1 2 3 4

Construindo Monolithic Dome no Haiti

cúpula monolítico Haiti Hildebrand pequeno
Em 2012 Dan Hildebrand estabelecido para ajudar com os esforços de recuperação do Haiti após o terremoto devastador. Ele e uma equipe semi-qualificados locais construíram um diâmetro de 40 pés (13mts) Monolithic Dome usando uma forma tipo balão personalizado a partir de estruturas monolíticas e um 4 Combo Jet Blaster estuque pulverizador . Dan chegou para encontrar a galera local completamente de mãos vazias. "Quando nós chegamos para começar a trabalhar, não havia nada, não havia uma ferramenta única de mão, não havia uma chave de fenda. Ninguém tinha uma faca, ninguém tinha nada. Assim, mesmo encontrar um compressor transformou em um pesadelo real ".
Inspirado pelos esforços de Steven Kirby na HERÓI , Dan levantou US $ 30.000 para construir uma instalação centrada comunidade que poderia ser altamente funcional para a comunidade rural de Maniche, mas também servir como um abrigo de segurança durante furacões e outros desastres naturais.


Com dois comerciantes especializados de Port Au Prince, Dan dirigiu a equipe local na construção da forma tipo balão e aplicar uma fina camada de estuque na ferragem interligado ao redor da forma. "Eles definiram sobre a colocação, essencialmente, uma fina camada de concreto projetado no primeiro usando um 1:3 cimento e areia.

Eles usaram uma mistura grossa com água apenas o suficiente para permitir que a argamassa passasse pelo  pulverizador do estuque. Usando um misturador para a consistência, os operários iriam encher um carrinho de mão e, em seguida, empurrar a mistura para o local onde um outro operário colocaria a argamassa em um funil do pulverizador.
Dan admitiu a tentar o pulverizador de estuque, pela primeira vez antes de sua viagem ao Haiti na casa de um vizinho. Usando a pouca experiência que tinha, ele foi capaz de treinar a equipe local, que adotou as suas próprias técnicas para fazer o trabalho de pulverização ao seu agrado. "Os caras que usam o pulverizador entenderam rapidamente e encontraram a melhor maneira de usá-lo, como pessoas que constroem muito rapidamente."
Dan tem grandes planos para o futuro do edifício Monolithic Dome em todo o mundo em desenvolvimento. "Eu posso ver uma situação em que nós vamos ter 3 ou mais pulverizadores em execução ao mesmo tempo em um edifício. "É realmente muito bom.Isto não é como uma mangueira de projeção de 2 polegadas que você executar fora de uma bomba ligada a um caminhão de concreto. "Esse tipo de configuração é apenas uma maneira muito cara na maioria dos lugares ao redor do mundo. Estamos tentando fazer o trabalho equivalente a um preço muito mais acessível usando o que está disponível onde quer que estejamos. Eu pretendo usar os pulverizadores de concreto sobre quaisquer projetos de construção.
"Nós estamos no negócio de fazer várias unidades de habitação nos mundos em desenvolvimento. Precisamos de uma peça de equipamento que podemos confiar e eu estou certo o pulverizador argamassa vai funcionar bem para este projeto "

Ler Mais

Uma nova laje nervurada - Holedeck

Economize 20% de concreto


FOTO holedeck
Esta laje nervurada ganhou o Prêmio Empreendedor 2014 para ser capaz de reduzir mais de 50% em volume em relação ao concreto forjado sólidos e cerca de 20% de concreto na frente do clássico bidirecional.
Reticular com buracos
Este é o sistema Holedeck desenvolvido por uma arquitetos espanhóis e que é trazer a laje nervurada com a máxima eficiência.
A ideia consiste em utilizar o conceito de biela tirante para os nervuras das lajes nervuradas. Isto é, para evitar colocar concreto na área das nervuras em que este não é solicitado.
Feixe de varas de ligação e correias
A imagem anterior pode ser visto mais de perto. Na zona interior para os triângulos em linhas tracejadas vermelhas, isto é, onde o concreto resiste à flexão ou cortante. Portanto, podemos dispensar a colocação do concreto.
Mitigação no nervo
A vantagem imediata é a economia de material e, assim, o menor peso da laje , sem aumentar o tempo de execução em comparação com o normal bi-direcional.
gapped reticular
Mas realmente existem mais vantagens que vêm indiretamente: Ao fornecer nervuras ocas, as instalações podem atravessar as costelas plataforma salvar a necessidade de maior profundidade da laje e do teto falso. Esta economia de altura entre 30 e 50 cm por pavimento, você pode ganhar um andar todo a cada 5 pavimentos e, assim, aumentar significativamente o volume construído para a mesma superfície, reduzindo todos os elementos de construção verticais: entre 10 e 20% de economia em fachadas e paredes interiores e entre 10 e 20% dos pilares ou paredes estruturais.
instalações reticulares
Em seguida, vêm os benefícios destas reduções: através da redução da superfície das paredes, podemos reduzir as perdas de energia. Nós salvamos a necessidade de certos elementos de construção, melhorar as instalações ...
Além disso, a geometria do piso proporciona um desempenho acústico melhorado.
Estrutura acústica
Tal como no caso de lajes nervuradas, este sistema é adequado para grandes vãos, atingindo vãos de 10-18 m, com uma altura da laje entre 50 e 60 cm . A distância entre eixos entre as nervuras é de 80 cm e largura das nervuras atinge uma resistência ao fogo 120 minutos . Todos semelhante ao comportamento de um bidirecional convencional.
No vídeo abaixo você pode ver como sistema de construção engenhosa de usar este tipo de laje.
O aspecto estético é também um fator a ser considerado:

Ler Mais

A CONSISTÊNCIA - TESTE DO CONCRETO

O PRINCÍPIO DO MÉTODO


O denominado teste de Slump, também chamado de queda ou "ensaio de abatimento", é amplamente disseminadas e a sua utilização é aceite para caracterizar o comportamento do concreto fresco.

Este teste, desenvolvido pela Duft Abrams, foi adotada em 1921 pela ASTM e, finalmente, revisto em 1978.

O ensaio é consolidar uma amostra de concreto fresco em um molde tronco conico, medindo o abatimento depois desenformado (Fig. No. 1).
clip_image002

O comportamento do concreto no ensaio indica a sua "consistência", isto é, a sua capacidade de se adaptar ao molde de cofragem ou facilidade, mantendo-se consistente com folgas mínimas.
clip_image004
A consistência é modificado principalmente pela variação do teor de água da mistura. O teor de água necessário para produzir um concreto depende de vários fatores: mais água necessária agregado angular e textura áspera, reduzindo seu conteúdo, aumentando o tamanho máximo do agregado.

Não confundir o conceito de consistência com trabalhabilidade, que expressa a aceitação mais ampla da propriedade do concreto a ser misturada com facilidade, proporcionando um material homogêneo, capaz de ser transportado, colocada num molde sem segregar com maior capacidade.

Atualmente não existe nenhum teste validado para caracterizar a trabalhabilidade, rigorosamente definida como a quantidade de trabalho interno útil necessário para executar a consolidação completa do concreto. O ensaio de abatimento indica um dos fatores de viabilidade como na consistência.

MOLDE

clip_image006
O molde tem a forma de um tronco de cone. Os dois círculos das bases são paralelas umas às medindo 10 cm e 20 cm respectivos diâmetros. Bases em ângulos retos em relação ao eixo do cone. Altura do molde é de 30 cm (] Fig.2).


O molde é construído a partir de chapa de aço galvanizado, com uma espessura mínima de 1,5 mm (Fig. 3). Estes são soldadas molde e aletas do pé para facilitar a operação.
Compactação do concreto usando um diâmetro da haste lisa de 16 mm de diâmetro e 60 mm de comprimento e ponta hemisférica.


AMOSTRAGEM

As amostras devem ser recolhidas ao acaso, por um método adequado, independentemente da qualidade do concreto aparente.

Eles devem obter uma amostra para cada 120 metros cúbicos de concreto área produzida ou preenchido de 500 m2 e em qualquer caso, não inferior a um por dia. O volume da amostra for igual ou superior a 30 litros do termo feita dentro de uma hora imediatamente após a sua preparação. (este é o procedimento da norma européia)

No caso em que a amostra é obtida na parte inferior do misturador, se o volume do concreto no tambor é menor do que 0,5 m3, o material é feita a partir do centro do canal de descarga.
Em caso de aumento do volume irá formar um material compósito de exemplo para o final do primeiro terço de descarga e o início do último terço.

Quando o conteúdo do recipiente de transporte é maior que um metro cúbico, mistura-se as porções da amostra que irá formar as diferentes partes dos recipientes.

Não se deve demorar mais de 15 minutos entre as operações de amostragem.

PROCEDIMENTO DE ENSAIO (Norma EUROPÉIA)

O molde é colocado sobre uma superfície plana, e umedecido, mantendo imóvel, as aletas são presas no piso. Em seguida, despeje uma camada de concreto de um terço do volume. O concreto é colocado em torno da lâmina de mover o topo do molde, para assegurar a homogeneidade. Prensado com a haste, utilizando 25 pancadas, uniformemente distribuída.

