Buscar

Apresentação Materiais de construção COMPLETA

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 523 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 523 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 523 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Continue navegando


Prévia do material em texto

EMENTA: Propriedades gerais dos materiais. Métodos de ensaio, especificações e normas de execução. 
Controle da qualidade. Laboratórios, máquinas e equipamentos. Novos materiais e materiais não 
convencionais. Normalização nacional e internacional. Noções de Ciência dos Materiais. Principais 
materiais utilizados na construção: agregados, aglomerantes, argamassas, concretos, madeiras, materiais 
cerâmicos, materiais metálicos, plásticos, vidros, tintas e vernizes. Introdução à tecnologia básica do 
concreto: Conceitos, materiais componentes e dosagem. 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
 
PROFESSOR GUSTAVO PEREIRA 
Email: gustavo.pereira@ymail.com 
 
2º SEMESTRE DE 2016 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA 
PROGRAMA DO CURSO 
PROGRAMA 
 
 1 – Composição e Propriedades dos Materiais 
1.1 – Ciência e engenharia de materiais 
1.2 – Definição de materiais de construção, classificação e ensaios 
1.3 – Comportamento físico e mecânico dos materiais 
 2 – Normas Técnicas 
2.1 – Princípios e objetivos da normalização 
2.2 – Classificação das normas técnicas 
 3 – Agregados 
3.1 – Classificações e terminologias 
3.2 – Propriedades físicas, químicas e mecânicas 
3.3 – Métodos de ensaio 
 4 – Aglomerantes 
4.1 – Classificação dos principais tipos de aglomerantes utilizados na 
construção civil 
4.2 – Propriedades físicas, químicas e mecânicas: Gesso, cal, cimento 
Portland e materiais betuminosos 
4.3 – Métodos de ensaio 
 5 – Argamassas 
5.1 – Definição, características, classificação, traço e propriedades 
essenciais 
5.2 – Tipos de argamassas usuais 
5.3 – Métodos de ensaio 
 
 
 6 – Concreto 
6.1 - Definição, características, classificação e traço 
6.2 – Propriedades do concreto fresco e endurecido 
6.3 – Dosagem do concreto 
6.4 – Preparo do concreto 
6.5 – Métodos de ensaio 
 7 – Metais 
7.1 – Estrutura cristalina e propriedades mecânicas 
7.2 – Metais mais utilizados na construção civil: Alumínio, cobre, 
chumbo, zinco e ferro 
7.3 – Aços para concreto armado e protendido 
7.4 - Métodos de ensaio 
 8 – Madeiras 
8.1 – Emprego das madeiras na construção civil 
8.2 – Propriedades físicas e mecânicas das madeiras 
8.3 – Principais defeitos encontrados nas madeiras 
8.4 – Vantagens e desvantagens do uso das madeiras em comparação 
a outros materiais 
8.5 – Beneficiamento das madeiras 
 9 – Plásticos 
9.1 – Tipos de plástico mais utilizados na construção civil 
9.2 – Principais propriedades físicas, químicas e mecânicas 
 
 
 
 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA 
PROGRAMA DO CURSO 
 10 – Vidros 
10.1 – Métodos de produção dos vidros 
10.2 – Classificação dos vidros 
10.3 – A utilização dos vidros na construção civil 
 11 – Materiais Cerâmicos 
11.1 - Definição, características, classificação e propriedades 
essenciais 
5.2 – Produtos cerâmicos para a construção civil 
5.3 – Fabricação de produtos cerâmicos 
5.4 – Métodos de ensaio 
 12 – Tintas, Vernizes, Lacas e Esmaltes 
12.1 - Definição, classificação e propriedades essenciais 
12.2 – Características fundamentais das tintas 
12.3 – Funções específicas das tintas utilizadas na construção civil 
12.4 – Principais defeitos em pinturas 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
BAUER, Falcão A. L., Materiais de Construção. V. 1 e 2. Editora 
Livros Técnicos e Científicos – LTC, 5ª Edição. 
NEVILLE, A. M.; BROOKS, J.J., Tecnologia do Concreto. Editora 
Bookman, 2ª Edição. 
AMBROZEWICS, Paulo H. L., Materiais de Construção – 
Normas, Especificações, Aplicação e Ensaios de Laboratório. 
Editora PINI, 1ª Edição. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
MEHTA, P. K., MONTEIRO, P. J. M. Concreto – Microestrutura, 
Propriedades e Materiais. São Paulo: IBRACON, 2008. 
YAZIGI, W. A técnica de edificar. São Paulo: PINI, 2006. 
SOUZA, R. de; TAMAKI, M. R. Gestão de materiais de 
construção. São Paulo. Editora Nome da Rosa, 2004. 
GUEDES, M. F.; Caderno de encargos. São Paulo: PINI, 2004. 
SUGESTÕES DE EXCELENTES APOSTILAS DISPONÍVEIS EM: 
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/14878/material/Apostila%20agre
gados%20e%20aglomerantes.pdf 
 
https://docente.ifrn.edu.br/marciovarela/disciplinas/materiais-de-construcao/apostila-de-materiais-de-
construcao-curso-tecnico 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
INTRODUÇÃO 
UM DETERMINADO MATERIAL É CONHECIDO E IDENTIFICADO POR SUAS PROPRIEDADES E POR SEU 
COMPORTAMENTO PERANTE AGENTES EXTERIORES. 
 
L. A. FALCÃO BAUER – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AULA 01 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES 
 DOS MATERIAIS 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DEFINIÇÃO 
 
INICIALMENTE É POSSÍVEL CLASSIFICAR COMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TODOS OS INSUMOS 
FÍSICOS, QUE ASSOCIADOS A TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS, SÃO INCORPORADOS À 
OBRAS CIVIS DURANTE SEU PROCESSO DE EXECUÇÃO. 
 
ASSIM, TODOS E QUAISQUER MATERIAIS ADOTADOS EM UMA CONSTRUÇÃO, DESDE SUA LOCAÇÃO 
ATÉ A FASE DE ACABAMENTO, PARTINDO DE UM SIMPLES PREGO ATÉ MATERIAIS MAIS ILUSTRES 
COMO O CIMENTO, BRITA, TIJOLOS, ETC. TODOS SÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. E SERÃO 
ABORDADOS NESTA DISCIPLINA. 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
OS MATERIAIS, SUAS ORIGENS HISTÓRICAS E EXIGÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS 
 
OS MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EVOLUEM CONSTANTEMENTE VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DO HOMEM. DESDE O INÍCIO DOS TEMPOS OS MATERIAIS SÃO USADOS COM O 
OBJETIVO DE MELHORAR O NÍVEL DE VIDA DO SER HUMANO. 
 
OS MATERIAIS SÃO ANALISADOS E DESENVOLVIDOS DENTRO DO RAMO DO CONHECIMENTO 
DENOMINADO DE “CIÊNCIAS E ENGENHARIA DOS MATERIAIS”, O QUAL TEM COMO OBJETIVO 
PRINCIPAL A GERAÇÃO DE PRODUTOS ATENDENDO NECESSIDADES PREVIAMENTE IDENTIFICADAS 
(COMPOSIÇÃO QUÍMICA, ARRANJO ATÔMICO, COR, TOXIDADE, ETC.) POR UM CLIENTE. 
 
AS EXIGÊNCIAS DO HOMEM PARA OS MATERIAIS SE TORNAM CADA VEZ MAIS COMPLEXAS, 
PASSANDO A BUSCAR MATERIAIS CADA VEZ MAIS RESISTENTES, DURÁVEIS E BARATOS. 
 
HOJE EM DIA UMA NOVA NECESSIDADE SURGIU: OS MATERIAIS PRECISAM SER SUSTENTÁVEIS. 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 
 
DE MANEIRA A TORNAR MAIS PRÁTICA A CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS EM 
ENGENHARIA, ELES SÃO DIVIDIDOS EM TRÊS GRANDES GRUPOS: 
 
 
1. MATERIAIS METÁLICOS 
2. MATERIAIS POLIMÉRICOS 
3. MATERIAIS CERÂMICOS 
 
 
 
RECENTEMENTE, UMA NOVA CATEGORIA OU SUBDIVISÃO PASSOU A FAZER PARTE DA 
CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS MATERIAIS COMPÓSITOS. 
 
VALE RESSALTAR QUE ESTA CLASSIFICAÇÃO É APLICÁVEL APENAS À MATERIAIS ARTIFICIALMENTE 
PRODUZIDOS. 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
MATERIAIS METÁLICOS 
 
SÃO FORMADOS POR SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS COMPOSTAS POR UM OU MAIS ELEMENTOS 
METÁLICOS. 
 
EXEMPLOS DE MATERIAIS METÁLICOS: AÇO, COBRE, ALUMÍNIO, NÍQUEL E TITÂNIO. 
 
ELEMENTOS NÃO METÁLICOS COMO CARBONO, NITROGÊNIO E OXIGÊNIO PODEM ESTAR CONTIDOS 
EM MATERIAIS METÁLICOS. 
 
METAIS TEM ESTRUTURA CRISTALINA NA QUAL OS ÁTOMOS ESTÃO ARRANJADOS DE MANEIRA 
ORDENADA, SÃO EM GERAL BONS CONDUTORES TÉRMICOS E DE ELETRICIDADE. A MAIORIA É 
MECANICAMENTE RESISTENTE E DÚCTIL.* 
 
 
 
 
 
 
*A ductilidade é a propriedade que representa o grau dedeformação que um material suporta até o momento de sua fratura. 
Materiais que suportam pouca ou nenhuma deformação no processo de ensaio de tração são considerados materiais frágeis. 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
MATERIAIS POLIMÉRICOS (PLÁSTICOS) 
 
SÃO CONSTITUÍDOS POR CADEIAS MOLECULARES ORGÂNICAS DE LONGA EXTENSÃO. A MAIORIA 
POSSUI ESTRUTURA NÃO CRISTALINA. A RESISTÊNCIA MECÂNICA E A DUCTILIDADE VARIA MUITO E 
DEVIDO A NATUREZA DE SUA ESTRUTURA INTERNA A MAIORIA DOS PLÁSTICOS CONDUZEM 
ELETRICIDADE E CALOR DE FORMA PRECÁRIA. 
 
EM GERAL ESTES MATERIAIS TÊM BAIXO PESO ESPECÍFICO E APRESENTAM TEMPERATURA DE 
DECOMPOSIÇÃO RELATIVAMENTE BAIXA. 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
MATERIAIS CERÂMICOS 
 
SÃO MATERIAIS INORGÂNICOS CONSTITUÍDOS POR ELEMENTOS METÁLICOS E NÃO-METÁLICOS 
UNIDOS POR MEIO DE LIGAÇÕES QUÍMICAS. 
 
PODEM SER CRISTALINOS OU NÃO, CONSIDERANDO AINDA QUE A MAIORIA DESTES MATERIAIS 
APRESENTA ALTA DUREZA E ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, MESMO EM ALTAS TEMPERATURAS. 
PORÉM, ESTES MATERIAIS SÃO, GERALMENTE, FRÁGEIS. 
 
ASSIM, OS MATERIAIS CERÂMICOS SÃO CONHECIDOS POR SEREM LEVES, RESISTENTES E COM 
DUREZA ELEVADA, ALÉM DE ÓTIMA RESISTÊNCIA AO CALOR E UM EFICIENTE ISOLANTE TÉRMICO. 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
MATERIAIS COMPÓSITOS 
 
SÃO COMBINAÇÕES DE DOIS OU MAIS MATERIAIS. A MAIORIA DESTES MATERIAIS SÃO 
CARACTERIZADOS POR APRESENTAREM UM ELEMENTO DE REFORÇO ENVOLVIDO POR UMA MATRIZ, 
CONSTITUÍDA DE RESINA COLANTE. 
 
OS MATERIAIS COMPÓSITOS MAIS COMUNS SÃO OS FIBROSOS E OS PARTICULADOS. DOIS TIPOS 
MUITO COMUNS DE MATERIAIS COMPÓSITOS SÃO A FIBRA DE VIDRO EM MATRIZ EPÓXI E A FIBRA DE 
CARBONO. 
 
