• Nenhum resultado encontrado

Teste de absorção e índice de vazios substituição do agregado miúdo por

No documento JULIUS CAESAR PEREIRA MARQUES LUZ (páginas 50-57)

5.2 Testes físico-mecânicos

5.2.3.2 Teste de absorção e índice de vazios substituição do agregado miúdo por

Os resultados dos testes de Absorção e Índice de Vazios (Tabela 24) abaixo, mostram que o uso de 10% do PDCS se mostra mais viável por esta com o resultado mais próximo da argamassa controle, tendo um percentual de aproximadamente 2% menor, Através dos resultados podemos observar que quanto maior a quantidade de concha de sururu maior a Absorção e consequentemente o Índice de vazios, pois se justifica, devido a maior porosidade da argamassa tendo a concha como parte do agregado miúdo e também devido à pouca aderência desse agregado com a pasta de cimento. Para este ensaio é preciso percentuais menores segunda a NBR 9778, para que se tenha assim, melhor trabalhabilidade na hora de sua aplicação, além de evitar também descolamentos e fissuras e consequentemente perca de resistência no seu resultado final.

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 10% 20% 30% 40% In d ic e d e V az io s %

Substituição de Cimento por PCDS

45

Tabela 24 - Teste de Absorção de Índice de Vazios para 10%,20%,30% e 40% de Pó de concha de Sururu.

Amostra

Massa (g) Massa específica

(kg/dm3) Absorção (%) Índice de vazios (%) Seca [ms] Imersa após saturação [mi] Saturada após imersão [msat] Seca Após saturação Real 10% 3622,88 2123,56 4013,03 1,910,03 2,120,03 2,420.03 10,940.17 20,930.04 20% 3749,54 2216,87 41712,01 1,910,03 2,130,01 2,450.02 11,650.55 22,221.01 30% 3716,05 2233,10 4165,75 1,920,01 2,150,01 2,500.01 12,090.30 23,190.53 40% 36114,4 2128,15 40615,00 1,850,01 2,090,01 2,410.01 12,530.46 23,220.70

Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 18 – Índice de Vazios – argamassa com substituição de agregado miúdo por PCDS

Fonte: Dados da pesquisa 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 10% 20% 30% 40% In d ic e d e V az io s %

Substituição de Agregado miúdo por

PCDS

46 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos resultados e análises realizadas no decorrer do presente trabalho, foram observados alguns aspectos favoráveis à utilização de uma porcentagem do PCDS como insumo, na produção da argamassa, que pode ser levado a minimizar os impactos ambientais ocasionados pela geração demasiada da CDS, visto que a pesca artesanal do sururu é muito evidente na região lagunar alagoana, e seu descarte inadequado, os quais são jogados e estocados as margens de seus corpos hídricos, sendo responsáveis pela atração de vetores, acúmulo de água, e poluição visual e olfativa. Foi observada sua eficiência mecânica, aos ensaios realizados na pesquisa. Quando acrescentado 10% do PDCS, foi verificado que tanto na substituição do cimento como na substituição de agregado miúdo (areia lavada), a argamassa em estudo, supera as características da argamassa controle tornando assim, uma opção de insumo a ser usada na construção civil, como também uma possível solução ambiental para o descarte desorganizado do CDS.

Com esses aspectos poderá haver uma melhora na qualidade de vida da população da localidade estudada, trazendo um benefício socioeconômico, onde o poderiam fornecer o material bruto para as fabricas de argamassa ou até mesmo as construtoras da cidade que fabricam sua própria argamassa, podendo aumentar sua fonte de renda, o que torna a utilização desse resíduo, encontrado em abundancia na cidade de Maceió, como uma alternativa de grande cunho ambiental.

47 REFERÊNCIAS

ABNT. NBR 10837 – Cálculo de Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto – Rio de Janeiro, 1989.

ABNT. NBR 11578 – Cimento Portland Composto – Rio de Janeiro, 1991.

ABNT NBR 5750 - AMOSTRAGEM DE CONCRETO FRESCO, Rio de janeiro, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11579: Cimento Portland: determinação do índice de finura por meio da peneira 75 µm (nº 200). Rio de Janeiro, 2012.

______. NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos. Rio de Janeiro 2005

______. NBR 7215: Cimento Portland: determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro,1996.

______. NBR-7222: Argamassa e concreto determinação da resistência à tração por compressão diametral. Rio de Janeiro, 1994.

BRASILEIRO, L. L., Matos, J. M. E.: Revisão bibliográfica: Reutilização de resíduos da construção e demolição na indústria da construção civil. Cerâmica 61, Piauí, p. 198-189. 1 21 mar. 2015.

BOCCHESE, D. C. Projeto valorização dos resíduos da maricultura: eliminação de matéria orgânica de ostras por processo biológico. Florianópolis, 2008.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n° 307, de 5 de Julho de 2002. Disponível em:

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307>. Acesso em: 4 out. 2017.

