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Mobiliário Urbano

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Dois métodos podem ajudar a manter Cracks concretas a Bay


Quando uma grande rachadura aparece em concreto , a solução óbvia é a de ter um pouco mais concreto, ou outro material de aplicação de patches, e preenchê-lo dentro Mas o que se poderia ter certeza essas rachaduras não formam inicialmente? Ou se o fizerem, eles são rapidamente selados por conta própria em um nível microscópico?Seria certamente levar a uma pegada de carbono pequena para centrais de betão, que contribuem para cerca de 7 por cento de todo o mundo as emissões de CO2 em todo o mundo.
Para vários pesquisadores ao redor do mundo, este é "concreto auto-cura" é mais um fato científico que a ficção científica, embora ele ainda tem que se tornar comercialmente viável. Uma vez que o concreto é utilizado em todas as partes do globo, em quase toda a estrutura artificial permanente, até mesmo uma ligeira redução na demanda concreta pela eliminação de reparos de crack pode ter um impacto significativo nas emissões de gases de efeito estufa.
As bactérias podem um dia ajudar a curar grandes rachaduras como essas antes do ter a chance de ampliar e exigem enchimentos caros.  Imagem por Shaire Productions via Flickr.
As bactérias podem um dia ajudar a curar grandes rachaduras como essas antes do ter a chance de ampliar e exigem enchimentos caros. Imagem por Shaire Productions via Flickr.
No Reino Unido , os pesquisadores três principais faculdades, da Universidade de Cardiff , na Universidade de Cambridge , ea Universidade de Bath , estão dizendo que eles estão perto de criar um concreto auto-cura pela adição de bactérias calcita-precipitantes que está adormecida em um bloco de betão e pode produzir material de enchimento de calcário, assim como um micro-fissura começa a formar-se. O segredo, dizem os pesquisadores, é a semeadura de concreto com microcápsulas que contêm bactérias em forma inerte que ativa assim que a água escoa dentro de uma dessas pequenas rachaduras e misturas com lactato de cálcio e outros nutrientes.
De acordo com o estudo de R $ 3 milhões, o tipo de bactéria que seria adequado para viver no ambiente altamente alcalina ainda está sendo procurado. Além disso, os pesquisadores precisam encontrar uma maneira de produzir enormes quantidades de esporos de forma rápida o suficiente para fazer uma vedação eficaz. Uma vez que esses obstáculos sejam superados, diz o estudo, o uso generalizado deste protótipobio-concreto poderia prolongar a vida útil de estruturas de concreto em até 50 por cento e reduzir a necessidade de fazer reparos periódicos caros.
"Materiais de auto-cura são particularmente adequados para situações em que o acesso seguro para manutenção é muito caro, então as saídas deste programa de pesquisa estendida poderia reduzir os custos do ciclo de vida da infra-estrutura.", Disse o Dr. Andrew Heath do Departamento de Agricultura e Engenharia Civil do Reino Unido .
O método dos pesquisadores coreanos é deter esses "teia de aranha" racha assim que eles formam através de um revestimento reativo.  Image by Le Clan Brunet via Flickr.
O método dos pesquisadores coreanos é deter esses "teia de aranha" racha assim que eles formam através de um revestimento reativo. Image by Le Clan Brunet via Flickr.
Outro grupo de pesquisadores da Coréia do Sul estão falando uma tática diferente para criar um baixo custo de revestimento de concreto que não vai quebrar em materiais prejudiciais ao meio ambiente. Embora este método não utilize as bactérias, que não envolve microcápsulas e reacções químicas que respondem a condições experimentadas por muitas vezes de betão que está exposta aos elementos.
Nesta pesquisa coreana, o concreto é pulverizado com um revestimento contendo esses micorcapsules. Assim que as pequenas rachaduras começam a formar-se como resultado de infiltrações de água e tensão térmica, as microcápsulas são arrombado, libertando materiais selantes, que reagem com a luz solar e solidificar rapidamente.
"Nosso revestimento de auto-cura", diz o relatório coreano ", oferece as vantagens de catalisador livre favorável ao meio ambiente, de baixo custo, cura, prático."

http://www.earthtechling.com/2013/06/two-methods-may-help-keep-concrete-cracks-at-bay/
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Excel para engenheiros



Nada como aprender, para quem não sabe (ainda), o Excel.

Por: Carlos Palacios Rojas·
Em espanhol, mas é didático, inclusive com VBA nos dois últimos vídeos.





Iterações com o comando SOLVER:








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Software para calculo de elementos estruturais

Este é um programa em Visual Basic no qual se está recopilando uma serie de fórmulas utilizadas para o cálculo de elementos estruturais, até o momento se tem incluído um grande grupo de fórmulas do manual “REQUISITOS ESSENCIAIS PARA EDIFÍCIOS DE CONCRETO REFORÇADO BASADOS NA ACI 318-02”,




Verifica pilares, vigas, vento etc.