PORÉM, SEM SOMBRA DE DÚVIDA O MATERIAL COMPÓSITO MAIS UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
É O CONCRETO ARMADO, CIMENTO, AREIA E PEDRA, ENVOLVENDO UM NÚCLEO DE REFORÇO EM 
BARRAS DE AÇO. 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
TABELA REPRESENTATIVA 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
ESTRUTURA E PROPRIEDADE DOS MATERIAIS 
 
UM MATERIAL PARA SER USADO EM ENGENHARIA PRECISA APRESENTAR DADOS SOBRE SUAS 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS E TAMBÉM SOBRE A MANEIRA COMO FOI PROCESSADO ATÉ O 
MOMENTO DE SER EMPREGADO. 
 
POR EXEMPLO, UMA CHAPA DE AÇO, QUE NA VERDADE É COMPOSTA DE UMA LIGA (AÇO+CARBONO) 
LAMINADA A FRIO APRESENTA CARACTERÍSTICAS DISTINTAS DE UMA MESMA CHAPA LAMINADA A 
QUENTE. 
 
O COMPORTAMENTO DOS MATERIAIS SÃO DIRETAMENTE ASSOCIADOS AOS ÁTOMOS ENVOLVIDOS 
NA COMPOSIÇÃO DOS MESMOS, A FORMA COMO OS ÁTOMO SE ESTRUTURAM IRÁ DETERMINAR AS 
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL. 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
ESTRUTURA E PROPRIEDADE DOS MATERIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
ESTRUTURA E PROPRIEDADE DOS MATERIAIS 
 
A ESTRUTURA DOS MATERIAIS PODE SER ANALISADA DE ACORDO COM 4 NÍVEIS: O SUBATÔMICO, O 
ATÔMICO, O MICROSCÓPICO E O MACROSCÓPICO, CONFORME ILUSTRAÇÃO ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
ENSAIOS EM MATERIAIS 
 
OS ENGENHEIROS DE QUALQUER ESPECIALIDADE DEVEM COMPREENDER COMO AS VÁRIAS 
PROPRIEDADES MECÂNICAS SÃO MEDIDAS E O QUE ELAS REPRESENTAM. 
 
ESSAS PROPRIEDADES SÃO NECESSÁRIAS AO PROJETO DE ESTRUTURAS OU COMPONENTES QUE 
UTILIZEM MATERIAIS PREDETERMINADOS, A FIM DE QUE NÃO OCORRAM NÍVEIS INACEITÁVEIS DE 
DEFORMAÇÃO E/OU FALHAS EM SERVIÇO, OU O ENCARECIMENTO DO PRODUTO EM FUNÇÃO DO 
SUPERDIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES. 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
ENSAIOS EM MATERIAIS 
 
AS PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS MATERIAIS SÃO VERIFICADAS PELA EXECUÇÃO DE ENSAIOS 
CUIDADOSAMENTE PROGRAMADOS, QUE REPRODUZEM O MAIS FIELMENTE POSSÍVEL AS 
CONDIÇÕES DE SERVIÇO. 
 
DENTRE OS FATORES A SEREM CONSIDERADOS NOS ENSAIOS INCLUEM-SE A NATUREZA DA CARGA 
APLICADA, A DURAÇÃO DE APLICAÇÃO DESSA CARGA E AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS. 
 
 A CARGA PODE SER DE TRAÇÃO, COMPRESSÃO OU CISALHAMENTO, E A SUA MAGNITUDE PODE SER 
CONSTANTE AO LONGO DO TEMPO OU ENTÃO FLUTUAR CONTINUAMENTE. O TEMPO DE APLICAÇÃO 
PODE SER DE APENAS UMA FRAÇÃO DE SEGUNDO OU PODE SE ESTENDER POR UM PERÍODO DE 
MUITOS ANOS. 
 
DENTRO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DESTACA-SE A TEMPERATURA COMO FATOR DE GRANDE 
IMPORTÂNCIA. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
ENSAIOS EM MATERIAIS 
 
O ESTABELECIMENTO E A PUBLICAÇÃO DESSAS NORMAS PADRÕES SÃO FREQUENTEMENTE 
COORDENADOS POR SOCIEDADES PROFISSIONAIS, COMO: 
 
• A SOCIEDADE AMERICANA PARA ENSAIOS E MATERIAIS (ASTM – AMERICAN SOCIETY FOR TESTING 
AND MATERIALS) 
 
• BSI (BRITISH STANDARDS); 
 
• DIN (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG); 
 
• AFOR (ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION); 
 
• NO BRASIL, A ENTIDADE RESPONSÁVEL PELAS NORMAS PADRÕES É A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS (ABNT), CONFORME VEREMOS NA PRÓXIMA AULA. 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
ENSAIOS EM MATERIAIS – ENSAIOS QUANTO A INTEGRIDADE GEOMÉTRICA DO MATERIAL 
 
ESTE TIPO DE ENSAIO PODE SER: 
 
• DESTRUTIVO: QUANDO APÓS EXECUTADOS PROVOCAM A INUTILIZAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DA 
PEÇAS (TRAÇÃO, DUREZA, FADIGA ETC.); 
 
• NÃO-DESTRUTIVO: QUANDO APÓS EXECUTADOS NÃO COMPROMETEM A INTEGRIDADE DA PEÇA 
(RAIOS X, ULTRA-SOM ETC.). 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
ENSAIOS EM MATERIAIS – ENSAIOS QUANTO A VELOCIDADE DE APLICAÇÃO DA CARGA 
 
ESTE TIPO DE ENSAIO PODE SER: 
 
• ESTÁTICO: QUANDO A CARGA É APLICADA DE MANEIRA SUFICIENTEMENTE LENTA, INDUZINDO A 
UMA SUCESSÃO DE ESTADOS DE EQUILÍBRIO, CARACTERIZANDO UM PROCESSO QUASE-ESTÁTICO. 
NESSA CATEGORIA TÊM-SE OS ENSAIOS TRAÇÃO, COMPRESSÃO, FLEXÃO, TORÇÃO E DUREZA. 
 
• DINÂMICO: QUANDO A CARGA É APLICADA RAPIDAMENTE OU CICLICAMENTE. NESSE TÊM-SE OS 
ENSAIOS DE FADIGA E DE IMPACTO; 
 
• CARGA CONSTANTE: QUANDO A CARGA É APLICADA DURANTE UM LONGO PERÍODO, QUE É O 
CASO DO ENSAIO DE FLUÊNCIA. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
NORMAS TÉCNICAS 
AULA 02 
NORMAS TÉCNICAS 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
NORMAS TÉCNICAS 
NORMAS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA 
 
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS É UMA ENTIDADE PRIVADA, SEM FINS 
LUCRATIVOS, FUNDADA EM 1940. 
 
É A RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO DAS NORMAS BRASILEIRAS (ABNT NBR), ELABORADAS POR 
SEUS COMITÊS BRASILEIROS (ABNT/CB), ORGANISMOS DE NORMALIZAÇÃO SETORIAL (ABNT/ONS) E 
COMISSÕES DE ESTUDO ESPECIAIS (ABNT/CEE). DESDE 1950, A ABNT ATUA TAMBÉM NA AVALIAÇÃO 
DA CONFORMIDADE E DISPÕE DE PROGRAMASPARA CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS, SISTEMAS E 
ROTULAGEM AMBIENTAL. 
 
É FUNDAMENTAL SALIENTAR QUE O CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS TEM CARÁTER 
OBRIGATÓRIO, PREVISTO EM LEI E INSTRUMENTOS LEGAIS, PROPORCIONANDO QUALIDADE E 
ISONOMIA TÉCNICA. ASSIM, AS NORMAS TÉCNICAS CUMPREM UM IMPORTANTE PAPEL COM 
RELAÇÃO A SEGURANÇA JURÍDICA DAS ATIVIDADES NORMATIZADAS. 
 
Conforme estudo da Engª Inês Laranjeira da Silva Battagin Superintendente do ABNT/CB-18 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
NORMAS TÉCNICAS 
NORMAS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA 
 
NORMA TÉCNICA: DOCUMENTO, ESTABELECIDO POR CONSENSO E APROVADO POR UM ORGANISMO 
RECONHECIDO, QUE FORNECE, PARA UM USO COMUM E REPETITIVO, REGRAS, DIRETRIZES OU 
CARACTERÍSTICAS PARA ATIVIDADES OU SEUS RESULTADOS, VISANDO À OBTENÇÃO DE UM GRAU 
ÓTIMO DE ORDENAÇÃO EM UM DADO CONTEXTO. 
 
NORMALIZAÇÃO: ATIVIDADE QUE ESTABELECE, EM RELAÇÃO A PROBLEMAS EXISTENTES OU 
POTENCIAIS, PRESCRIÇÕES DESTINADAS À UTILIZAÇÃO COMUM E REPETITIVA COM VISTAS À 
OBTENÇÃO DO GRAU ÓTIMO DE ORDEM, EM UM DADO CONTEXTO. 
 
REGULAMENTO: DOCUMENTO QUE CONTÉM REGRAS DE CARÁTER OBRIGATÓRIO E QUE É 
ADOTADO POR UMA AUTORIDADE. 
 
REGULAMENTO TÉCNICO: REGULAMENTO QUE ESTABELECE REQUISITOS TÉCNICOS, SEJA 
DIRETAMENTE, SEJA PELA REFERÊNCIA OU INCORPORAÇÃO DO CONTEÚDO DE UMA NORMA, DE 
UMA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU DE UM CÓDIGO DE PRÁTICA. 
Conforme estudo da Engª Inês Laranjeira da Silva Battagin Superintendente do ABNT/CB-18 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
NORMAS TÉCNICAS 
NORMAS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA 
 
PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS NORMAS BRASILEIRAS 
Conforme estudo da Engª Inês Laranjeira da Silva Battagin Superintendente do ABNT/CB-18 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
NORMAS TÉCNICAS 
NORMAS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA 
 
É IMPORTANTE LEMBRAR QUE A PARTIR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AS RELAÇÕES DE 
CONSUMO TORNARAM-SE MAIS CLARAS, APESAR DE COMPLEXAS, E PASSOU-SE A FALAR DE 
“RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA”, TERMO QUE IMPUTA RESPONSABILIDADES, 
INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, A TODOS QUE DE ALGUMA FORMA FAZEM PARTE DE UM 
DETERMINADO SISTEMA. 
 
POR EXEMPLO, SE UM PRODUTO TROUXER DANO DE ALGUMA ESPÉCIE AO COMPRADOR, DE 
ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELO DANO 
CAUSADO TODOS OS ENVOLVIDOS (PRODUTOR, IMPORTADOR, VENDEDOR, INSTALADOR E OUTROS, 
SE HOUVER). 
 
Conforme estudo da Engª Inês Laranjeira da Silva Battagin Superintendente do ABNT/CB-18 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
NORMAS TÉCNICAS 
NORMAS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA 
 
APESAR DE NÃO SEREM CARACTERIZADAS COMO LEIS, E SIM COMO RECOMENDAÇÕES, AS 
NORMAS ESTÃO PRESENTES EM DIVERSAS LEIS E REGULAMENTAÇÕES (LEI 8.666/1993, DIVERSAS 
LEIS DE COMBATE A INCÊNDIO, LEIS DE ACESSIBILIDADE, RESOLUÇÕES DE ÓRGÃOS FEDERAIS, 
ETC.) TORNANDO SEU CUMPRIMENTO MAIS DO QUE APENAS DESEJÁVEL E SIM COMPULSÓRIO. 
 
O ENTENDIMENTO INTERNACIONAL, TRANSMITIDO PELO SECRETÁRIO GERAL DA ISSO: “QUANDO 
UMA OU MAIS NORMAS SÃO CITADAS EM UMA LEI, A NORMA NÃO É CONSIDERADA LEI, MAS APENAS 
UM INSTRUMENTO UTILIZADO PELO PODER PÚBLICO COMO UMA PRÁTICA ADEQUADA, QUE DEVE 
SER SEGUIDA NA AUSÊNCIA DE OUTRA COMPROVADAMENTE MELHOR OU IGUAL.” 
 
ESSA DIFÍCIL SEPARAÇÃO, ENTRE LEI E NORMA TÉCNICA, TENDE A SER MAIS COMPLEXA COM A 
CRESCENTE REFERÊNCIA ÀS NORMAS ABNT PELOS DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGAIS, 
ESPECIALMENTE EM FUNÇÃO DE PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO QUE EMBASAM OS PROGRAMAS 
GOVERNAMENTAIS (DIVERSOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, COMO OS PREVISTOS PELO PROGRAMA 
BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT (PBQP-H) E RESPECTIVOS PROGRAMAS 
SETORIAIS DA QUALIDADE). 
 
