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ATIVIDADE PRÁTICA – LAORATÓRIO VIRTUAL 
Identificação do aluno 
Nome: ANDREIA DE SOUZA DA SILVA 
RU: 558080 
 
RELATÓRIO 
 
Objetivo do experimento 
 
 
Melhor compreensão do conteúdo ao pode identificar os tipos de tijolos e blocos existentes e suas características geométricas e físicas, absorção 
de água e resistência a compressão. Aprender sobre os cálculos de compressão, e cálculo para obter o percentual da absorção de água, bem 
como se os tijolos têm função estrutural ou de vedação. 
 
 
PROCEDIMENTOS REALIZADOS PARA AS 13 AMOSTRAS DE TIJOLO LAMINADO, TIJOLO MACIÇO E TIJOLO FURADO 
 Medir as dimensões efetivas do tijolo furado 
 Medir as outras dimensões efetivas 
 Determinar a massa seca (ms) 
 Utilizar o tanque de água 
 Determinar a massa úmida (mu) 
 Utilizar a estufa 
 
 Repetir o procedimento em outras amostras 
 
 Fazer o capeamento 
 
 Preparar o tijolo capeado para o ensaio 
 
 Executar o ensaio de compressão 
 
 Repetir o ensaio nas outras amostras 
 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Analise os dados obtidos no experimento e realize os cálculos da absorção (AA%) e da resistência à compressão (fb) referente a cada 
amostra. Crie tabelas semelhantes à Tabela 1 para cada tipo de tijolos e anote os valores. 
Para o cálculo da absorção de água, utilize a equação: 
 
AA(%)= (mu – ms) / ms x 100 
Para converter o valor da resistência à compressão, utilize a equação: 
 Fb (Mpa) = f (N) / L(mm) x C(mm) 
 
Respostas 
 
 
Realizados os cálculos, seguido as equações acima, obtive os seguintes resultados conforme tabelas abaixo. 
 
