Prévia do material em texto
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.