Conforme estudo da Engª Inês Laranjeira da Silva Battagin Superintendente do ABNT/CB-18 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
NORMAS TÉCNICAS 
NORMAS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA 
 
O SINDUSCON-MG EM PARCERIA COM A CBIC, REALIZOU EM 2013, UM ESTUDO QUE BUSCOU 
CONTABILIZAR O NÚMERO DE NORMAS TÉCNICAS RELEVANTES PARA A INDÚSTRIA, CONFORME 
QUADRO ABAIXO: 
NORMAS TÉCNICAS ABNT – CONSTRUÇÃO CIVIL 
ASSUNTO QUANTIDADE 
DESEMPENHO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS 
496 
CONTROLE TECNOLÓGICO 306 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 64 
VIABILIDADE, CONTRATAÇÃO E GESTÃO 13 
MANUTENÇÃO 2 
TOTAL 881 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AULA 03 
AGREGADOS 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS - INTRODUÇÃO 
 
AGREGADOS SÃO MATERIAIS GRANULARES, SEM FORMA OU VOLUME DEFINIDOS, INERTES, DE 
DIMENSÕES E PROPRIEDADES PARA USO EM OBRAS DE ENGENHARIA. 
 
SÃO AGREGADOS AS ROCHAS BRITADAS, OS SEIXOS ROLADOS EM LEITOS DE CURSOS D’ÁGUA E 
MATERIAIS ENCONTRADOS EM JAZIDAS PROVENIENTES DE ALTERAÇÕES DE ROCHAS COMO A 
AREIA, O SAIBRO E OUTROS. 
 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DO CONCRETO COMO: RETRAÇÃO, AUMENTO DA RESISTÊNCIA AO 
DESGASTE, ENTRE OUTRAS SÃO INFLUENCIADAS PELA QUANTIDADE DE AGREGADOS NA DOSAGEM 
DAS ARGAMASSAS E DO CONCRETO. 
 
ALÉM DOS FATORES CITADOS, OS AGREGADOS INFLUENCIAM ENORMEMENTE O CUSTO DO 
PREPARO DO CONCRETO. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS - INTRODUÇÃO 
 
AS AREIAS PASSAM POR DIVERSAS ETAPAS DESDE SUA EXTRAÇÃO, SENDO AS PRINCIPAIS O 
PENEIRAMENTO E A LAVAGEM. 
 
PENEIRAMENTO - SERVE PARA DETERMINAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS GRÃOS DA AREIA EM CLASSES 
GRANULOMÉTRICAS MAIS UNIFORMES. 
 
LAVAGEM – É ADOTADA PARA REMOVER MATERIAIS QUE PREJUDICARIAM O DESEMPENHO OU 
SUBSTÂNCIAS NOCIVAS PRESENTES NOS GRÃOS. 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS - INTRODUÇÃO 
 
AS BRITAS SÃO O RESULTADO DO DESMONTE E BRITAMENTO DE ROCHAS ESTÁVEIS OU DA 
EXTRAÇÃO NATURAL QUANDO SE TRATA DE PEDREGULHO OU SEIXO DE RIO. A BRITA PODE SER 
COMPOSTA POR UMA MISTURA DE PEDRA BRITADA E PEDRA EXTRAÍDA NATURALMENTE. 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS - INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – INTRODUÇÃO 
 
A ARGILA EXPANDIDA É UM 
AGREGADO LEVE QUE SE APRESENTA 
EM FORMA DE BOLINHAS DE 
CERÂMICA ARREDONDADAS, COM 
UMA ESTRUTURA INTERNA FORMADA 
POR UMA ESPUMA CERÂMICA COM 
MICROPOROS E COM UMA CASCA 
RÍGIDA E RESISTENTE; É MUITO 
UTILIZADA EM PAISAGISMO, 
JARDINAGEM E HIDROPONIA. 
 
SEU USO NO PREPARO DE 
CONCRETOS LEVES PRINCIPALMENTE 
NO NIVELAMENTO DE PISOS E EM 
ARTEFATOS DE CONCRETO. 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – CLASSIFICAÇÃO 
 
QUANTO À ORIGEM DOS AGREGADOS: 
 
• NATURAIS: AQUELES QUE JÁ SÃO ENCONTRADOS NA NATUREZA SOB A FORMA DE AGREGADOS 
o EX: AREIAS, PEDREGULHOS, SEIXOS ROLADOS 
 
• ARTIFICIAIS: AQUELES QUE NECESSITAM DE TRABALHO DE AFEIÇOAMENTO DA AÇÃO HUMANA A 
FIM DE POSSIBILITAR SUA ADOÇÃO COMO AGREGADO 
o EX: AREIAS E PEDRAS OBTIDAS COM A AÇÃO DE MOAGEM DE FRAGMENTOS MAIORES 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – CLASSIFICAÇÃO 
 
QUANTO À MASSA ESPECÍFICA APARENTE: 
 
• LEVES: PEDRA-POMES, VERMICULITA, ARGILA EXPANDIDA; 
 
• NORMAIS: AREIA, SEIXOS E PEDRAS BRITADAS; 
 
• PESADAS: BARITA; MAGNETITA E LIMONITA 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DECONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – CLASSIFICAÇÃO 
 
QUANTO À PROCEDÊNCIA: 
 
- AGREGADOS MIÚDOS – AREIAS: 
 
• DOS RIOS: MAIS PURAS, PORTANTO AS PREFERIDAS; 
 
• DO MAR: SÓ PODEM SER USADAS, DEPOIS DE BEM LAVADAS EM ÁGUA DOCE, OU EXPOSTAS ÀS 
INTEMPÉRIES EM CAMADAS FINAS, DE MODO A PERDER OS SAIS COMPONENTES. 
 
• DE MINAS: ENCONTRAM-SE À SUPERFÍCIE DA TERRA EM CAMADAS, EM FILÕES OU EM COVAS, 
QUANDO EXPURGADAS DE CERTAS IMPUREZAS, TORNA-SE MELHOR QUE A DE RIO. 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – CLASSIFICAÇÃO 
 
QUANTO À PROCEDÊNCIA: 
 
- AGREGADOS GRAÚDOS – BRITAS E SEIXOS: 
 
 PEDRA BRITADA: OBTIDAS EM PEDREIRAS, PROVÊM DA DESAGREGAÇÃO DAS ROCHAS EM 
BRITADORES E QUE APÓS PASSAR EM PENEIRAS SELECIONADORAS SÃO CLASSIFICADAS DE 
ACORDO COM SUA DIMENSÃO MÉDIA, VARIÁVEL DE 4,8 A 76 MM. PODEM SER OBTIDAS DE PEDRAS 
GRANÍTICAS E OU CALCÁRIAS. BRITAS CALCÁRIAS APRESENTAM MENOR DUREZA E NORMALMENTE 
MENOR PREÇO. 
 
BRITA CORRIDA: TAMBÉM OBTIDA EM PEDREIRAS, É A MISTURA DE BRITAS, SEM CLASSIFICAÇÃO 
PRÉVIA, COM PÓ DE PEDRA, ONDE TODOS OS TAMANHOS ESTÃO MISTURADOS. 
 
PEDRA DE MÃO: É O AGREGADO COM GRÃOS DE MAIORES DIMENSÕES SENDO RETIDOS NA 
PENEIRA 76 MM. TAMBÉM ORIUNDO DE PEDREIRAS. 
 
SEIXOS ROLADOS: ENCONTRADO EM LEITOS DE RIOS DEVE SER LAVADO PARA SEREM UTILIZADOS 
EM CONCRETOS, GERALMENTE APRESENTAM RESISTÊNCIA MENOR QUE AS BRITAS. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – CLASSIFICAÇÃO 
 
QUANTO AO TAMANHO* 
 
AGREGADO MIÚDO: AGREGADO CUJOS GRÃOS PASSAM PELA PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA 
DE 4,75 MM E FICAM RETIDOS NA PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 150 ΜM, EM ENSAIO 
REALIZADO DE ACORDO COM A ABNT NBR NM 248, COM PENEIRAS DEFINIDAS PELA ABNT NBR NM 
ISO 3310-1 
 
AGREGADO GRAÚDO: AGREGADO CUJOS GRÃOS PASSAM PELA PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA 
DE 75 MM E FICAM RETIDOS NA PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 4,75 MM, EM ENSAIO 
REALIZADO DE ACORDO COM A ABNT NBR NM 248, COM PENEIRAS DEFINIDAS PELA ABNT NBR NM 
ISO 3310-1. 
 
 
 
 
 
 
* CONFORME NBR 7211 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – PENEIRAS: 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – AGREGADO MIÚDO 
 
COMO ABORDADO ANTERIORMENTE, AGREGADO MIÚDO É MATERIAL CUJOS GRÃOS FIQUEM NO 
MÁXIMO 15% RETIDOS EM PENEIRAS DE MALHA QUADRADA DE 4,75MM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – AGREGADO MIÚDO – MASSA ESPECÍFICA E MASSA UNITÁRIA 
 
NO CASO DE AGREGADOS MIÚDOS, EXISTEM DOIS TIPOS DE MASSA ESPECÍFICA: 
 
• MASSA ESPECÍFICA REAL: É A MASSA DA UNIDADE DE VOLUME, EXCLUINDO OS VAZIOS 
PERMEÁVEIS E OS VAZIOS DOS GRÃOS. QUANDO NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR SEU VALOR ADOTA-
SE O VALOR DE 2,65 KG/DM³ OU 2.650 KG/M³ 
 
• MASSA ESPECÍFICA APARENTE: É A MASSA DA MEDIDA DE VOLUME, INCLUINDO NESTE, OS VAZIOS, 
PERMEÁVEIS E IMPERMEÁVEIS PRESENTES NO GRÃOS 
 
• MASSA UNITÁRIA: RELAÇÃO ENTRE A MASSA DO AGREGADO LANÇADO NO RECIPIENTE DE 
ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA NBR NM 45/2006 E O VOLUME DESSE RECIPIENTE. O 
VALOR DA MASSA UNITÁRIA NO ESTADO SOLTO DE UMA AREIA MÉDIA EM ESTADO SECO É DE 
APROXIMADAMENTE 1,50 KG/DM³ OU 1.500 KG/M³ 
 
A MASSA UNITÁRIA É INFLUENCIADA PELOS SEGUINTES FATORES: MODO DE ENCHIMENTO DO 
RECIPIENTE; FORMA E VOLUME DO RECIPIENTE E UMIDADE DO AGREGADO. 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – AGREGADO MIÚDO – UMIDADE E ABSORÇÃO 
 
DE ACORDO COM O TEOR DE UMIDADE, PODEMOS CONSIDERAR O VALOR DO AGREGADO NOS 
SEGUINTES ESTADOS: 
 
• SECO EM ESTUFA 
 
• SECO AO AR 
 
• SATURADO COM SUPERFÍCIE SECA 
 
• SATURADO COM ÁGUA SUPERFICIAL 
 
O TEOR DE UMIDADE NO ESTADO SATURADO, SUPERFÍCIE SECA, É O QUE SE DENOMINA ABSORÇÃO. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – AGREGADO MIÚDO – INCHAMENTO 
 
A AREIA ADOTADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL NA COMPOSIÇÃO DO CONCRETO ENCONTRA-SE MAIS OU 
MENOS ÚMIDA. O QUE ACABA POR REFLETIR EM SUA MASSA UNITÁRIA. 
 
AS MOLÉCULAS DE ÁGUA PRESENTES NA AREIA PROVOCAM UM RELATIVO AFASTAMENTO DOS 
GRÃOS GERANDO UM MAIOR VOLUME OU INCHAMENTO DO CONJUNTO. ESSE INCHAMENTO VAI 
DEPENDER DA GRANULOMETRIA DO MATERIAL, ELE É MAIOR PARA AREIAS MAIS FINAS JÁ 
APRESENTAM MAIOR SUPERFÍCIE ESPECÍFICA. 
 