 
Dados do Tijolo Laminado 
Número da 
comprimento (mm) largura (mm) altura (mm) 
Massa seca Massa úmida 
AA (%) f (kN) 
 f (N) LxC 
fb (MPa) 
amostra (Ms) (Mu) 
1 195,00 116,50 53,20 1,548 1,866 20,57 221,54 221,540 22718 9,75 
2 195,40 117,20 53,00 1,552 1,883 21,29 224,49 224,490 22901 9,80 
3 195,50 116,70 53,70 1,549 1,880 21,37 220,71 220,710 22815 9,67 
4 195,00 117,30 53,20 1,550 1,878 21,15 221,73 221,730 22874 9,69 
5 194,90 116,30 52,80 1,554 1,887 21,43 221,18 221,180 22667 9,76 
6 194,90 117,10 51,90 1,554 1,870 20,28 220,41 220,410 22823 9,66 
7 195,20 116,70 53,10 1,567 1,882 20,07 220,58 220,580 22780 9,64 
8 195,10 116,00 53,40 1,548 1,871 20,87 220,9 220,900 22632 9,76 
9 195,20 117,40 53,00 1,546 1,871 20,99 221,46 221,460 22916 9,66 
10 195,10 116,30 52,90 1,545 1,889 22,26 221,64 221,640 22690 9,77 
11 195,20 116,30 53,60 1,550 1,883 21,52 220,74 220,740 22702 9,72 
12 194,70 116,50 53,70 1,542 1,883 22,14 219,18 219,180 22683 9,66 
13 195,70 117,40 53,60 1,543 1,878 21,69 221,65 221,650 22975 9,65 
 Média 9,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados do Tijolo Maciço 
Número da 
comprimento (mm) largura (mm) altura (mm) 
Massa seca Massa úmida 
AA (%) f (kN) 
 f (N) LxC 
fb (MPa) 
amostra (Ms) (Mu) 
1 195,00 116,70 52,90 1,956 2,349 20,10 442,25 442,250 22757 19,43 
2 194,50 116,90 53,30 1,947 2,351 20,75 441,92 441,920 22737 19,44 
3 194,80 116,20 53,40 1,935 2,346 21,25 440,12 440,120 22636 19,44 
4 193,30 116,80 52,40 1,952 2,347 20,23 438,78 438,780 22577 19,43 
5 194,20 117,30 52,30 1,950 2,382 22,12 442,86 442,860 22780 19,44 
6 194,90 117,30 52,60 1,937 2,365 22,09 444,01 444,010 22862 19,42 
7 195,30 117,10 53,80 1,949 2,340 20,03 444,45 444,450 22870 19,43 
8 195,20 117,00 53,80 1,922 2,375 23,61 443,8 443,800 22838 19,43 
9 195,80 116,80 53,60 1,938 2,329 20,17 444,5 444,500 22869 19,44 
10 194,70 117,20 53,40 1,964 2,353 19,84 445,31 445,310 22819 19,51 
11 195,30 117,50 52,40 1,934 2,332 20,59 441,9 441,900 22948 19,26 
12 195,40 116,20 53,50 1,936 2,350 21,40 440,01 440,010 22705 19,38 
13 194,60 116,90 53,30 1,927 2,374 23,18 441,37 441,370 22749 19,40 
 Média 19,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados do Tijolo Furado 
Número da 
comprimento (mm) largura (mm) altura (mm) 
Massa seca Massa úmida 
AA (%) f (kN) 
 f (N) LxC 
fb (MPa) 
amostra (Ms) (Mu) 
1 289,80 187,80 118,50 3,871 4,494 16,10 97,51 97,510 54424 1,79 
2 290,10 188,80 119,80 3,905 4,474 14,57 98,74 98,740 54771 1,80 
3 288,70 189,80 119,90 3,882 4,473 15,24 98,37 98,370 54795 1,80 
4 289,80 189,90 120,20 3,909 4,487 14,78 98,98 98,980 55033 1,80 
5 289,50 189,60 119,20 3,875 4,491 15,89 98,04 98,040 54889 1,79 
6 290,40 189,40 119,40 3,860 4,413 14,33 98,51 98,510 55002 1,79 
7 290,10 188,30 119,70 3,876 4,503 16,18 98,64 98,640 54626 1,81 
8 289,00 190,80 118,20 3,838 4,453 16,05 97,51 97,510 55141 1,77 
9 290,50 189,30 119,50 3,874 4,460 15,14 98,26 98,260 54992 1,79 
10 288,80 188,90 118,80 3,891 4,481 15,17 97,48 97,480 54554 1,79 
11 289,90 189,30 120,40 3,900 4,472 14,65 99,57 99,570 54878 1,81 
12 289,40 189,70 119,10 3,957 4,468 12,92 99,24 99,240 54899 1,81 
13 290,40 189,70 118,30 3,928 4,471 13,81 98,09 98,090 55089 1,78 
 Média 1,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após determinar a resistência à compressão média do lote, é preciso fazer algumas considerações para se encontrar o valor da resistência 
à compressão característica do lote. O primeiro passo é ordenar os valores de compressão em ordem crescente (fb(1) é a menor resistência 
encontrada, enquanto fb(13) é a maior). 
 
Valores de compressão em ordem crescente 
TIJOLO TIJOLO TIJOLO 
LAMINADO MACIÇO FURADO 
 
fb (MPa) fb (MPa) fb (MPa) 
 
 
9,64 19,26 1,77 fb (1) 
9,65 19,38 1,78 
9,66 19,40 1,79 
9,66 19,42 1,79 
9,66 19,43 1,79 
9,67 19,43 1,79 
9,69 19,43 1,79 
9,72 19,43 1,80 
9,75 19,44 1,80 
9,76 19,44 1,80 
9,76 19,44 1,81 
9,77 19,44 1,81 
9,80 19,51 1,81 fb(13) 
Após isso, utiliza-se a fórmula: 
 
