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Traços - IME

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Concreto – TraçosEng. Gildásio Rodrigues da Silva – 1974 / 1975Prof. Eduardo C. S. ThomazNotas de aula• O Eng. Gildásio Rodrigues da Silva deu uma grande contribuição à divulgação dadosagem racional do concreto. O seu Manual de Traços de Concreto tevegrande uso nas obras do Rio de Janeiro nas décadas de 1970 e 1980.• Os Traços podem ser usados em Peso ou em Volume. São indicadas as dimensõesdas padiolas a usar nas obras, para as pedras e para a areia, já considerando aumidade de 5% na areia.• Divulgou também, em livro, recomendações para a correta execução de obras deConcreto Protendido.• Eng. Gildásio Rodrigues da Silva foi o responsável pela dosagem e pelo controle doconcreto, na etapa inicial (1969 a 1971) da construção da Ponte Rio-Niterói / RJ.1974 / 1975 - Edição Solivro 1974 – Edição Arte & Indústria“ Esses livros foram feitos para :o Engenheiroso Construtoreso Professoreso Estudanteso Mestres de obradedicados à construção em concreto armado e protendido”


• Ver o filme documentário de Jean Manzon sobre a construção da Ponte Rio-Niterói / RJ : http://www.youtube.com/watch?v=OFhfgqNs2JY1975O editor


Observações :• O cimento usado na década de 1970 era o Cimento PortlandPuro .• Era o CP I contendo apenas Clinquer e Gesso.• Os traços testados pelo Eng. Gildásio R. da Silva usavam ocimento CP I – 32 MPa• Os grãos do cimento eram bem mais grossos do que os grãos doscimentos atuais. A finura era de ≈ 320 m 2 /kg e hoje é maior que400 m 2 /kg.• A hidratação do cimento demorava mais e a temperatura dosconcretos pouco aumentava. Eles não fissuravam nos primeirosdias, como ocorre hoje de modo freqüente.


Graduação(em milímetro)Percentagens acumuladas, em peso,nas peneiras de aberturas nominais :50mm 38mm 25mm 19mm 9,5mm 4,8mm50 a 4,8 0 a 5 – 30 a 55 – – 95 a 10038 a 4,8 – 0 a 5 – 50 a 65 70 a 90 95 a 10025 a 4,8 – – 0 a 10 – – 95 a 10019 a 4,8 – – – 0 a 10 45 a 80 95 a 10050 a 25 0 a 10 30 a 65 85 a 10038 a 19 – 0 a 10 45 a 80 85 a 100BRITAS / RJ


Ver Anexo 01


CPI - 32


Ver Anexo 01


CP 40 MPaCP 36 MPaCP 32 MPaCP 30 MPaCP 25 MPa


Comparação : Concretos Gildásio R. da Silva (1975) x Concretos atuaisGráfico de Eduardo ThomazRazão ( Água / Ligantes ) X Resistência à compressão (fc).0,9Água / Ligantes0,80,70,60,50,4Concretos Ano 1975GildásioConcretos atuais0,30,20,100 25 50 75 100 125fc ( MPa)Água / Ligantes Obras<strong>IME</strong>-Concreto Geopoliméricoagua/ligantes-ACI-Materials JournalABCP-1999-Concreto Portland com Alto DesempenhoCaldas Branco 1967Gildásio 1975Gildasio / RJ 1975 bombeadoFurnas Pacelli 1975 a/cAri Torres ABCP 1956CHINA - Water/( cement + Fly ash)Neville - ObrasNeville Experimentalmedia 2010media < 1975Obs : A resistência obtida com um traço Gildásio R. da Silva, usando os cimentos atuais, que são maisfinos, e se hidratam mais rápidamente, é maior que a resistência prevista nas tabelas Caldas Branco.Os cimentos atuais, além de serem mais finos, têm no clinquer Portland um maior teor de C3S, que é umcomponente do cimento que se hidrata muito rapidamente. Por isso a resistência aos 28 dias dos cimentosatuais é maior. A resistência é “antecipada” pela hidratação mais rápida dos atuais cimentos.