 
 
O INCHAMENTO MÁXIMO OCORRE PARA TEORES DE UMIDADE EM TORNO DE 5% 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – AGREGADO MIÚDO – COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA 
 
É A PROPORÇÃO RELATIVA, EXPRESSA EM PERCENTUAL DOS DIFERENTES TAMANHOS DE GRÃOS 
QUE SE ENCONTRAM CONSTITUINDO O TODO. 
 
A COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA É CONHECIDA ATRAVÉS DO PENEIRAMENTO. 
PARA AGREGADOS MIÚDOS É USADA PARA ENSAIOS DE 
PENEIRAMENTO A SÉRIE NORMAL DE PENEIRAS DE MALHA 
QUADRADA. PARTINDO DE 150 µm ATÉ 4,8 mm. 
 
AO LADO, DIFERENTES PENEIRAS POSICIONADAS SOBRE 
UM PENEIRADOR ELÉTRICO. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – AGREGADO MIÚDO – DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO E MÓDULO DE FINURA 
 
A DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO É EQUIVALENTE A ABERTURA DA PENEIRA EM QUE FICAR 
RETIDA, ACUMULADA UMA PORCENTAGEM IGUAL OU INFERIOR A 5% DO MATERIAL. 
 
MÓDULO DE FINURA É A SOMA DAS PORCENTAGENS RETIDAS ACUMULADAS EM MASSA DE UM 
AGREGADO, NAS PENEIRAS DA SÉRIE NORMAL, DIVIDIDA POR 100. 
 
 
 
OBS.: AS AREIAS PODEM APRESENTAR SUAS DIMENSÕES CONFORME O MÓDULO DE FINURA OU 
PELA SÉRIE DE TAYLOR CONFORME VISTO A SEGUIR. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – AGREGADO MIÚDO – DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO E MÓDULO DE FINURA 
 
AS AREIAS DE ACORDO COM SEU MÓDULO DE FINURA, CLASSIFICADAS EM: 
 
 
 
 TIPO DE AREIA MÓDULO DE FINURA 
MUITO GROSSA MF > 3,90 
GROSSA 3,90 > MF > 3,30 
MÉDIA 3,30 > MF > 2,40 
FINA MF < 2,40 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – AGREGADO MIÚDO – DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO E MÓDULO DE FINURA 
 
CLASSIFICAÇÃO (SÉRIE DE TAYLOR) 
 
GROSSA: AREIA QUE PASSA EM MALHA DE 4,8 MM E FICAM RETIDAS NA DE 1,2 MM (ALVENARIA DE 
PEDRA); 
 
MÉDIA: PASSA NA PENEIRA DE 1,2 MM E FICA RETIDA NA DE 0,3 MM. (ALVENARIA DE TIJOLO E NOS 
EMBOÇOS). 
 
FINAS: PASSA NA PENEIRA DE 0,3 MM (REBOCO DE PAREDES E TETO). 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – AGREGADO GRAÚDO 
 
AGREGADOS GROSSOS OU GRAÚDOS SÃO TODOS OS MATERIAIS GRANULOSOS DE DIÂMETRO 
SUPERIOR A 4,8 MM. OS PRINCIPAIS AGREGADOS GROSSOS SÃO: SEIXOS ROLADOS, PEDRAS 
BRITADAS, ARGILAS EXPANDIDAS, ESCÓRIAS, ETC. 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – AGREGADO GRAÚDO 
 
AS BRITAS SÃO COMERCIALIZADAS DE ACORDO COM SEU DIÂMETRO MÁXIMO, SENDO 
CLASSIFICADAS NA PRÁTICA COMO: 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – AGREGADO GRAÚDO 
 
AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
DETERMINADAS PARA ESSES AGREGADOS 
SÃO GRANULOMETRIA, MASSA UNITÁRIA, 
MASSA ESPECÍFICA E CAPACIDADE 
ABSORÇÃO DE ÁGUA. 
 
A DETERMINAÇÃO DA GRANULOMETRIA 
DO AGREGADO GRAÚDO É REALIZADA DA 
MESMA MANEIRA QUE A REALIZADA PARA 
O AGREGADO MIÚDO, MUDANDO APENAS 
A SÉRIE DE PENEIRAS UTILIZADAS 
(TABELA 1) E A AMOSTRA MÍNIMA QUE 
DEVE SER DETERMINADA PELA TABELA 2. 
 
ADETERMINAÇÃO DA MASSA UNITÁRIA 
DO AGREGADO GRAÚDO É REALIZADA DA 
MESMA MANEIRA QUE A REALIZADA PARA 
O AGREGADO MIÚDO. 
TABELA 1 
TABELA 2 
A MASSA ESPECÍFICA 
PODE SER FEITA POR 
IMERSÃO DE UMA 
AMOSTRA DE AGREGADO 
GRAÚDO SECO AO AR EM 
UMA PROVETA GRADUADA 
DE 1000 ML, QUE 
CONTENHA CERCA DE 500 
ML DE ÁGUA. A MASSA 
ESPECÍFICA É 
DETERMINADA PELA 
DIVISÃO DA MASSA DA 
AMOSTRA PELO VOLUME 
DE ÁGUA DESLOCADO. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGREGADOS – ENSAIOS 
 
OS ENSAIOS SERÃO APRESENTADOS EM DUAS PARTES. INICIALMENTE VEREMOS OS SEGUINTES: 
 
• DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
• DETERMINAÇÃO DE MASSA UNITÁRIA – NBR NM 45/2006 
• DETERMINAÇÃO DE TEOR DE UMIDADE – NBR 9775/1987 
• DETERMINAÇÃO DE INCHAMENTO – 6467/2006 
 
POSTERIORMENTE SERÁ ANALISADO: 
 
• DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA, MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA EM 
AGREGADOS GRAÚDOS – NBR NM 53/2003 
• DETERMINAÇÃO DE COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248/2003 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
AGREGADO MIÚDO É AQUELE QUE PASSA NA PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 9,5 MM, QUE 
PASSA QUASE TOTALMENTE NA PENEIRA 4,75 MM E FICA RETIRO, EM SUA MAIOR PARTE, NA PENEIRA 
75 ΜM; OU SE DEFINE COMO A PORÇÃO QUE PASSA NA PENEIRA DE 4,75 MM E FICA RETIDA QUASE 
TOTALMENTE NA PENEIRA DE 75 ΜM. 
 
 
MASSA ESPECÍFICA - É A RELAÇÃO ENTRE A MASSA DO AGREGADO SECO E SEU VOLUME, 
EXCLUINDO OS POROS PERMEÁVEIS. 
 
MASSA ESPECÍFICA APARENTE - É A RELAÇÃO ENTRE A MASSA DO AGREGADO SECO E SEU 
VOLUME, INCLUINDO OS POROS PERMEÁVEIS. 
 
MASSA ESPECÍFICA RELATIVA - É A RELAÇÃO ENTRE A MASSA DA UNIDADE DE VOLUME DE UM 
MATERIAL, INCLUINDO OS POROS PERMEÁVEIS E IMPERMEÁVEIS, A UMA TEMPERATURA 
DETERMINADA, E A MASSA DE UM VOLUME IGUAL DE ÁGUA DESTILADA, LIVRE DE AR, A UMA 
TEMPERATURA ESTABELECIDA. 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
A AMOSTRAGEM COLETADA PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DEVE SEGUIR O DISPOSTO NA NBR 
NM 26, ASSIM, É IMPORTANTE COLHER AMOSTRAS QUE SEJAM REPRESENTATIVAS DO MATERIAL. 
 
A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E A AMOSTRAGEM DESEMPENHAM UM PAPEL MUITO IMPORTANTE NA 
CONSTRUÇÃO. DEPENDENDO DO TIPO DE CONSTRUÇÃO, O AGREGADO DEVE SER DEFINIDO A FIM 
DE GARANTIR A DURABILIDADE DA ESTRUTURA. 
 
AS AMOSTRAS PARCIAIS, TOMADAS EM DIFERENTES PONTOS DO LOTE, DEVEM REPRESENTAR 
TODAS AS POSSÍVEIS VARIAÇÕES DO MATERIAL, TANTO QUANTO À SUA NATUREZA, 
CARACTERÍSTICAS, BEM COMO AS CONDIÇÕES EM QUE É ENCONTRADO. ASSIM OS 
PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM DEVEM CONSIDERAR A EXTRAÇÃO EM JAZIDAS E DEPÓSITOS 
NATURAIS, JAZIDAS COM UMA FACE EXPOSTA, JAZIDAS ENCOBERTAS, DEPÓSITOS COMERCIAIS E 
OBRAS. 
 
EFETUAR A AMOSTRAGEM QUANDO O MATERIAL ESTIVER ÚMIDO, CASO ESSA CONDIÇÃO NÃO SE 
VERIFIQUE, UMEDECER LEVEMENTE PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DA PARTE PULVERULENTA. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
NÚMERO DE AMOSTRAS - O NÚMERO DE AMOSTRAS PARCIAIS É DEFINIDO EM FUNÇÃO DO VOLUME 
DE MATERIAL E DA MAIOR OU MENOR VARIAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS. O NÚMERO DEVE SER 
SUFICIENTE PARA ABRANGER TODAS AS POSSÍVEIS VARIAÇÕES E ASSEGURAR 
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA. 
 
 
QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS PARA ENSAIOS FÍSICOS OU QUÍMICOS 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
 
 
QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS PARA ESTUDOS EM CONCRETO 
 (DOSAGEM E COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA) 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
APARELHAGEM NECESSÁRIA PARA CONDUÇÃO DOS ENSAIOS 
 
- UMA BALANÇA ELETRÔNICA 
- UM FRASCO AFERIDO 
- UM MOLDE TRONCO CÔNICO 
- UMA HASTE DE COMPACTAÇÃO METÁLICA 
- ESTUFA 
- ESPÁTULA DE AÇO 
- CIRCULADOR DE AR 
- DESSECADOR 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
- FRASCO AFERIDO - DE 500 CM³ DE CAPACIDADE, COM ERRO INFERIOR A 0,15 CM³ A 20°C. 
 
- ESTUFA (CAPAZ DE MATER TEMPERATURA CONSTANTE DE 105ºC (± 5º) 
 
 
FRASCO E TAMPA ESTUFA ELÉTRICA 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
UM DESSECADOR É UM RECIPIENTE FECHADO QUE CONTÉM UM AGENTE DE SECAGEM 
CHAMADO DESSECANTE. A TAMPA É ENGRAXADA (NORMALMENTE COM GRAXA DE SILICONE) PARA 
QUE FECHE DE FORMA HERMÉTICA. É UTILIZADO PARA GUARDAR SUBSTÂNCIAS EM AMBIENTES 
COM BAIXO TEOR DE UMIDADE. O AGENTE DESSECANTE MAIS UTILIZADO É A SÍLICA-GEL, UM 
COMPOSTO INCOLOR. 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
PREPARAÇÃO DE AMOSTRA PARA ENSAIO - A AMOSTRA PARA ENSAIO DEVE SER CONSTITUÍDA POR 
1 KG DE AGREGADO MIÚDO, OBTIDO POR QUARTEAMENTO. 
 
QUARTEAMENTO É UMA TÉCNICA QUE VISA À REDUÇÃO DE MASSA DAS AMOSTRAS – DIVISÃO DA 
AMOSTRA GLOBAL EM ALÍQUOTAS COM MASSA MENOR, PARA OBTENÇÃO DA AMOSTRA FINAL DE 
ACORDO COM O PLANEJAMENTO INICIAL. 
 
A AMOSTRA É DISPOSTA EM FORMA DE CONE E DIVIDIDA EM QUATRO PARTES IGUAIS, QUE 
DEVERÃO SER NUMERADAS DE 1 A 4. POSTERIORMENTE, FORMAM-SE MAIS DUAS PILHAS CÔNICAS, 
ONDE UMA PILHA DEVERÁ SER FORMADA PELAS PARTES ÍMPARES E A OUTRA PELAS PARTES PARES 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
1 - COLOCAR A AMOSTRA EM UM RECIPIENTE, COBRI-LA COM ÁGUA E DEIXAR EM REPOUSO POR 24 
H. RETIRAR A AMOSTRA DE ÁGUA E ESTENDÊ-LA SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA, SUBMETENDO-A À 
AÇÃO DE UMA SUAVE CORRENTE DE AR, REVOLVENDO A AMOSTRA COM FREQUÊNCIA PARA 
ASSEGURAR UMA SECAGEM UNIFORME. PROSSEGUIR A SECAGEM ATÉ QUE OS GRÃOS DE 
AGREGADO MIÚDO NÃO FIQUEM FORTEMENTE ADERIDOS ENTRE SI. 
 