Colocado imediatamente duas outras camadas no mesmo procedimento para um terço do volume e consolidada, de modo a que a haste penetra na camada imediatamente inferior.
A primeira camada de 67 mm de altura e a segunda a 155 mm.

A terceira camada deve ser sobrecarregada e, em seguida para a consolidação final derramar. No caso de você perder o material concreto é adicionado rasando o necessário, com haste ou espátula. Completo e rasado o molde, o molde é levantada lentamente e cuidadosamente numa direção vertical. Estima-se que, desde o início da operação, para o fim não devem ter mais de dois minutos, de que o processo de extração não leva mais do que cinco segundos.

O assentamento é a medida com a aproximação de 5 mm, para sobre a diferença entre a altura do molde e a altura média da face livre do cone deformado.

É aconselhável que, no final do ensaio é aproveitado com a haste de êmbolo das geratrizes do cone, produzindo queda. As misturas bem proporcionados não perdem sua homogeneidade, mostrando boa consistência. Por outro lado, as misturas defeituosas desintegram-se e se separam (Figura N ° 4).
clip_image008

OBSERVAÇÃO DO ENSAIO

Deve notar-se que o comportamento, durante o assentamento, permite inferir a qualidade do concreto. Estabeleceu três tipos de características do abatimento, como se segue: (Figura N ° 5).

As assim chamadas misturas ricas "normais" ou verdadeiro, adequadas com a dosagem correta de água, neste caso, o concreto não sofre grandes deformações e seus elementos são separados devido à força de ligação da celulose que cobre os agregados.

No "corte", causada pelo aumento da quantidade de água, a massa perde potência e aumenta a qualidade do lubrificante de unir os agregados, em que os abatimentos são maiores e se reduz o coeficiente de atrito. Ocasionalmente o abatimento não é grande, mas o corte é significativa.

Quando o concreto é pobre em fluido fino é difícil permanecer assentos ligados e, em vez de ruptura e colapso ocorre às vezes pelo corte.

Quando os testes não têm uma forma verdadeira solução, ou seja, a força de deformação é excedido o "limite de plástico" do material, o teste é considerado não aplicavél.
clip_image010

LIMITAÇÕES DA APLICAÇÃO

  • O teste Abrahams só se aplica, em especial plásticos. Não estou interessado nas seguintes condições:
  • No caso de concreto, sem sedimentação, de alta resistência.
  • Quando o teor de água seja inferior a 160 litros por m3 de mistura.
  • No concreto de cimento contendo menos de 250 kg/m3.
  • Quando há um teor apreciável de grosso tamanho máximo do agregado que excede 2.5 polegadas.

APLICAÇÕES

O Projeto da Mistura

Dosagem com métodos de misturas do concreto devem ser apropriados para definir certa resistência, a qual só é obtida, na prática, quando o concreto é mantida homogêneo e tem capacidade para encher os moldes com o mínimo de vazios. O ensaio de abatimento tem se mostrado útil na determinação da capacidade de misturas para a consolidação em diferentes tipos de estruturas.

A ACI, em suas recomendações para o estabelecimento de valores de projeto de mistura para cada tipo de trabalho:

CONTROLE DE HOMOGENEIDADE

No processo de produção de concreto, o ensaio de abatimento é útil no controle de variações nas matérias primas. Com efeito, uma modificação no conteúdo de areia ou variação módulo de finura de umidade são facilmente avisado no teste uma vez que influenciam o valor do assentamento.(Acredito que aqui seja a melhor utilização deste ensaio, para o laboratório e não para recebimento do concreto)

FATORES EXTERNOS

A trabalhabilidade de concreto é modificado ao longo do tempo. Abatimento medidocom amostras na parte inferior do misturador é maior do que a obtida após 15 minutos, porque os agregados de absorvem água, por conseguinte, não contribuem para a plasticidade. Com efeito, o tempo, os materiais permanecerem no misturador, os agregados não esgotarem as suas capacidades de absorção (Figura N ° 6)

O resultado do assentamento do concreto é alterada com a temperatura da mistura e, indiretamente, pela temperatura. O aumento da temperatura diminui a liquidação.Portanto, para manter a solução, quando o tempo está quente, não será necessário um aumento da dosagem de água (Figura N ° 7).
Ler Mais

PROJETO E FABRICAÇÃO DO CONCRETO

O objetivo de um TRAÇO PARA O  concreto é o de SE obter uma mistura que tem um mínimo de determinadas propriedades do estado fresco e endurecido E COM o custo de produção mais baixo possível.