C<strong>IME</strong>NTO ( kg/m3 ) - Concretos com Britas 1 e 2


C<strong>IME</strong>NTO ( kg/m3 ) - Concretos com Brita 1


TRAÇOS PARA USO GERALfcm28 = 10 MPa a 45 MPaSEM ADITIVO PLASTIFICANTEBRITA 1 ( 4,8 mm a 19 mm )+BRITA 2 ( 9,5 mm a 25 mm )


TRAÇOS PARA USO GERALfcm28 = 20 MPa a 45 MPaCOM ADITIVO PLASTIFICANTE“Plastiment –VZ ” da SIKAVer Anexo 01BRITA 1 ( 4,8 mm a 19 mm )+BRITA 2 ( 9,5 mm a 25 mm


TRAÇOS PARA USO GERALfcm28 = 15 MPa a 45 MPaSEM ADITIVO PLASTIFICANTEBRITA 1 ( 4,8 mm a 19 mm )


TRAÇOS PARA USO GERALfcm28 = 17,5 MPa a 45 MPaCOM ADITIVO PLASTIFICANTE“ Plastiment –VZ ” da SIKAVer Anexo 01BRITA 1 ( 4,8 mm a 19 mm )


TRAÇOS PARA PEÇAS FINASE / OUDENSAMENTE ARMADAS,INCLUSIVE VIGAS PROTENDIDASfcm28 = 20 MPa a 45 MPaCOM ADITIVO PLASTIFICANTE“ Plastiment – VZ ” da SIKAVer Anexo 01BRITA 1 ( 4,8 mm a 19 mm )


TRAÇO PARA EMPREGO EMPRÉ-FABRICADOSTUBOS SIMPLES OU ARMADOSSEM ADITIVO PLASTIFICANTEfcm28 = 27,5 MPaBRITA 1 ( 4,8 mm a 19 mm )


TRAÇO PARA EMPREGO EMPRÉ-FABRICADOS PEQUENOSCALHAS , MOIRÕES ETC.SEM ADITIVO PLASTIFICANTEfcm28 = 27,5 MPaPEDRISCO (1,2 mm a 9,5 mm)


TRAÇO PARA EMPREGO EMBOMBAS DE CONCRETOhttp://www.youtube.com/watch?v=_vb5WTiwuTcCOM ADITIVO PLASTIFICANTE“ Plastiment – VZ ” da SIKAVer Anexo 01fcm28 = 20 MPa a 45 MPaBRITA 1 ( 4,8 mm a 19 mm )


TRAÇOS PARA EXECUÇÃO DEESTRUTURAS ( PILARES ) COMFORMAS DESLIZANTESfcm28 = 20 MPa a 37,5 MPaSEM ADITIVO PLASTIFICANTEBRITA 1 ( 4,8 mm a 19 mm )+BRITA 2 ( 9,5 mm a 25 mm )


TRAÇOS PARA EXECUÇÃO DEESTRUTURAS ( PILARES ) COMFORMAS DESLIZANTESfcm28 = 20 MPa a 37,5 MPaCOM ADITIVO PLASTIFICANTE“ Plastiment – VZ ” da SIKAVer Anexo 01BRITA 1 ( 4,8 mm a 19 mm )+BRITA 2 ( 9,5 mm a 25 mm )


TRAÇOS PARA EXECUÇÃO DEESTRUTURAS ( PILARES) COMFORMAS DESLIZANTESfcm28 = 20 MPa a 37,5 MPaSEM ADITIVO PLASTIFICANTEBRITA 1 ( 4,8 mm a 19 mm )


TRAÇOS PARA EXECUÇÃO DEESTRUTURAS ( PILARES ) COMFORMAS DESLIZANTESfcm28 = 20 MPa a 37,5 MPa2011 – Exemplo de Forma deslizante na Ponte sobre o rio Negrohttp://www.ibracon.org.br/eventos/52cbc/HENRIQUE_DOMINGUES.pdfCOM ADITIVO PLASTIFICANTE“ Plastiment – VZ ” da SIKAVer Anexo 01BRITA 1 ( 4,8 mm a 19 mm )


Anexo 01


Anexo 02Comparação : Concretos Gildásio R. da Silva (1975) x Concretos atuaisGráfico de Eduardo ThomazQuantidade total de Ligante = cimento + escoria ...XResistência à compressão ( fc )700Concretos atuais600Concretos ano 1975GILDÁSIOLigante Total ( kg /m3 )5004003002000 25 50 75 100 125fc ( MPa )Ligantes=cimento+microsílica+metacaulim+...Ligante máximoLigante mínimoligantes Totais - ACI-Materials JournalLigante total médiaFurnas / RJ - Pacelli - 1975Ari Torres / SPGildasio / RJ 1975Gildasio / RJ 1975 bombeadoCHINA - HBC = Cement + Fly ashNeville - ObrasNeville Experimental• Os concretos feitos com os traços do Eng. GILDÁSIO eram mais ricos em cimento queos concretos atuais.• As concretagens eram fáceis, pois a trabalhabilidade do concreto era muito boa.• Os pilares não apresentavam as dificuldades de concretagem e de adensamento queexistem hoje.+ + +

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