2 - COLOCAR O AGREGADO MIÚDO NO MOLDE, SEM COMPRIMI-LO; COMPACTAR SUA SUPERFÍCIE 
SUAVEMENTE COM 25 GOLPES DE HASTE DE SOCAMENTO E ENTÃO LEVANTAR VERTICALMENTE O 
MOLDE. SE AINDA HOUVER UMIDADE SUPERFICIAL, O AGREGADO CONSERVA A FORMA DO MOLDE. 
SE ESTE FOR O CASO REPETIR O PROCEDIMENTO 1 ATÉ QUE O MATERIAL FORME UM CONE APÓS 
RETIRADO DO MOLDE. 
 
 
* O método descrito acima tem por fim assegurar que no primeiro ensaio o agregado tenha alguma umidade 
superficial. Se o cone desmoronar na primeira tentativa, o agregado miúdo terá sido seco além do seu ponto de 
saturado superfície seca. Nesse caso, adicionar uma pequena quantidade de água agitar a amostra no 
recipiente e reiniciar o processo. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
1 - APÓS DEFINIDA A AMOSTRA PESAR 500G DO MATERIAL E COLOCAR EM UM FRASCO (DE 500 CM3 
DE CAPACIDADE, COM ERRO INFERIOR A 0,15 CM3 A 20°C) E REGISTRAR A MASSA DO CONJUNTO 
(M1). ** 
 
2 - ENCHER O FRASCO ATÉ A MARCA DE 500 ML. AGITÁ-LO LEVEMENTE DE FORMA A RETIRAR AS 
BOLHAS DE AR E DEPOISCOLOCÁ-LO EM BANHO A TEMPERATURA CONSTANTE DE 21ºC. 
 
3 - APÓS 1 H, APROXIMADAMENTE, COMPLETAR COM ÁGUA ATÉ A MARCA DE 500 CM3 E DETERMINAR 
A MASSA TOTAL COM PRECISÃO DE 0,1 G (M2). 
 
4 - RETIRAR O AGREGADO MIÚDO DO FRASCO E SECÁ-LO A (105 ± 5) °C ATÉ MASSA CONSTANTE (± 
0,1 G). ESFRIAR À TEMPERATURA AMBIENTE EM DESSECADOR (CONFORME A SEGUIR) E PESAR COM 
PRECISÃO DE 0,1 G (M). 
 
 
** As temperaturas do ar da sala, da água de ensaio e do banho, podem ser mantidas no intervalo de 21 a 
29°C, em países ou regiões de clima quente, porém devem ser registradas no relatório do ensaio. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
CÁLCULOS – MASSA ESPECÍFICA APARENTE DE AGREGADO SECO: 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
CÁLCULOS – MASSA ESPECÍFICA DO AGREGADO SATURADO SUPERFÍCIE SECA: 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADO MIÚDO – NBR NM 52/2002 
 
CÁLCULOS – MASSA ESPECÍFICA 
IMPORTANTE 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA UNITÁRIA – NBR NM 45/2006 
 
MASSA UNITÁRIA - RELAÇÃO ENTRE A MASSA DO AGREGADO LANÇADO NO RECIPIENTE DE 
ACORDO COM O ESTABELECIDO NESTA NORMA E O VOLUME DESSE RECIPIENTE. 
 
VOLUME DE VAZIOS - ESPAÇO ENTRE OS GRÃOS DE UMA MASSA DE AGREGADO. 
 
RECIPIENTE PARA ENSAIO - DE FORMA CILÍNDRICA E FABRICADO COM MATERIAL NÃO ATACÁVEL 
PELA UMIDADE. DEVE SER SUFICIENTEMENTE RÍGIDO E PROVIDO DE ALÇAS. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA UNITÁRIA – NBR NM 45/2006 
 
AMOSTRAS PARA ENSAIO - AMOSTRA TOMADA PARA A REALIZAÇÃO DESTE ENSAIO DEVE SER 
CONSTITUÍDA COM APROXIMADAMENTE 150% DA QUANTIDADE DE MATERIAL REQUERIDO PARA 
ENCHER O RECIPIENTE E DEVE SER MANIPULADA DE FORMA A EVITAR SUA SEGREGAÇÃO. 
 
APÓS A SEPARAÇÃO DA AMOSTRA ELA DEVE SER SECA EM UMA ESTUFA MANTIDA TEMPERATURA DE 
105º 
 
O RECIPIENTE DEVE SER CHEIO COM ÁGUA A TEMPERATURA DE 23 ºC E SER COBERTO COM UMA 
PLACA DE VIDRO COM 6 MM DE ESPESSURA E COM COMPRIMENTO PELO MENOS 25 MM MAIOR DO 
QUE O DIÂMETRO DO RECIPIENTE, DE FORMA QUE SEJAM ELIMINADAS AS BOLHAS DE AR E A ÁGUA 
EM EXCESSO. 
 
DETERMINAR A MASSA DE ÁGUA NO RECIPIENTE. 
 
SABENDO QUE A MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA A 23ºC É DE 997,54 KG/M³ 
 
O PRÓXIMO PASSO É DETERMINAR O VOLUME V DO RECIPIENTE, DIVIDINDO A MASSA DE ÁGUA 
NECESSÁRIA PARA ENCHER O RECIPIENTE POR SUA MASSA ESPECÍFICA. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA UNITÁRIA – NBR NM 45/2006 
 
PROCEDIMENTOS DE DETERMINAÇÃO SEGUNDO A NORMA: 
 
O “MÉTODO A” DEVE SER EMPREGADO PARA DETERMINAR A MASSA UNITÁRIA DE MATERIAL 
COMPACTADO, QUANDO OS AGREGADOS TÊM DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DE 37,5 MM OU 
MENOR. 
 
 
O “MÉTODO B” DEVE SER EMPREGADO PARA DETERMINAR A MASSA UNITÁRIA DE MATERIAL 
COMPACTADO, QUANDO OS AGREGADOS TÊM DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A 
37,5 MM E INFERIOR A 75 MM. 
 
 
O “MÉTODO C” DEVE SER EMPREGADO PARA DETERMINAR A MASSA UNITÁRIA DE MATERIAL NO 
ESTADO SOLTO. 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA UNITÁRIA – NBR NM 45/2006 
 
PROCEDIMENTOS DE DETERMINAÇÃO SEGUNDO A NORMA: 
 
MÉTODO A - DETERMINAR E REGISTRAR A MASSA DO RECIPIENTE VAZIO. A SEGUIR, ENCHER O 
RECIPIENTE COM O MATERIAL ATÉ UM TERÇO DE SUA CAPACIDADE E NIVELAR A SUPERFÍCIE COM 
OS DEDOS. EFETUAR O ADENSAMENTO DA CAMADA DE AGREGADO MEDIANTE 25 GOLPES DA 
HASTE DE ADENSAMENTO, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE EM TODA A SUPERFÍCIE DO MATERIAL. 
CONTINUAR O ENCHIMENTO DO RECIPIENTE ATÉ COMPLETAR DOIS TERÇOS DE SUA CAPACIDADE, 
DEPOIS CONCLUIR O ENCHIMENTO E ADENSAR NOVAMENTE. 
 
AO COMPACTAR A PRIMEIRA CAMADA DO AGREGADO, A HASTE DE ADENSAMENTO NÃO DEVE TOCAR 
O FUNDO DO RECIPIENTE. AO COMPACTAR AS SEGUNDA E TERCEIRA CAMADAS, EVITAR QUE A 
HASTE PENETRE NA CAMADA ANTERIOR. 
 
NIVELAR A CAMADA SUPERFICIAL DO AGREGADO COM AS MÃOS OU UTILIZANDO UMA ESPÁTULA, DE 
FORMA A RASÁ-LA COM A BORDA SUPERIOR DO RECIPIENTE. REGISTRAR A MASSA DO RECIPIENTE 
MAIS SEU CONTEÚDO. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA UNITÁRIA – NBR NM 45/2006 
 
PROCEDIMENTOS DE DETERMINAÇÃO SEGUNDO A NORMA: 
 
MÉTODO B - DETERMINAR E REGISTRAR A MASSA DO RECIPIENTE VAZIO. A SEGUIR, ENCHER O 
RECIPIENTE COM O MATERIAL COM TRÊS CAMADAS APROXIMADAMENTE IGUAIS DE AGREGADO. 
EFETUAR O ADENSAMENTO DE CADA CAMADA COLOCANDO O RECIPIENTE SOBRE UMA BASE 
FIRME, COMO UM PISO DE CONCRETO, ELEVANDO ALTERNADAMENTE OS LADOS OPOSTOS CERCA 
DE 50 MM E DEIXANDO-OS CAIR, DE FORMA QUE O ADENSAMENTO SE PRODUZA PELA AÇÃO DOS 
GOLPES SECOS. 
 
ADENSAR CADA UMA DAS TRÊS CAMADAS GOLPEANDO O RECIPIENTE 50 VEZES DA FORMA 
DESCRITA ACIMA, SENDO 25 VEZES DE CADA LADO. 
 
NIVELAR A CAMADA SUPERFICIAL DO AGREGADO DA MESMA MANEIRA QUE NO MÉTODO A 
DETERMINAR E REGISTRAR A MASSA DO RECIPIENTE MAIS SEU CONTEÚDO. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA UNITÁRIA – NBR NM 45/2006 
 
PROCEDIMENTOS DE DETERMINAÇÃO SEGUNDO A NORMA: 
 
MÉTODO C - DETERMINAR E REGISTRAR A MASSA DO RECIPIENTE VAZIO. A SEGUIR, ENCHER O 
RECIPIENTE ATÉ QUE O MESMO TRANSBORDE, UTILIZANDO UMA PÁ OU UMA CONCHA, DESPEJANDO 
O AGREGADO DE UMA ALTURA QUE NÃO SUPERE 50 MM ACIMA DA BORDA SUPERIOR DO 
RECIPIENTE. EVITAR AO MÁXIMO A SEGREGAÇÃO DOS AGREGADOS QUE COMPÕEM A AMOSTRA. 
 
NIVELAR A CAMADA SUPERFICIAL DO AGREGADO DA MESMA MANEIRA QUE NOS MÉTODOS A E B 
DETERMINAR E REGISTRAR A MASSA DO RECIPIENTE MAIS SEU CONTEÚDO. 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA UNITÁRIA – NBR NM 45/2006 
 
CÁLCULOS - A MASSA UNITÁRIA DETERMINADA POR QUALQUER DAS TRÊS METODOLOGIAS 
SEGUNDO A FÓRMULA ABAIXO: 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA UNITÁRIA – NBR NM 45/2006 
 
CÁLCULOS – ÍNDICE DE VOLUME DE VAZIOS: 
 
CALCULAR O ÍNDICE DO VOLUME DE VAZIOS NOS AGREGADOS UTILIZANDO A MASSA UNITÁRIA E 
EMPREGANDO A FÓRMULA SEGUINTE: 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA UNITÁRIA – NBR NM 45/2006 
 
RESULTADOS 
 
A MASSA UNITÁRIA DO AGREGADO SOLTO OU COMPACTADO É A MÉDIA DOS RESULTADOS 
INDIVIDUAIS OBTIDOS EM PELO MENOS TRÊS DETERMINAÇÕES, DIVIDINDO-SE A MASSA DO 
AGREGADO PELO VOLUME DO RECIPIENTE UTILIZADO, EXPRESSA EM QUILOGRAMAS POR METRO 
CÚBICO. 
 