CARASEK, H.. Argamassas. In: ISAIA, G. C. (Org.). Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais. São Paulo: Ibracon, 2007. cap. 26, p. 863-896.

CASSA, J. C.; CARNEIRO, A. P. ; BRUM, I. A. S. Reciclagem de entulho para produção de materiais de construção: projeto entulho bom. Salvador: EDUFBA; Caixa Econômica Federal, 2001. 312 p.

48 CHIERIGHINI, D. et al.. Possibilidades do uso das conchas de moluscos. In:

INTERNATIONAL WORKSHOP ADVANCES IN CLEANER PRODUCTION, 2011, São Paulo. Anais...São Paulo, 2011.

FERREIRA, A. Miséria no dique estrada parece fora de controle. 2017. Disponível em:

<http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=312077>. Acesso em: 5 dez. 2017.

. SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA. Livro de gestão de resíduos na construção civil redução reutilização e reciclagem. 2016.

FONTES, M. T. M. A gestão dos resíduos sólidos da construção civil na cidade de salvador e a implementação da resolução CONAMA nº 307/2002. 2008. 146f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana) - Universidade Federal da Bahia Escola. IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico-2008.

GARCIA, G. C. R; et al. Efeito do tempo de cura na rigidez de argamassas produzidas com cimento Portland. USP: São Paulo, 2011.

Gazeta de Alagoas - Miséria no dique estrada parece fora de controle.

Disponível em: http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=312077 . Arnaldo Ferreira. Acesso em: 04 nov. 2017..

GOMES, Y. S. Utilização de conchas marinhas na formulação de revestimento cerâmico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CERÂMICA, 60., 2016, São Paulo. Anais ...São Paulo: Águas de Lindóia, 2016.

______. . Diagnóstico dos resíduos sólidos da construção civil. Brasília, 2012.

LACERDA, E. de. Aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar como

biomassa e sua cinza como agregado miúdo em concreto. Monografia (Curso de Especialização em Construção Civil) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2013.

MAURY, M. B.; BLUMENSCHEIN, R. N. Produção de cimento: impactos à saúde e ao meio ambiente. Sustentabilidade em Debate, Brasília, v. 3, n. 1, p. 75-96, jan/jun 2012

MENDES, F.; LEAL, E.; COSTA, L. Desafios para o tratamento do resíduo da construção e demolição (RCD) nas cidades metropolitanas brasileiras. Espírito Santo: Marca Ambiental, 2012.

49 MENEZES, U. G. D. Gestão da inovação tecnológica orientada para o

desenvolvimento sustentável: uma avaliação em empresas industriais do setor químico brasileiro. 2013.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – (MMA). Logística reversa. 2017.

MOHAMAD, G; et al. Caracterização mecânica das argamassas de assentamento para alvenaria estrutural: previsão e modo de ruptura. Revista Matéria, Rio de Janeiro v. 14, n. 2, p. 824 – 844.Rio de Janeiro: UFRJ, 2009.

MORAIS, M.B., CHAVES, A.M., JONES, K.M. Analise de viabilidade de aplicação do tijolo ecológico na construção civil contemporânea. Revista Pensar Engenharia , v.2, n.2, 2014.

MOTTA, C.J.; MORAIS, W. P.; ROCHA, N. G. Tijolo de Solo Cimento: Análise das características físicas e viabilidade econômica de técnicas construtivas

sustentáveis. Belo Horizonte: E-xata, 2014. 13-26 p.

RÊGO, M. J. de A. M. . Avaliação do uso de concha de marisco como agregado miúdo na produção de argamassa para revestimento de piso. 2016.

RIOS, S. F. de M. et al. Substituição do Cimento por Resíduos de Conchas de Moluscos Bivalves em Argamassa. In:ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO. 16., 2016. São Paulo, 2016.

SCHAEFFER, C. Propriedades mecânicas de materiais metálicos. IFSC: Santa Catariana, 2015.

SILVA, J. L. et al.. Desempenho da concha do molusco sururu (Mytella falcata) no controle do pH de reator acidogênico para o tratamento da manipueira. In:

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 25., 2009, Maceió. Anais... Maceió: ABES: 2009.

SILVA, A. C. da. Iimpactos ambientais causados pela extração de areia no rio paraíba, no trecho da cidade de pilar- PB. 2017 fls. 17. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Ambiental).Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2017.

SJÖSTRÖM, C. Durability and Sustainable use of building materials. In: LLEWELLYN, J. W.; DAVIES, H. Sustainable use of materials. London: BRE/RILEM, 1992.

STEPHANOU, J. Gestão da inovação tecnológica orientada para o

50 químico brasileiro, 2013. Disponível em:

https://www.ufrgs.br/sustentabilidade/?cat=15. Acesso em: 29 set.2017.

SOUZA, A. L. Avaliação dos princípios do lean construction em um canteiro de obras. 2013. Disponível em: http:/onsafety.com.br/wp-

No documento JULIUS CAESAR PEREIRA MARQUES LUZ (páginas 50-57)

Documentos relacionados