As propriedades do concreto endurecido são especificados pelo projetista da estrutura e propriedades do concreto fresco são definidas principalmente pelo tipo de construção e colocação de técnicas e de transporte.

O custo de preparação do concreto depende do custo de materiais, equipamento e trabalho.Entre os materiais, é a quantidade de cimento que define tipicamente o custo final, apesar da utilização de aditivos especiais, pode ter um impacto significativo.

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS
CIMENTO
O cimento é o material ligante de os vários componentes do concreto. O cimento concreto estrutural deve ser Portland.
Existem vários tipos de cimento Portland.
O cimento utilizado no fabrico do concreto deve ser completamente seco e solto, e não deve possuir grumos.

Para garantir boas condições de cimento, deve ser armazenado em local coberto, seco, com ventilação adequada pode ser conseguida com vigas de madeira colocadas no chão e um deck superior para evitar o contato com o chão dos sacos de cimento colocados acima.

Os sacos de cimento não devem formar pilhas de mais de 10 unidades de altura para evitar a configuração de pressão. 

Mecanismos de armazenamento devem ser fornecidos para permitir a rotação adequada de cimento, para obter o produto mais antigo é sempre acessível para uso imediato, o que geralmente é feito pelo projeto apropriado do movimento dentro do armazém.



Alternativa possível  cimento a granel em vez de cimento ensacado, o que deve ser armazenado em silos de umidade protegidas (silos fechados). A massa de cimento pode ser entre 20% e 25% mais barato que o cimento em sacos, mas requer processos de controle da quantidade de cimento utilizado na construção, para ser medido sempre em peso.
ADICIONADO
Mais de 75% do volume ocupado por agregados do concreto, de modo que as propriedades da mesma têm influência decisiva sobre o comportamento do concreto.

De acordo com o tamanho das partículas, os agregados são classificados em agregados grossos (maior do que 5 mm) e agregados finos (tamanho de 0,07 mm e 5 mm).

Uma boa classificação concretos agregados leva a melhores recursos e mais baratos. Para atingir um tamanho de partícula adequado são misturados em proporções adequadas, pelo menos, dois tipos de agregados.(aconselho três agregados)

Os agregados podem ser utilizados no seu estado natural ou pode provir de um processo de moagem. O agregado graúdo esmagado exposições melhores características de aderência do que agregado natural, de modo que seu concreto pode alcançar uma maior força.Mas isto se requer ensaios contínuos.

Os agregados deve estar livre de partículas orgânicas, sais, siltes e argilas que podem afetar as reações químicas que ocorrem configuração indesejável ou porosidade.

Dependendo do concreto desejado, agregados leves podem ser empregues, normais ou pesado. Podem também ser utilizados agregados artificiais.

ÁGUA
A água utilizada no concreto deve ser de beber, tanto quanto possível ou, pelo menos, devem estar livres de impurezas. Nunca use água do mar. Veja a publicação água de amassamento

ADITIVOS
São compostos químicos, adicionado em pequenas quantidades, modificando as propriedades do concreto. Entre os mais conhecidos são os aceleradores, retardadores, plastificantes, impermeabilização. Os aditivos devem sempre ser testados antes de serem utilizados no local, pela grande variabilidade na qualidade do cimento  que existe.

ESPECIFICAÇÕES DE CONCRETO
As especificações técnicas são o ponto de partida para a concepção de concreto. Entre as propriedades mais importantes a ser considerado, tem-se:
  • Resistência à compressão
  • Trabalhabilidade do concreto fresco
  • Cura velocidade
  • Peso específico
Resistência do concreto
A resistência à compressão do concreto é normalmente quantificada aos 28 dias do lançamento do concreto, embora em estruturas especiais, como túneis, barragens ou quando se utiliza cimentos especiais, pode ser especificado vezes menor ou maior do que os 28 dias. Nos túneis e em fabricas de pré-fabricados é bastante comum a utilização da força de 7 dias ou menos, enquanto que a presa é frequentemente utilizado como uma resistência de referência 56 dias ou mais. No caso do concreto protendido em 24 horas para liberação de pistas e formas.