O RESULTADO INDIVIDUAL DE CADA ENSAIO NÃO DEVE APRESENTAR DESVIO MAIOR QUE 1% EM 
RELAÇÃO À MÉDIA. 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE TEOR DE UMIDADE – NBR 9775/1987 
 
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE SUPERFICIAL EM AGREGADOS MIÚDOS POR MEIO DO FRASCO DE 
CHAPMAN 
 
INICIALMENTE É IMPORTANTE DEFINIR UMIDADE SUPERFICIAL: 
 
 
UMIDADE SUPERFICIAL É A ÁGUA ADERENTE À SUPERFÍCIE DOS GRÃOS E É EXPRESSA EM 
PORCENTAGEM DA MASSA DO AGREGADO ÚMIDO EM RELAÇÃO À MASSA DO AGREGADO SECO. 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE TEOR DE UMIDADE – NBR 9775/1987 
 
APARELHAGEM NECESSÁRIA: 
 
BALANÇA: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1KG 
 
FRASCO: DEVESER DE VIDRO E COMPOSTO DE DOIS BULBOS 
E DE UM GARGALO GRADUADO. NO ESTRANGULAMENTO 
EXISTENTE ENTRE OS DOIS BULBOS DEVE HAVER UM TRAÇO 
QUE CORRESPONDE A 200 CM3 E ACIMA DOS BULBOS SITUA-SE 
O TUBO GRADUADO DE 375 CM3 E 450CM3 , CONFORME 
FIGURA. O FRASCO DEVE SER INICIALMENTE AFERIDO, 
VERIFICANDO-SE OS DEVIDOS VOLUMES CORRESPONDENTES 
ÀS GRADUAÇÕES. 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE TEOR DE UMIDADE – NBR 9775/1987 
 
1 – UMA AMOSTRA DE 500G DO MATERIAL ÚMIDO DESTINADA AO ENSAIO DEVE SER COLHIDA. A 
SEPARAÇÃO DA AMOSTRA DEVE SER REALIZADA O MAIS BREVEMENTE POSSÍVEL AFIM DE EVITAR A 
EVAPORAÇÃO DA ÁGUA; 
 
2 – DEPOIS DEVE SER COLOCADA ÁGUA ATÉ A MARCA DE 200CM³ NO FRASCO DE CHAPMAN, 
DEIXANDO-O EM REPOUSO. EM SEGUIDA, CUIDADOSAMENTE, DEVE SER ACRESCIDO O AGREGADO 
MIÚDO AGITANDO–O PARA ELIMINAÇÃO DAS BOLHAS DE AR. 
 
A LEITURA DO NÍVEL ATINGIDO PELA ÁGUA NO GARGALO DO FRASCO INDICA O VOLUME, EM CM3, 
OCUPADO PELO CONJUNTO ÁGUA-AGREGADO MIÚDO ÚMIDO, ALERTANDO-SE PARA QUE AS FACES 
INTERNAS DEVAM ESTAR COMPLETAMENTE SECAS E SEM GRÃOS ADERENTES. 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE TEOR DE UMIDADE – NBR 9775/1987 
 
A UMIDADE SUPERFICIAL PRESENTE NO AGREGADO MIÚDO, EXPRESSA EM PORCENTAGEM DE 
MASSA DE MATERIAL SECO, DEVE SER CALCULADA PELA SEGUINTE EXPRESSÃO : 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MASSA ESPECÍFICA DO AGREGADO DEVE SER OBTIDA CONFORME A NORMA VISTA ANTERIORMENTE. (NBR NM 52.) 
SÃO REALIZADAS DUAS MEDIÇÕES OS RESULTADOS OBTIDOS NÃO DEVEM DIFERIR MAIS DO QUE 0,5% 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE TEOR DE UMIDADE – DNER ME-52-64* 
 
DETERMINAÇÃO DE UMIDADE PELO MÉTODO SPEED TEST - 
 
SPEED TEST É UM O APARELHO COMPOSTO DE UMA GARRAFA 
METÁLICA, NA QUAL É ACOPLADO, EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR, 
UM MANÓMETRO (FIGURA 2). O ENSAIO CONSISTE EM COLOCAR CERTA 
QUANTIDADE DE MATERIAL ÚMIDO, JUNTAMENTE COM DUAS AMPOLAS 
DE CARBURETO DE CÁLCIO EM PÓ E UMA ESFERA DE AÇO NO 
INTERIOR DA GARRAFA. FEITO ISTO, FECHA-SE A GARRAFA AGITANDO-
SE COM VIOLÊNCIA PARA QUE A ESFERA QUEBRE A AMPOLA DE 
CARBURETO DE CÁLCIO. A REAÇÃO DA ÁGUA CONTIDA NA AREIA COM O 
CARBURETO DE CÁLCIO ELEVARÁ A PRESSÃO, QUE SERÁ ACUSADA 
PELO MANÓMETRO E TAMBÉM PELO AQUECIMENTO DAS PAREDES DA 
GARRAFA METÁLICA. EM SEGUIDA APLICAR CONSTANTES MOVIMENTOS 
DE VAIVÉM PARA QUE HAJA HOMOGENEIZAÇÃO ENTRE A AREIA ÚMIDA 
E O CARBURETO DE CÁLCIO, ATÉ QUE A GARRAFA ESFRIE. PROCEDER 
À LEITURA DO MANÔMETRO E, DE ACORDO COM A PRESSÃO INDICADA 
OBTÉM-SE DIRETAMENTE PELA TABELA DO APARELHO O TEOR DE 
UMIDADE EM PORCENTAGEM. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE TEOR DE UMIDADE – DNER ME-52-64* 
 
DETERMINAÇÃO DE UMIDADE PELO MÉTODO SPEED TEST 
 
EXISTEM VÁRIOS ESTADOS DE UMIDADE NOS AGREGADOS QUE ESTÃO ESQUEMATIZADOS NA 
FIGURA ABAIXO A CONDIÇÃO SATURADA SUPERFÍCIE SECA É DEFINIDA QUANDO TODOS OS POROS 
PERMEÁVEIS DO AGREGADO ESTÃO PREENCHIDOS E NÃO HÁ FILME DE ÁGUA NA SUA SUPERFÍCIE. 
A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DOS AGREGADOS QUE É DEFINIDA COMO A QUANTIDADE DE ÁGUA 
NECESSÁRIA PARA LEVAR O AGREGADO DA CONDIÇÃO SECA EM ESTUFA PARA SATURADA 
SUPERFÍCIE SECA. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE INCHAMENTO – NBR 6467/2006 
 
INCHAMENTO É A PROPRIEDADE DOS AGREGADOS MIÚDOS DE AUMENTAREM DE VOLUME COM O 
AUMENTO DA UMIDADE, PELA ADERÊNCIA DA ÁGUA A SUPERFÍCIE DOS AGREGADOS. 
 
A DETERMINAÇÃO DO INCHAMENTO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A MEDIÇÃO DOS TRAÇOS DE 
CONCRETO EM VOLUME E PARA A DETERMINAÇÃO DO VOLUME DAS PADIOLAS DE MEDIÇÃO DE 
AREIA. 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE INCHAMENTO – NBR 6467/2006 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE INCHAMENTO – NBR 6467/2006 
 
PROCEDIMENTO 
 
- SECAR A AMOSTRA DE ENSAIO EM ESTUFA (105 – 110ºC) ATÉ CONSTÂNCIA DE MASSA E RESFRIÁ-LA 
ATÉ TEMPERATURA AMBIENTE; 
 
- COLOCAR A AMOSTRA SOBRE UMA BANDEJA DE ALUMÍNIO (1 M X 1 M) OU SOBRE UMA LONA 
IMPERMEÁVEL, HOMOGENEIZAR A AMOSTRA E DETERMINAR A MASSA UNITÁRIA, SEGUNDO A NBR 
NM 45/2006 
 
 - ADICIONAR ÁGUA SUCESSIVAMENTE DE MODO A OBTER TEORES DE UMIDADE PRÓXIMOS AOS 
SEGUINTES VALORES: 0,5 %, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, 9% E 12%. HOMOGENEIZAR CUIDADOSAMENTE 
A AMOSTRA A CADA ADIÇÃO DE ÁGUA. COLETAR UMA AMOSTRA DE AGREGADO A CADA ADIÇÃO DE 
ÁGUA, PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE. EXECUTAR, SIMULTANEAMENTE, A 
DETERMINAÇÃO DA MASSA UNITÁRIA; DETERMINAR A MASSA DE CADA CÁPSULA COM A AMOSTRA 
COLETADA (MI), SECAR EM ESTUFA E DETERMINAR SUA MASSA (MF). 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE INCHAMENTO – NBR 6467 
 
CALCULAR O TEOR DE UMIDADE DAS AMOSTRAS COLETADAS NAS CÁPSULAS, PELA EXPRESSÃO: 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE INCHAMENTO – NBR 6467 
 
PARA CADA TEOR DE UMIDADE, CALCULAR O COEFICIENTE DE INCHAMENTO DE ACORDO COM A 
EXPRESSÃO: 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE INCHAMENTO – NBR 6467 
 
RESULTADOS: 
 
1 - ASSINALAR OS PARES DE VALORES (H, VH/V0) EM GRÁFICO, CONFORME MODELO A SEGUIR, E 
TRAÇAR A CURVA DE INCHAMENTO DE MODO A OBTER UMA REPRESENTAÇÃO APROXIMADA DO 
FENÔMENO. 
 
2 - DETERMINAR A UMIDADE CRÍTICA NA CURVA DE INCHAMENTO, PELA SEGUINTE CONSTRUÇÃO 
GRÁFICA: 
 
A) TRAÇAR A RETA TANGENTE À CURVA PARALELA AO EIXO DAS UMIDADES; 
B) TRAÇAR A CORDA QUE UNE A ORIGEM AO PONTO DE TANGÊNCIA DA RETA TRAÇADA; 
C) TRAÇAR NOVA TANGENTE À CURVA, PARALELA A ESTA CORDA; 
D) A ABSCISSA CORRESPONDENTE AO PONTO DE INTERSEÇÃO DAS DUAS TANGENTES É A UMIDADE 
CRÍTICA. 
 
3 - O COEFICIENTE DE INCHAMENTO É DETERMINADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA ENTRE OS 
COEFICIENTES DE INCHAMENTO MÁXIMO (PONTO A) E AQUELE CORRESPONDENTE À UMIDADE 
CRÍTICA (PONTO B). 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE INCHAMENTO – NBR 6467 
 
GRÁFICO DE DETERMINAÇÃO DE INCHAMENTO 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA, MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA EM 
AGREGADOS GRAÚDOS – NBR NM 53/2003 
 
APARELHAGEM 
 
• BALANÇA COM CAPACIDADE PARA 10KG COM RESOLUÇÃO DE 1G 
• RECIPIENTE CONSTITUÍDO DE UM CESTO DE ARAME COM ABERTURA DE MALHA IGUAL OU 
INFERIOR A 3,35 MM E CAPACIDADE PARA 4 DM3 A 7 DM3, PARA AGREGADOS DE DIMENSÃO MÁXIMA 
CARACTERÍSTICA DE 37,5 MM 
• TANQUE DE ÁGUA 
• PENEIRAS DE ENSAIO 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA, MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA EM 
AGREGADOS GRAÚDOS – NBR NM 53/2003 
 
AMOSTRA MÍNIMA (MASSA) PARA ENSAIO, CONFORME TABELA ABAIXO: 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA, MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA EM 
AGREGADOS GRAÚDOS – NBR NM 53/2003 
 
ENSAIO 
 
• LAVAR A AMOSTRA E SECAR ATÉ CONSTÂNCIA DE MASSA À TEMPERATURA DE 105º - 110ºC E 
DETERMINAR A MASSA MS (MASSA AMOSTRA SECA); 
 
• IMERGIR EM ÁGUA À TEMPERATURA AMBIENTE POR ± 24H; 
 
• SECAR SUPERFICIALMENTE A AMOSTRA E DETERMINAR A MASSA MH (MASSA AMOSTRA 
SATURADA); 
 
• COLOCAR A AMOSTRA NO RECIPIENTE PARA DETERMINAÇÃO DA MASSA SUBMERSA MI (MASSA 
AMOSTRA IMERSA). 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRAAGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA, MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA EM 
AGREGADOS GRAÚDOS – NBR NM 53/2003 
 
RESULTADO 
 
MASSA ESPECÍFICA DO AGREGADO SECO: 
 
MASSA ESPECÍFICA DO AGREGADO SATURADO SUPERFÍCIE SECA (SSS): 
 
MASSA ESPECÍFICA APARENTE: 
 
ABSORÇÃO DE ÁGUA: 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE UMIDADE EM AGREGADOS 
 
SECO EM ESTUFA: DEVIDO À ALTA E CONSTANTE TEMPERATURA QUE UMA ESTUFA PODE MANTER, O 
AGREGADO ENCONTRA-SE COMPLETAMENTE SECO, TANTO NO SEU EXTERIOR QUANTO NO SEU 
INTERIOR (VAZIOS PERMEÁVEIS); 
 
SECO AO AR: COMO A TEMPERATURA AO AR LIVRE É MENOR E POSSUI UMA VARIABILIDADE MAIOR 
DO QUE NA ESTUFA, O AGREGADO TEM A SUA SUPERFÍCIE SECA, PORÉM, OS POROS PERMEÁVEIS 
MAIS INTERNOS NÃO SÃO COMPLETAMENTE SECOS, HAVENDO ASSIM, UMIDADE RESIDUAL NA 
PARTÍCULA REPRESENTADA PELA ÁREA MENOS ESCURA NA FIGURA; 
 
SATURADO SUPERFÍCIE SECA (SSS): NESTE CASO TODOS OS POROS PERMEÁVEIS ENCONTRAM-SE 
SATURADOS E A SUPERFÍCIE DO AGREGADO ENCONTRA-SE SECO. ESSA SITUAÇÃO É ENCONTRADA 
NA PRÁTICA DE DETERMINAÇÃO DE ABSORÇÃO E MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADOS GRAÚDOS; 
 
SATURADO: SEMELHANTE AO CASO ANTERIOR, PORÉM, HÁ ÁGUA NA SUPERFÍCIE DO AGREGADO. 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DE UMIDADE EM AGREGADOS 
 
UMIDADE: É A RELAÇÃO DA MASSA TOTAL DE ÁGUA QUE ENVOLVE O AGREGADO E A SUA MASSA 
SECA. 
 
