• Nenhum resultado encontrado

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.2. Trabalhos futuros

Os trabalhos futuros referem-se ao que pode ser melhorado ou acrescentado para que se possa melhorar os resultados obtidos nesta dissertação.

foi o aquecimento das mesmas através de um forno, mas existem enumeras maneiras que podem ser utilizadas para o aquecimento das misturas. Em estudos realizados, o aquecimento de misturas betuminosas realizado através de micro-ondas revelou resultados bastante positivos, pelo que seria interessante realizar ensaios em vigas aquecidas através de micro-ondas.

A utilização de uma ação complementar ao aquecimento das misturas, como por exemplo a compactação poderia revelar-se bastante proveitosa na aquisição de melhores resultados. Esta sugestão consistiria em compactar as vigas após serem aquecidas.

Por último é sugerido que se transponha estes ensaios para pavimentos reais que se encontrem em fim de vida. A realização desta última sugestão é de maior grau de dificuldade de ser realizada devido ao facto da inexistência de aparelhos qualificados para o aquecimento de um pavimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abtahi, S. M., Sheikhzadeh, M., Hejazi, S. M., 2010. Fiber-reinforced asphalt-concrete – a review. Constr Build Mater 24:871–877.

Asphalt Institute, 1989. The Asphalt Handbook. Manual Series Nº. 4 (MS-4). Asphalt Institute. Kentucky.

Garcia, A., Schlangen, E., van de Ven, M., van Vliet, D., 2011. Induction heating of mastic containing conductive fibers and fillers. Mater Struct. 44 (2), pp. 499–508.

Garcia, A., Schlangen, E., Van de Ven, M., 2010. Induction heating of mastic containing conductive fibers and fillers. Materials and Structures. 44 (2), pp. 499–508.

Garcia, A., Schlangen, E., van de Ven, M., Liu, Q., 2009. Electrical conductivity of asphalt mortar containing conductive fibers and fillers. Constr Build Mater, 23, pp. 3175–3181.

Garcia, A., Schlangen, E., Van de Ven, M., 2011. Properties of capsules containing rejuvenators for their use in asphalt concrete. Fuel, 90, pp. 583–591.

Garcia, A., Schlangen, E., Van de Ven, M., Liu, Q., 2012. A simple model to define induction heating in asphalt mastic. Constr Build Mater, 31, pp. 38–46.

Bazin, P., Saunier, J. 1967. Deformability, fatigue, and healing properties of asphalt mixes. Proceedings of the Second International Conference on the Structural

Design of Asphalt Pavements, Aan Arbor, Michigan, pp 553-569.

Branco, F., Pereira, P. e Picado Santos, L., 2005. Pavimentos Rodoviários. Almedina. Coimbra.

Castro, M., Sánchez, J.A. 2006. Fatigue and healing of asphalt mixtures: discriminate analysis of fatigue curves. Journal of Transportation Engineering 132(2):168-174.

Fang C et al, 2013. Nanomaterials applied in asphalt modification - a review. J Mater Sci Technol 29(7):589-594.

Ferreira, A. P. A., 2011. Incorporação de fibras da reciclagem de pneus em misturas betuminosas. Tese de Mestrado em Engenharia Urbana. Universidade do Minho, Braga.

Francken, L., 1979. Fatigue performance of a bituminous road mix under realistic best conditions. Transport Research Record 712:30-37.

Garcia, A., 2012. Self-healing of open cracks in asphalt mastic. Fuel Volume 93, Pages 264– 272.

Garcia, A., Schlangen, E., Van de Ven, M., Sierra-Beltrán, G., 2010. Preparation of capsules containing rejuvenators for their use in asphalt concrete. Journal of Hazardous Materials.

Garcia, A., Schlangen, E., Van de Ven, M., 2009. Two Ways of Closing Cracks on Asphalt Concrete Pavements: Microcapsules and Induction Heating. Key Engineering Materials.

Grant, T. P., 2001. Determination of asphalt mixture healing rate using the Superpave indirect tensile test. Master thesis, University of Florida, America.

Hernandez, A. G., 2014. Engineered healing of asphalt concrete. Acedido em 18, Julho, 2016,

em: http://www.rilem.org/gene/main.php?base=8750&gp_id=315.

Kim, B. Roque, R., 2006. Evaluation of healing property of asphalt mixture. Proc. 2006 Annual Transportation Research Board Meeting CD-ROM.