Também está incluído formulas e tabelas de geotecnia.

Programa de Carlos Aguilar.




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Bancos


Como mandava o antigo anuncio de uma transportadora” o tempo passa e a luzitana muda” o Design surpreende a cada instante, contado por bits. Não há mais limite entre a invenção e a produção, o misterio e a realidade, a loucura e ao ousadia. Isso é o Design do seculo XXI, da alta velocidade das mudanças e das tecnologias de ponta. Vivemos o tempo da tecnologia, como se respirassemos. Nos alimentamos das mudanças.


E as coisas mais malucas que andam pintando por ai, cada vez mais vem da Asia e da India e não dos paises tradicionais em Design. Como essa, do casal Cici Chen e Lui Honfai: um conjunto de moveis feitos de um tipo de concreto leve colorido. Inspirado nos cogumelos que nascem nos jardins da vida, eles desenvolveram moveis que servem tanto para o exterior como para o interior. E verificaram por experimentação e ousadia que podiam variar a forma quanto quisessem, se ao lado dos cogumelos no jardim, tambem fossem agrupados outros elementos naturais, tais como, pedras, montinhos, troncos, etc.


Foi ai que desenvolveram o UPDesign da Multivariação Formal extendendo a tecnica construtiva em concreto leve em outras fôrmas. Os resultados foram altamente gratificantes e salutares para esse Design que teima em se manter univariado e casto em plena segunda decada do seculo XXI.


São bancos de um e mais lugares e formatos diferentes que viram poltronas ou não, dependendo do gosto do freguês. Tem varias cores e praticamente dispensam manutenção já que o material é altamente duravel na estrutura e acabamento. E são gordinhos e estaveis em suas formas arredondadas e sem arestas pontiagudas. Bonitinhos! Pelas imagens, dá uma vontade danada de abraça-los e acarinha-los. E depois, sentar, é claro!


Realmente não dava para construir apenas um modelito qualquer, o negocio é para muitas formas de uso, afinal são produtos artificiais pensados como naturais. O casal acertou em cheio, isso é UPDesign, isso é seculo XXI.




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Pavimento a cura no local


A cura é a manutenção de um teor de umidade adequado e temperatura em concreto nas primeiras idades de modo a que se possa desenvolver as propriedades para as quais a mistura foi concebido. A cura começa imediatamente depois da concretagem e acabamento de modo que o concreto pode desenvolver-se a resistência e durabilidade desejada.

Sem fornecimento de umidade adequado, o cimento no concreto não pode reagir para formar um produto de qualidade. Secagem pode remover a água necessária para essa reação química chamada de hidratação e, portanto, o concreto não vai atingir as suas propriedades potenciais.

A temperatura é um factor importante na cura apropriada, com base na taxa de hidratação e, assim, o desenvolvimento da resistência é maior a temperaturas mais elevadas. Geralmente, a temperatura do concreto deve ser mantida acima de 50 ° F (10 ° C) durante um ritmo adequado de desenvolvimento de resistência. Deve também manter uma temperatura uniforme em toda a seção de concreto, enquanto ganhando força para evitar rachaduras por choque térmico.

Para o concreto aparente, umidade relativa e condições de vento também são importantes, elas contribuem para a taxa de perda de umidade no concreto e pode resultar em rachaduras, má qualidade e durabilidade supericial. Medidas de proteção para controle de umidade superfícies evaporação de concreto antes de ele define, são essenciais para evitar rachaduras retracção plástica .


PORQUE CURAR?
Várias razões importantes são:Um ganho de força previsível . Testes de laboratório mostram que o concreto num ambiente seco pode perder até 50 por cento do seu potencial de resistência em comparação com o concreto análogo é curada em condições molhadas. Betão colocado sob condições de alta temperatura vai ganhar resistência inicial rapidamente, mas em seguida, a resistência pode ser reduzida. Betão colocado no frio vai demorar mais tempo para ganhar força, retardando a remoção forma e posterior construção.

Maior durabilidade . Bem-curado o concreto tem melhor dureza superficial e suportar melhor o desgaste superficial e à abrasão. A cura também torna mais água de concreto impermeável, o que evita a umidade e produtos químicos dissolvidos na água cair dentro do concreto, portanto, aumenta a durabilidade e vida útil. 

Melhor manutenção e aparência . A laje de concreto que foi deixada a secar muito cedo, têm uma superfície frágil, com baixa resistência ao desgaste e à abrasão. Cura adequada reduz rachaduras ou fissuras, pó e dimensionamento. 
COMO CURAR?
Requisitos de umidade para cura. O betão deve ser protegido contra a perda de humidade até ao final do revestimento usando métodos adequados, tais como barreiras de vento, pulverizações (spray) de água e outros, para evitar a fissuração retracção plástica. Após o acabamento da superfície de betão deve permanecer continuamente umedecida ou selada para evitar a evaporação durante um período de pelo menos vários dias após o acabamento. Veja exemplos na tabela abaixo.