ABSORÇÃO: É O TEOR DE UMIDADE NO ESTADO SATURADO, SUPERFÍCIE SECA. ABSORÇÃO É O 
AUMENTO DA MASSA DO AGREGADO DEVIDO AO PREENCHIMENTO DOS SEUS POROS POR ÁGUA 
EXPRESSO COMO PORCENTAGEM DE SUA MASSA SECA (EM ESTUFA). 
 
COEFICIENTE DE UMIDADE: É UM NÚMERO QUE MULTIPLICADO PELA MASSA ÚMIDA OBTÉM-SE A 
MASSA SECA. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
ESTA NORMA É ADOTADA COM O OBJETIVO DE ESTABELECER UMA METODOLOGIA DE 
DETERMINAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE GRÃOS DE AGREGADOS MIÚDOS E GRAÚDOS. 
 
VALE APRESENTAR OS SEGUINTES CONCEITOS QUANDO ABORDAMOS ESTE TEMA: 
 
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA (DMC): É UMA GRANDEZA ASSOCIADA A DISTRIBUIÇÃO 
GRANULOMÉTRICA DO AGREGADO, CORRESPONDENTE À ABERTURA NOMINAL EM MILÍMETROS, DA 
MALHA DA PENEIRA DA SÉRIE NORMAL OU INTERMEDIÁRIA, NA QUAL O AGREGADO APRESENTA UMA 
PORCENTAGEM RETIDA ACUMULADA IGUAL À 5% EM MASSA. 
 
E COMO VISTO ANTERIORMENTE, MODULO DE FINURA É A SOMA DAS PORCENTAGENS RETIDAS 
ACUMULADAS EM MASSA DE UM AGREGADO, NAS PENEIRAS DA SÉRIE NORMAL, DIVIDIDA POR 100. 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
PROCEDIMENTO – PREPARAR DUAS AMOSTRAS PARA ENSAIO CONFORME PREVISTO NA NBR NM 27. 
A MASSA MÍNIMA PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO DEVE SER COMPATÍVEL COM O DEFINIDO NA TABELA 
ABAIXO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
PROCEDIMENTO – AS AMOSTRAS DEVEM ESTAR SECAS EM ESTUFA. APÓS ENCONTRAREM-SE EM 
TEMPERATURA AMBIENTE SUAS MASSAS (M1 E M2) DEVEM SER DETERMINADAS. 
 
VERIFICAR SE AS PENEIRAS ENCONTRAM-SE LIMPAS E EM ESTADO DE USO. ELAS DEVEM SER 
ENCAIXADAS DA MALHA DE MAIOR ABERTURA (TOPO) PARA A DE MENOR ABERTURA. COLOCAR A 
AMOSTRA M1 - OU PORÇÕES DA MESMA NA PENEIRA SUPERIOR – DE MODO A EVITAR A FORMAÇÃO 
DE UMA CAMADA ESPESSA DE MATERIAL SOBRE QUALQUER UMA DAS PENEIRAS. 
 
PROMOVER A AGITAÇÃO MECÂNICA DO CONJUNTO, POR UM PERÍODO DE TEMPO QUE PERMITA QUE 
HAJA A SEPARAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA DOS DIFERENTES TAMANHOS DE GRÃOS DA 
AMOSTRA. 
 
* SE NÃO FOR POSSÍVEL A AGITAÇÃO MECÂNICA, CLASSIFICAR MANUALMENTE TODA A AMOSTRA 
RETIDA EM UMA PENEIRA ANTES DE PASSAR PARA A PENEIRA SEGUINTE. AGITAR CADA PENEIRA, 
COM A AMOSTRA OU PORÇÃO DESTA, POR TEMPO NÃO INFERIOR A 2 MINUTOS; 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
PROCEDIMENTO – A PENEIRA SUPERIOR DO CONJUNTO DEVE ENTÃO SER DESTACADA, (NO CASO 
DE SER UTILIZADO O AGITADOR MECÂNICO) COM TAMPA E FUNDO FALSO ENCAIXADOS, E AGITADA 
POR UM MINUTO DE MODO QUE A MASSA DE MATERIAL PASSANTE SEJA INFERIOR A 1% DA MASSA 
DO MATERIAL RETIDO. 
 
A AGITAÇÃO DA PENEIRA DEVE SER FEITA INTERCALANDO MOVIMENTOS LATERAIS E CIRCULARES. 
 
REMOVER O MATERIAL RETIDO NA PENEIRA PARA UMA BANDEJA IDENTIFICADA. 
 
ESCOVAR A TELA EM AMBOS OS LADOS PARA LIMPAR A PENEIRA. O MATERIAL REMOVIDO PELO 
LADO INTERNO É CONSIDERADO COMO RETIDO (JUNTAR NA BANDEJA) E O DESPRENDIDO NA 
PARTE INFERIOR COMO PASSANTE 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
 
ANÁLISE POR PENEIRAMENTO 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
PROCEDIMENTO – PROCEDER A CLASSIFICAÇÃO DA PENEIRA SEGUINTE, DEPOIS DE ACRESCENTAR 
O MATERIAL PASSANTE NA PENEIRA ANTERIOR, ATÉ QUE TODAS AS PENEIRAS DO CONJUNTO 
TENHAM SIDO ANALISADAS. 
 
DETERMINAR A MASSA TOTAL DO MATERIAL RETIDO EM CADA UMA DAS PENEIRAS E NO FUNDO DO 
CONJUNTO. O SOMATÓRIO DE TODAS AS MASSAS NÃO DEVE DIFERIR MAIS DO QUE 0,3% DE M1; 
CONCLUÍDA ESTA ANÁLISE, PROCEDER O MESMO COM A AMOSTRA M2 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
CÁLCULOS – A PORCENTAGEM RETIDA DEVE SER CALCULADA PARA CADA UMA DAS AMOSTRAS DE 
ENSAIO. DEVE SER CONSIDERADO O PERCENTUAL DE MASSA RETIDA EM CADA PENEIRA. 
 
AS AMOSTRAS DEVEM APRESENTAR NECESSARIAMENTE A MESMA DIMENSÃO MÁXIMA 
CARACTERÍSTICA E, NAS DEMAIS PENEIRAS, OS VALORES DE PORCENTAGEM RETIDA 
INDIVIDUALMENTE NÃO DEVEM DIFERIR MAIS QUE 4% ENTRE SI. 
 
CASO ISTO OCORRA, REPETIR O PENEIRAMENTO PARA OUTRAS AMOSTRAS DE ENSAIO ATÉ 
ATENDER A ESTA EXIGÊNCIA. 
 
CALCULAR AS PORCENTAGENS MÉDIAS, RETIDA E ACUMULADA, EM CADA PENEIRA, COM 
APROXIMAÇÃO DE 1%. 
 
DETERMINAR O MÓDULO DE FINURA. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
RELATÓRIO DE ENSAIO 
 
O RELATÓRIO DE ENSAIO DEVE CONTER: 
 
A) A PORCENTAGEM MÉDIA RETIDA EM CADA PENEIRA; 
 
B) A PORCENTAGEM MÉDIA RETIDA ACUMULADA EM CADA PENEIRA; 
 
C) A DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA E O MÓDULO DE FINURA. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
NA TABELA A SEGUIR SÃO APRESENTADOS OS RESULTADOS DE UM ENSAIO DE GRANULOMETRIA DE 
AMOSTRAS DE AREIA FINA E GROSSA. A TABELA APRESENTA TAMBÉM OS LIMITES DE 
CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA DAS AREIAS E DAS BRITAS – NBR 7211 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
RESULTADOS DOS ENSAIOS GRANULOMÉTRICOS EM AREIA FINA 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
CURVA GRANULOMÉTRICA DO AGREGADO MIÚDO –PORCENTAGENS RETIDAS 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
CURVA GRANULOMÉTRICA DO AGREGADO MIÚDO – PORCENTAGENS ACUMULADAS 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
RESULTADOS DE ENSAIO DE GRANULOMETRIA – BRITA 01 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
RESULTADOS DE ENSAIO DE GRANULOMETRIA – BRITA 03 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
CURVA GRANULOMÉTRICA AGREGADO GRAÚDO – PORCENTAGENS RETIDAS 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 
 
CURVA GRANULOMÉTRICA AGREGADO GRAÚDO – PORCENTAGENS ACUMULADAS 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGREGADOS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR NM 248 – EXERCÍCIO 
 
DETERMINAR A CURVA GRANULOMÉTRICA, O 
MÓDULO DE FINURA E A DIMENSÃO MÁXIMA 
CARACTERÍSTICA DE UMA MISTURA DE 52 KG DO 
AGREGADO A, 91,8 KG DO AGREGADO B E 60 KG 
DO AGREGADO C, CUJAS GRANULOMETRIAS E 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SÃO APRESENTADAS 
NAS TABELAS. PEDE-SE TAMBÉM O VOLUME 
OCUPADO POR CADA UM DOS MATERIAIS APÓS A 
SECAGEM. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AULA 04 
AGLOMERANTES 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES 
 
OS AGLOMERANTES SÃO MATERIAIS USADOS EM ARGAMASSAS COM O PROPÓSITO DE CONFERIR 
ADERÊNCIA AOS DEMAIS COMPONENTES DA MISTURA. 
 
OS AGLOMERANTES SÃO UTILIZADOS NA OBTENÇÃO DE PASTAS, ARGAMASSAS, E CONCRETOS. 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES 
 
OS AGLOMERANTES SÃO O MATERIAL LIGANTE, GERALMENTE PULVERULENTO, QUE PROMOVE A 
UNIÃO ENTRE OS GRÃOS DOS AGREGADOS. 
 
APRESENTAM-SE SOB A FORMA DE PÓ E, QUANDO MISTURADOS COM ÁGUA FORMAM PASTAS QUE 
ENDURECEM PELA SECAGEM E COMO CONSEQÜÊNCIA DE REAÇÕES QUÍMICAS. COM O PROCESSO 
DE SECAGEM O AGLOMERANTE ADERE-SE NAS SUPERFÍCIES COM AS QUAIS FORAM POSTAS EM 
CONTATO. 
 
OS AGLOMERANTES SÃO OS PRODUTOS ATIVOS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DE 
ARGAMASSAS E CONCRETOS. 
 
OS PRINCIPAIS SÃO: CIMENTO, CAL AÉREA, CAL HIDRÁULICA E GESSO. 
 
NO CONCRETO, EM GERAL SE EMPREGA CIMENTO PORTLAND, QUE REAGE COM A ÁGUA E 
ENDURECE COM O TEMPO. 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CLASSIFICAÇÃO 
 
OS AGLOMERANTES PODEM SER CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A SUA RELAÇÃO COM A ÁGUA 
OU O AR E TAMBÉM COM RELAÇÃO QUANTO A SUA PEGA. 
 
