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Desenvolvimento de Cimento de Fosfato de Cálcio Reforçado por ...

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plastificantes normais. Os superfluidificantes mais conhecidos e empregados são os produtos <strong>de</strong><br />

con<strong>de</strong>nsação do formal<strong>de</strong>ído com sulfonato <strong>de</strong> naftaleno e com sulfonato <strong>de</strong> trimetilamina.<br />

A característica mais im<strong>por</strong>tante dos superplastificantes é sua habilida<strong>de</strong> para dispersar as<br />

partículas <strong>de</strong> cimento. Observações ao microscópio eletrônico revelam que suspensões <strong>de</strong><br />

cimento em água formam gran<strong>de</strong>s aglomerados <strong>de</strong> partículas <strong>de</strong> cimento. Com a adição <strong>de</strong><br />

superplastificantes, o cimento fica disperso em partículas praticamente individualizadas, o que<br />

permite um melhor aproveitamento da ligação cimentícia.<br />

O efeito fluidificante do superplastificante em pastas <strong>de</strong> cimento po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>scrito como<br />

segue: <strong>Cimento</strong> Portland em contato com a água tem tendência a flocular <strong>de</strong>vido a forças <strong>de</strong> Van<br />

<strong>de</strong>r Waals, interações eletrostáticas entre cargas <strong>de</strong> sinais opostos e interações <strong>de</strong> química <strong>de</strong><br />

superfície entre partículas se hidratando. O somatório <strong>de</strong>sses efeitos resulta na formação <strong>de</strong><br />

aglomerados <strong>de</strong> partículas com estruturas abertas com espaços entre as moléculas <strong>de</strong> água .Essas<br />

moléculas <strong>de</strong> água não participam diretamente da hidratação do cimento e não possuem o efeito<br />

lubrificante entre partículas. Na presença <strong>de</strong> superplastificantes, a dispersão das partículas <strong>de</strong><br />

cimento ocorre <strong>de</strong>vido à adsorção e repulsão eletrostática. Esse processo não permite formação<br />

<strong>de</strong> água aprisionada e impe<strong>de</strong> a interação superficial <strong>de</strong> partículas.<br />

2.2.7. Reforço <strong>de</strong> <strong>Cimento</strong> <strong>por</strong> Fibras<br />

Uma fibra em uma matriz qualquer contribui para aumentar a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> su<strong>por</strong>tar<br />

esforços do corpo. A carga é transferida, pela matriz, para a fibra, <strong>por</strong> <strong>de</strong>formação <strong>de</strong><br />

cisalhamento na interface matriz-fibra. A transferência <strong>de</strong> carga tem sua origem, geralmente,<br />

como um resultado das diferenças <strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong>s físicas da fibra e matriz. Expressões que<br />

mostram a variação da tensão <strong>de</strong> cisalhamento ao longo da interface-fibra matriz, e da tensão <strong>de</strong><br />

tração na fibra po<strong>de</strong>m ser obtidas <strong>por</strong> um equilíbrio <strong>de</strong> forças atuando num elemento <strong>de</strong> volume<br />

da fibra. Diferentes mecanismos po<strong>de</strong>m operar durante a fratura do compósito, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo das<br />

diferenças <strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong>s mecânicas e geometria entre a matriz e a fibra. Em compósitos <strong>de</strong><br />

cimento as fibras são normalmente <strong>de</strong>scontínuas; isto é, elas estão dispersas na matriz; e não<br />

atravessam inteiramente o corpo. Para efeitos <strong>de</strong> estudos, analisaremos mo<strong>de</strong>los nos quais as<br />

fibras estão organizadas <strong>de</strong> forma contínua na matriz.<br />

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