Sistemas para manter concreto molhado:
Cobertores ou de algodão ou juta tapetes embebidos com uma mangueira ou aspersão. Cuidados devem ser tomados para não deixá-los ficar seco e absorver a água para concreto. As bordas das tampas devem sobrepor-se ou sobrepor-se e equilibra de ser levantada pelo vento.
Palha pode ser facilmente levantada pelo vento, e se for seco pode inflamar. As camadas de palha deve ser de 6 centímetros de espessura (15,2 cm) e deve ser coberto com uma lona.
A terra, areia ou serradura úmida pode ser utilizado para curar elementos planos (especialmente andares). Os materiais utilizados não devem ser poluentes orgânicos ou resíduos de ferro.
A água pulverizada é apropriada se continuamente a temperatura do ar é bem acima da congelação. Não permita que o concreto secar entre umidade, como alternando ciclos de molhagem e secagem não são uma prática de cura aceitável.
Criar uma poça de água sobre uma laje é um excelente método de cura. A água deve ser de 20 ° F (11 ° C) mais frio do concreto e paredes de contenção em torno da lagoa deve ser protegido contra vazamentos ou fugas.
Materiais para reter a umidade:

O composto de cura membrana deve estar em conformidade com a norma ASTM C 309. São aplicados à superfície do betão cerca de uma hora após o acabamento. Não se aplica ao concreto que ainda está sangrando ou tem um brilho visível na superfície da água. Embora se possa utilizar um líquido transparente, um pigmento branco fornece propriedades refletivas e permite a inspeção visual da superfície de cobertura. Pode ser adequado, em uma única camada, mas sempre que possível é desejável para uma melhor cobertura de recobrimento perpendicular ao primeiro. Se o betão vai ser pintada ou coberta com folheados de vinil ou material cerâmico, então ele deve ser usado um composto líquido que é não reativo com tinta ou adesivos, ou utilizar um composto que pode ser removido (remover) escovado ou lavado. Em pavimentos, a superfície deve ser protegida do tráfico com papel resistente a arranhões após a aplicação do composto de cura.
    Folhas de plástico, ou claras, brancas (refletivas) ou pigmentada. Plástico devem estar de acordo com ASTM C 171, ser pelo menos 4 mils (0.1 mm) de espessura e, de preferência ser reforçado com fibra de vidro. Folhas de cor escura são recomendados quando a temperatura ambiente é inferior a 60 ° F (15 ° C) e folhas reflectivas deve ser usado quando a temperatura superior a 85 ° F (30 ° C). O plástico deve ser colocado em contato direto com superfície concreto o mais rápido possível sem estragar a superfície. Os bordos das placas devem sobrepor-se e ser fixa com fita adesiva impermeável e têm saldos para evitar que o vento a partir de ficar sob o plástico. O plástico pode fazer faixas escuras onde uma ruga tocar no betão, de modo que o plástico não deve ser utilizado em betão, onde a aparência é importante. Os plásticos são por vezes utilizados na serapilheira molhados para reter a umidade. 

Papel à prova d'água é usado como plástico, mas não mancha a superfície. Este papel é geralmente constituído por duas camadas de papel kraft cimentadas e reforçado com fibra. O documento deve estar em conformidade com a norma ASTM C171.

Note-se que os produtos que são vendidos como retardadores de evaporação são utilizados para reduzir a taxa de evaporação a partir de superfícies de betão fresco antes de ele define plástico para evitar o encolhimento a fissuração. Estes materiais não devem ser utilizados para a cura final.
Controle de temperatura:


Com tempo frio, não permite betão para arrefecer a uma taxa mais rápida do que 5 ° C (3 ° C) por hora durante as primeiras 24 horas. O betão deve ser protegido contra a congelação, utilizando materiais de isolamento, até atingir uma resistência à compressão de 500 libras por polegada quadrada (mínimo de 3,5 MPa). Quando as temperaturas congelantes são esperados, devem ser utilizados métodos de cura que retêm a umidade melhor que a cura úmida. Devemos proteger o concreto de mudanças bruscas de temperatura após a remoção das medidas de proteção. 

Em clima quente, a temperatura de cura inicial mais elevado irá resultar em um rápido ganho de força e resistência última inferiores. E de pulverização de água de cura pode ser utilizado para alcançar a temperatura de cura menor no verão. Proteger de temperaturas extremas durante a noite, para permitir arrefecimento mais rápido do que 5 ° C (3 ° C) por hora durante as primeiras 24 horas.

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