Fbk,est = 2 [ fb(1)+fb(2)+fb(i-1)] / i – 1 - fbi 
 
Onde, fbk, est: é a resistência característica estimada da amostra, expressa em MPa; 
fb(1), fb(2), ..., fbi: são os valores de resistência à compressão individual dos corpos de prova da amostra, ordenados crescentemente; 
i = n/2: se n for par; 
i = (n-1)/2: se n for ímpar; 
i= (13-1) / 2 
i= 6 
n: é a quantidade de blocos da amostra. = 13 
Resistência característica estimada da amostra TIJOLO LAMINADO 
Fbk,est = 2 [ fb(1)+fb(2)+fb(i-1)] / i – 1 - fbi 
 2[126,21/6] – 9,71 
 42,08 – 971 
Fbk,est = 9,29 Mpa 
Resistência característica estimada da amostra TIJOLO MACIÇO 
Fbk,est = 2 [ fb(1)+fb(2)+fb(i-1)] / i – 1 - fbi 
 2[252,47/6] – 19,42 
 84,16 – 1942 
Fbk,est = 18,58 Mpa 
Resistência característica estimada da amostra TIJOLO FURADO 
Fbk,est = 2 [ fb(1)+fb(2)+fb(i-1)] / i – 1 - fbi 
 2[23,32/6] – 1,79 
 7,78 - 179 
Fbk,est = 1,71 Mpa 
 
Após realizado o cálculo acima, faça a seguinte análise: 
 Se o valor for fbk,est ≥ fbm (média da resistência à compressão de todos os corpos de prova da amostra), adota-se fbm como a resistência 
característica do lote (fbk); 
 Se o valor for fbk,estMACIÇO 
 
Fbk,est = 18,58 Mpa, com valor menor que a média e menor que Ø × fb(1), então o valor a considerar é o da equação 
Ø × fb(1) 
0,99 x 19,26 
Fbk,est = 19,36 Mpa 
 
Análise do Fbk,est das amostras do TIJOLO FURADO 
 
Fbk,est = 1,71 Mpa, com valor menor que a média e menor que Ø × fb(1), então o valor a considerar é o da equação 
Ø × fb(1) 
0,99 x 1,77 
Fbk,est = 1,75 Mpa 
 
 
1. Considerando que o fornecedor informou que o tijolo furado tem dimensões (12x19x29) cm e o tijolo maciço e o tijolo laminado 
têm dimensões (11,5x5,3x19,5) cm, os três lotes estariam dentro da tolerância definida pela ABNT NBR 15270? Justifique. 
 Não, segundo a ABNT NBR 15270, A ABNT NBR 15270-1 define os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos para blocos cerâmicos de 
vedação, as dimensões para Tijolos furados são de vedação, onde a larguras devem ser 9;1 1,5; 14; 19 ou 24, as alturas 9; 11,5; 14; 19, 24. 
Assim, o tijolo furado não se enquadra os padrões de tolerância em suas dimensões. 
Não estar dentro da tolerância, causa custos adicionais à obra com argamassa, cimento, areia, massa corrida e desalinhamentos das paredes, 
além de causar um desiquilíbrio que podem danificar a estruturas. 
 
2. Considerando que o fornecedor informou que o tijolo furado é da classe VED15, o tijolo maciço é da classe EST140 e o tijolo 
laminado é da classe EST60, os três lotes estariam dentro do definido pela ABNT NBR 15270? Justifique. 
 Sim, segundo a ABNT NBR 15270 classifica os tijolos furados em classes VED6 a VED15 e os tijolos maciços são classificados em classes 
EST30 a EST140 e os tijolos laminados são classificados em classes EST15 a EST60. Onde o termo VED significa blocos utilizados para 
vedação e EST, blocos utilizados em estruturas.

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