakaolin on the properties of mortar and concrete: A review. Applied Clay Science, v. 43, n. 3–4, p. 392-400, 2009.

SILVA, M. R. Materiais de construção. 2 ed. São Paulo: PINI, 1991.

SILVA, N. G. D. Argamassa de revestimento de cimento, cal e areia britada de rocha calcária. Dissertação (Programa de pós-graduação em construção civil – PPGCC). Universidade Federal do Paraná UFPR, Curitiba – PR, 2006.

SNIC – Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. Números: Produção Mensal. Disponível em: <http://www.snic.org.br>. Acesso em: 30 nov. 2012a.

______. Relatório Anual: 2011. Disponível em: <http://www.snic.org.br>. Acesso em: 30 nov. 2012b.

TAYLOR, H. F. W. Cement Chemistry. New York: Thomas Telford, 1997.

THOMAS, M. et al. Effect of fly ash on the expansion of concrete due to alkali-silica reaction – Exposure site studies. Cement and Concrete Composites, v. 33, n. 3, p. 359-367, 2011.

TIRONI, A. et al. Thermal Treatment of Kaolin: Effect on the Pozzolanic Activity. Procedia Materials Science, v. 1, n. 0, p. 343-350, 2012.

VAN OSS, H. G.; PADOVANI, A. C. Cement Manufacture and the Environment Part II: Environmental Challenges and Opportunities Journal of Industrial Ecology, v. 7, n. 1, p. 93- 126, 2003.

VARELA, N.; VIEIRA, F. S. Cimento: Uma matéria-prima essencial no fabrico de argamassas. In: 1º Congresso Nacional de Argamassas de Construção, 2005. Lisboa, Portugal. Anais... Associação Portuguesa dos Fabricantes de Argamassa de Construção – APFAC, v. 1, 2005.

VEJMELKOVÁ, E. et al. Application of burnt clay shale as pozzolan addition to lime mortar. Cement and Concrete Composites, v. 34, n. 4, p. 486-492, 2012.

VIEIRA, A. A. P. Estudo do aproveitamento de resíduo de cerâmica vermelha como substituição pozolânica em argamassas e concretos. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana). Universidade Federal da Paraíba UFPB , João Pessoa - PB 2005.

WALPOLE, R. E. et al. Probabilidade e Estatística para engenharia e ciências. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

WIGGINTON, N.; YESTON, J.; MALAKOFF, D. More Treasure Than Trash. Science, v. 337, n. 6095, p. 662-663, 2012.

WILD, S.; KHATIB, J. M.; JONES, A. Relative strength, pozzolanic activity and cement hydration in superplasticised metakaolin concrete. Cement and Concrete Research, v. 26, n. 10, p. 1537-1544, 1996.

WYSOCZANSKI, R.; TANI, K. Spectroscopic FTIR imaging of water species in silicic volcanic glasses and melt inclusions: An example from the Izu-Bonin arc. Journal of Volcanology and Geothermal Research, v. 156, n. 3–4, p. 302-314, 2006.

YANG, F. W.; ZHANG, B. J.; MA, Q. L. Study of Sticky Rice-Lime Mortar Technology for the Restoration of Historical Masonry Construction. Accounts of Chemical Research, v. 43, n. 6, p. 936-944, 2010.

ZENG, Q. et al. Pore structure characterization of cement pastes blended with high-volume fly-ash. Cement and Concrete Research, v. 42, n. 1, p. 194-204, 2012.

ZERBINO, R. et al. Alkali–silica reaction in mortars and concretes incorporating natural rice husk ash. Construction and Building Materials, v. 36, n. 0, p. 796-806, 2012.

ZHANG, M. H.; MALHOTRA, V. M. Characteristics of a thermally activated alumino- silicate pozzolanic material and its use in concrete. Cement and Concrete Research, v. 25, n. 8, p. 1713-1725, 1995.

Documentos relacionados