Resistência do concreto é determinada em amostras padronizadas cilíndricos de 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura, transportadas por romper acusações de incremento relativamente rápidos.
A  característica de resistência à compressão de um concreto ( fck ) utilizados na concepção estrutural, é medida em termos de probabilidade, definindo que apenas uma pequena percentagem das amostras (normalmente 5%) podem ter menor resistência do que o especificado, o resultando em que a  resistência média das amostras  é sempre maior do que a resistência característica.
Assumindo uma distribuição normalizada (Gaussiana) de resistência à tração testa-se em cilindros a característica de resistência do concreto pode ser calculado a partir da média de resistência e  desvio padrão (s), utilizando a seguinte expressão:

fc = fm - 1.65sd

A resistência à compressão do concreto normal é dominado pela relação água / cimento (a proporção de água / cimento menor resistência superior) e nível de compactação (maior compactação maior resistência), mas também um fator importante a quantidade de cimento (uma quantidade maior de cimento de alta resistência) e granulometria do agregado (melhor resultado em maior resistência tamanhos de partículas).

Em concreto de alta resistência (f'c> 4o0 kg / cm 2 ), mais do que os fatores acima, é especialmente importante constituinte resistência do material dos agregados (fonte rock), porque este parâmetro impõe um limite máximo de resistência do concreto (resistência do concreto não pode chegar mais alto do que a rocha fonte de agregado graúdo).

Um dos requisitos mais importantes a serem cumpridas por uma laje em zonas de terremoto é sua ductilidade, que no nosso cenário limita o uso de força média concretos de  fm acima de 500 kg / cm 2 , a ser extremamente frágil (tem pouca deformabilidade a gama de comportamento plástico).


TRABALHABILIDADE concreto fresco

Trabalhabilidade é a facilidade do concreto fresco para ser colocado e vibrar em qualquer molde. Baixa trabalhabilidade da mistura do concreto farão existir problemas de compactação do concreto nos moldes, o que pode resultar numa menor resistência.

Trabalhabilidade de concreto é geralmente classificados com base no acordo  Abrams cone ou medição da dispersão diametral na  tabela de fluxo .


Para melhorar a trabalhabilidade, a água pode ser adicionada à resultante diminuição da resistência, ou pode incluir aditivos plastificantes que não irá diminuir a sua resistência final.

Configuração de velocidade de cura
As características da estrutura pode levar à necessidade de se acelerar ou retardar o concreto, o qual pode ser usado com cimentos especiais ou aceleradores e retardadores ou aditivos.


Ler Mais

Como Identificar os Corpos de Prova -Gomacol

Visite seu site e obtenha mais informações sobre prática para identificar os corpos de prova - CP'S de concreto:

www.gomacol.com.br

Foi desenvolvido para garantir a rastreabilidade e identificação inequívoca de cada corpo moldado à cada carga. (como diz um amigo nosso é como perder a identificação de uma amostra de sangue em um laboratório)

“Caros, apresentamos uma solução otimizada para identificação de Corpos de Prova ( elimina-se Giz de Cera, Etiquetas Manuscritas e a posição da etiqueta não atrapalha o capeamento/retífica)”






Departamento Comercial:



Ler Mais

Piso Industrial por Master Plate

Uma publicação enviada de  Master Plate Pisos Industriais que tem 25 anos de experiencia.

Visite seu site:
http://www.masterplate.com.br/







Pisos Industriais de Alta Resistencia
Ler Mais

Obra com dente gerber

Estou com pouco tempo para fazer publicações, mas vou mostrar algumas obras que tenho calculado.

Esta obra com as fotos abaixo são de uma obra com Dente Gerber. É preciso ter cuidados especiais para fazer um cálculo de Dente Gerber, seria bom ver minhas publicações que explicam sobre este assunto. É preciso entender que a metodologia de cálculo precisa ser revista. Coloco abaixo os links para estas publicações e uma planilha que apesar de ser bem explicativa não considera as bielas/tirantes como um modelo.

Veja que temos Dente Gerber em vigas, e digo que a laje da obra ainda não foi concretada. Ponho algumas imagens do projeto estrutural.












Aqui temos as publicações:


http://www.clubedoconcreto.com.br/2013/07/planilha-dente-gerber-pela-norma-din.html

http://www.clubedoconcreto.com.br/2014/09/dente-gerber-1.html

http://www.clubedoconcreto.com.br/2014/09/dente-gerber-2-calculo-dos-estribos.html

http://www.clubedoconcreto.com.br/2014/09/dente-gerber-3-tem-erro.html

http://www.clubedoconcreto.com.br/2014/09/dente-gerber-4-tirante.html

http://www.clubedoconcreto.com.br/2014/09/dente-gerber-5-armadura-de-costura.html

http://www.clubedoconcreto.com.br/2014/09/dente-gerber-6-armadura-suplementar-e.html



Ler Mais
 
Clube do Concreto . | by TNB ©2010