Toohey K. S., Sottos N. R., Lewis J. A., Moore J. S., White S. R., 2007. Self-healing materials with microvascular networks. Nat Mater, 6, pp. 581–585.

Leggett, J., 2014. Big oil’s looming bubble. In: New internationalist. Nov 2014, pp 20–21.

Little, D. N., Bhasin A., 2007. Exploring mechanisms of healing in asphalt mixtures and quantifying its impact. Self Healing Materials an Alternative Approach to 20

Liu, Q., 2012. Induction Healing of Porous Asphalt Concrete. Master of Science in Materials Science. Wuhan University of Technology. P.R. China geboren te Xihua, Henan. P.R. China.

Manh, H. T., Viet, A. P., 2013. Influence of fiber polymer reinforced asphalt concrete pavement inhigh temperature environment. In: Proceedings of the 2nd electronic international interdisci- plinary conference (EIIC). Zˇilina, Slovak Republic. EICC, Zˇilina pp 465–468.

Minsk, L. D., 1968. Electrically conductive asphalt for control of snow and ice accumulation.Trans Res Board 227:57–63.

Minsk, L. D., 1971. Electrically conductive asphaltic concrete. US patent 3,573,427.

Jeppson, M. R., 1981. Energy Conservation Paving Method and Apparatus Using Microwave Heating of Materials. U.S. Patent 4,252,459, February 1981.

Neves, J. M., Correia, A. G., 2006. Caracterização da rigidez de misturas betuminosas em ensaios de tracção indirecta por compressão diametral de provetes cilíndricos. Publicação nº26. Universidade do Minho. Guimarães.

Pais, J. C., Pereira, P. A. A., Azevedo, M. C. M., 2000. Ensaios mecânicos para a caracterização de misturas betuminosas. 1º Congresso Rodoviário Português. Lisboa.

Pereira, P., Picado-Santos, L., 2002. Pavimentos Rodoviários. Universidade do Minho. Braga.

Pereira, P., Miranda V., 1999. Gestão da Conservação dos Pavimentos Rodoviários. Universidade do Minho. Braga.

Qiu, J., et al, 2009. Investigation of self healing capability of bituminous binders. Road MaterPavement Design 10(1):81–94. Special Issue on Asphalt Materials (ICAM 2009— China).

Qiu, J., 2012. PhD thesis is “Self Healing of Asphalt Mixes – Towards a better understanding of the mechanism”. Tu Delf University 2012.

and porous asphalt concrete. Constr Build Mater, 25, pp. 3746–3752.

Liu, Q., Schlangen, E., Garcia, A., van de Ven, M., 2010. Electrical conductivity of asphalt mortar containing conductive fibers and fillers. Constr Build Mater, 24, pp. 1207–1213.

Liu, Q., Schlangen, E., Garcia, A., Van de Ven, M., 2009. Induction heating of electrically conductive porous asphalt concrete. Constr Build Mater, 24 (7), pp. 1207–1213.

Schlangen, E., 2012. A “Self-Healing Asphalt”. Acedido em 19, Agosto, 2016, em:

https://www.ted.com/speakers/erik_schlangen.

Agency, N.L., 2010. Self healing materials, concept and applications. Publication 3ISHM1001.

White, S. R., Sottos, N. R., Geubelle, P. H., Moore, J. S., Kessler, M. R., Sriram, S. R., et al., 2001. Autonomic healing of polymer composite. Nature, 409, pp. 794–797.

Tabakovic, A., Schlangen, E., 2015. Self-Healing Technology for Asphalt Pavements.

Terrel, R. L., Al-Ohaly, A., 1987. Microwave Heating of Asphalt Paving Materials. Association of Asphalt Paving Technologists Proc. St. Paul.

Van Dijk, W., Moreaud, H., Quedeville, A., Uge, P., 1972. The fatigue of bitumen and bituminous mixes. Proceedings of the 3rd International Conference on the

Structure Design of pavement, London, p. 354-366.

Worth, J., 2014. Ending the oil age. In: New internationalist, Nov 2014, pp 12–16.

Chen, X., Wudl, F., Mal, A. K., Shen, H., Nutt, S. R., 2003. New thermally remendable highly cross-linked polymeric materials. Macromolecules, 36, pp. 1802–1807.

Chen, X., Dam, M. A., Ono, K., Mal, A., Shen, H., Nutt, S. R., et al., 2002. A thermally remendable cross-linked polymeric material. Science, 295, pp. 1698–1702.

Documentos relacionados