ASSIM , SÃO CONSIDERADOS AGLOMERANTES HIDRÁULICOS: 
 
• SIMPLES - SÃO AGLOMERANTES QUE REAGEM EM PRESENÇA DE ÁGUA. SÃO CONSTITUÍDOS DE UM ÚNICO 
AGLOMERANTE, PODENDO SER MISTURADOS A OUTRAS SUBSTÂNCIAS, EM PEQUENAS QUANTIDADES, COM A 
FINALIDADE DE REGULAR SUA PEGA. EX: CIMENTO PORTLAND COMUM 
 
• COMPOSTOS - SÃO AGLOMERANTES SIMPLES, PORÉM, MISTURADOS COM PRODUTOS TAIS COMO A POZOLANA, 
ESCÓRIAS, ETC. EX: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO 
 
AGLOMERANTE MISTO: 
 
É A MISTURA DE DOIS OU MAIS AGLOMERANTES. EX: CIMENTO + CAL 
 
AGLOMERANTE AÉREO: 
 
ENDURECEM PELA AÇÃO QUÍMICA AO CO2 DO AR EX: CAL AÉREA 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CLASSIFICAÇÃO 
 
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À PEGA: 
 
AGLOMERANTES INERTES – ENDURECEM POR SECAGEM. EX: ARGILAS E BETUMES 
 
AGLOMERANTES AÉREOS – ENDURECEM PELA AÇÃO QUÍMICA AO CO2 DO AR EX: CAL AÉREA 
 
AGLOMERANTES HIDRÁULICOS – ENDURECEM PELA AÇÃO EXCLUSIVA DA ÁGUA, ESSE FENÔMENO 
É DENOMINADO HIDRATAÇÃO. EX: CAL, CIMENTO PORTLAND, GESSO 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – PROPRIEDADES 
 
PEGA – É DEFINIDA COMO O TEMPO DE INÍCIO DE ENDURECIMENTO. A PEGA SE DÁ QUANDO A 
PASTA COMEÇA A PERDER SUA PLASTICIDADE. 
 
FIM DE PEGA – O FIM DA PEGA SE DÁ QUANDO A PASTA SE SOLIDIFICA TOTALMENTE, NÃO 
SIGNIFICANDO, NO ENTANTO, QUE ELA TENHA ADQUIRIDO TODA A SUA RESISTÊNCIA, O QUE SÓ 
SERÁ CONSEGUIDO APÓS ANOS. 
 
COEFICIENTE DE RENDIMENTO – O RENDIMENTO É A RELAÇÃO ENTRE VOLUME DA PASTA E O 
VOLUME DO AGLOMERANTE. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CAL 
 
CONFORME DEFINE O PROFESSOR MARCIO VARELA, DO IFRN, A CAL É O PRODUTO QUE SE OBTÉM 
COM A CALCINAÇÃO, À TEMPERATURA ELEVADA DE UMA ÚNICA MATÉRIA-PRIMA AS ROCHAS 
CALCÁRIAS (CACO3) OU ROCHA MAGNESIANA (MGCO3), DOLOMITA, QUE SÃO AS FONTES DOS 
ÓXIDOS QUE FORMAM A CAL. 
 
ESSA CALCINAÇÃO SE FAZ ENTRE OUTRAS FORMAS, EM FORNOS INTERMITENTES, CONSTRUÍDOS 
COM ALVENARIA DE TIJOLOS REFRATÁRIOS. 
 
HÁ DOIS TIPOS DE CAL UTILIZADOS EM CONSTRUÇÕES: HIDRATADA (AÉREA) E HIDRÁULICA. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CAL 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CAL 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CAL HIDRATADA (AÉREA) 
 
A CAL HIDRATADA OU COMUM OU AÉREA É UM AGLOMERANTE QUE ENDURECE POR REAÇÃO COM 
O CO2 DO AR, AO CONTRÁRIO DA HIDRÁULICA, QUE EXIGE O CONTATO COM A ÁGUA. 
 
A PARTIR DA "QUEIMA" DA ROCHA CALCÁRIA EM FOMOS, CALCINAÇÃO A 900º C, OBTÉM-SE A "CAL 
VIVA" OU "CAL VIRGEM". 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÊ-SE ENTÃO, QUE UMA TONELADA DE CALCÁRIO DÁ ORIGEM A 560 KG DE CAL, DESSA FORMA OS 
44% DE CO2 SÃO PERDIDOS SOB FORMA DE GÁS, QUE SAI PELAS CHAMINÉS DAS FÁBRICAS. 
 
 
 
CARBONATO DE CÁLCIO ÓXIDO DE CÁLCIO + DIÓXIDO DE CARBONO 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CAL HIDRATADA (AÉREA) 
 
ESTA NÃO TEM APLICAÇÃO DIRETA EM CONSTRUÇÕES, SENDO NECESSÁRIO ANTES DE USÁ-LA, 
FAZER A "EXTINÇÃO" OU "HIDRATAÇÃO" PELO MENOS COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. 
 
A HIDRATAÇÃO CONSISTE EM ADICIONAR DOIS OU TRÊS VOLUMES DE ÁGUA PARA CADA VOLUME 
DE CAL. HÁ FORTE DESPRENDIMENTO DE CALOR E APÓS CERTO TEMPO AS PEDRAS SE 
ESFARELAM TRANSFORMANDO-SE EM PASTA BRANCA, A QUE SE DÁ O NOME DE "CAL HIDRATADA". 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÓXIDO DE CÁLCIO + ÁGUA REAGEM GERANDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E CALOR 
 
É NESTA FORMA QUE TEM SUA APLICAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, SENDO UTILIZADA EM 
ARGAMASSAS NA PRESENÇA OU NÃO DE CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DE TIJOLOS OU PARA 
REVESTIMENTOS. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CAL HIDRATADA (AÉREA) 
 
CLASSIFICAÇÃO: 
 
AS CALES AÉREAS SE CLASSIFICAM SEGUNDO DOIS CRITÉRIOS: 
 
1) QUANTO À COMPOSIÇÃO QUÍMICA CLASSIFICAM-SE EM: 
 
- CAL CÁLCICA – TEOR DE MGO < 20% 
 
- CAL MAGNESIANA – TEOR DE MGO > 20% 
 
EM AMBOS OS CASOS, A SOMA DE CAO E MGO DEVE SER MAIOR QUE 95% E OS COMPONENTES 
ARGILOSOS COMO A SIO2 (SÍLICA), AL2O3 (ALUMINA) E FE2O3 (ÓXIDO DE FERRO) SOMAM NO 
MÁXIMO 5%. 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CAL HIDRATADA (AÉREA) 
 
CLASSIFICAÇÃO: 
 
2) QUANTO AO RENDIMENTO DA PASTA PODEM SER CLASSIFICADAS EM: 
 
- CAL GORDA – SÃO NECESSÁRIOS MENOS DE 550 KG DE CAL VIRGEM PARA PRODUZIR 1 M³ DE 
PASTA, OU SEJA, 1 M³ DE CAL PRODUZ MAIS DE 1,82 M³ DE PASTA; 
 
- CAL MAGRA – SÃO NECESSÁRIOS MAIS DE 550 KG DECAL VIRGEM PARA PRODUZIR 1 M³ DE PASTA, 
OU SEJA, 1 M³ DE CAL PRODUZ MENOS DE 1,82 M³ DE PASTA 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CAL HIDRATADA (AÉREA) 
 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CAL HIDRÁULICA 
 
AGLOMERANTE OBTIDO PELA CALCINAÇÃO DE ROCHAS CALCÁRIAS, QUE NATURAL OU 
ARTIFICIALMENTE, CONTENHAM QUANTIDADE APRECIÁVEL DE MATERIAIS ARGILOSOS. TEM A 
PROPRIEDADE DE ENDURECER SOB A ÁGUA, EMBORA TAMBÉM SOFRA AÇÃO DE ENDURECIMENTO 
PELA AÇÃO DO CO2 DO AR. 
 
A PRODUÇÃO DA CAL HIDRÁULICA CONSISTE DA FRAGMENTAÇÃO DA ROCHA CALCÁRIA SEGUIDA 
DA CALCINAÇÃO E DA HIDRATAÇÃO, CONFORME ESQUEMA ABAIXO: 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CAL HIDRÁULICA 
 
DEPOIS DO COZIMENTO, AS PEDRAS SÃO UMEDECIDAS PARA A EXTINÇÃO (HIDRATAÇÃO), COM UMA 
TEMPERATURA CONTROLADA NA FAIXA DE 150º C (O CONTROLE DA EXTINÇÃO É BASTANTE 
RIGOROSO CASO CONTRÁRIO, A ÁGUA EM EXCESSO COMBINA-SE COM OS SILICATOS E 
ALUMINATOS). NESTE PROCESSO A CAL PULVERIZA-SE. 
 
CLASSIFICAÇÃO: 
 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CAL HIDRÁULICA 
 
PODE-SE CLASSIFICAR AS CALES EM: 
 
GRAU DE HIDRAULICIDADE < 0,1 ⇒ CAL AÉREA ⇒ TEMPO DE ENDURECIMENTO > 30 DIAS; 
 
GRAU DE HIDRAULICIDADE DE 0,1 A 0,15 ⇒ CAL FRACAMENTE HIDRÁULICA ⇒ TEMPO 
ENDURECIMENTO DE 15 A 30 DIAS; 
 
GRAU DE HIDRAULICIDADE DE 0,15 A 0,30 ⇒ CAL MEDIANAMENTE HIDRÁULICA ⇒ TEMPO 
ENDURECIMENTO DE 10 A 15 DIAS; 
 
GRAU DE HIDRAULICIDADE DE 0,30 A 0,40 ⇒ CAL HIDRÁULICA ⇒ TEMPO ENDURECIMENTO DE 5 A 10 
DIAS; 
 
GRAU DE HIDRAULICIDADE DE 0,40 A 0,50 ⇒ CAL EMINENTEMENTE HIDRÁULICA ⇒ TEMPO 
ENDURECIMENTO DE 2 A 4 DIAS; 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – GESSO 
 
O GESSO É UM AGLOMERANTE OBTIDO A PARTIR DA DESIDRATAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA GIPSITA 
(CASO4.2H2O), MATERIAL NATURAL ENCONTRADO NA NATUREZA COM ALGUM TEOR DE IMPUREZAS 
COMO A SÍLICA (SIO2), A ALUMINA (AL2O3), O ÓXIDO DE FERRO (FEO), E O CARBONATO DE CÁLCIO 
(CACO3), SENDO O TEOR MÁXIMO DE IMPUREZAS LIMITADO EM 6%. 
 
 
 
GESSO + ÁGUA PLACAS DE GESSO GIPSITA 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – GESSO 
 
A GIPSITA É O TIPO ESTRUTURAL DE GESSO MAIS CONSUMIDO NA INDÚSTRIA CIMENTEIRA, 
ENCONTRA-SE NO ESTADO NATURAL EM GRANDES JAZIDAS SEDIMENTARES, GEOLOGICAMENTE 
DENOMINADAS DE EVAPORITOS. AS PRINCIPAIS JAZIDAS ECONOMICAMENTE EXPLORADAS 
ENCONTRAM-SE: 
 
A) NA SERRA DE ARARIPINA, EM REGIÃO CONFRONTANTE DOS ESTADOS DO CEARÁ, PERNAMBUCO 
E PIAUÍ; 
 
B) NA REGIÃO DE MOSSORÓ, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; 
 
C) NAS REGIÕES DE CODÓ, BALSAS E CAROLINA, NO ESTADO DO MARANHÃO. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – GESSO 
 
AS RESERVAS NACIONAIS DE GESSO NATURAL COHECIDAS SÃO SUFICIENTES PARA ATENDER AO 
CONSUMO, NOS NÍVEIS ATUAIS, POR CERCA DE 1000 ANOS, PORÉM A MÁ DISTRIBUIÇÃO 
GEOLÓGICA DOS DEPÓSITOS, RESTRITOS A REGIÃO NORDESTE E AS ENORMES PROPORÇÕES DE 
REJEITOS INDUSTRIAIS DA FABRICAÇÃO DO ÁCIDO FOSFÓRICO NO SUL E SUDESTE DO PAÍS 
MOTIVARAM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO FOSFOGESSO OU GESSO SINTÉTICO, A PARTIR DE 1975. 
 
 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – GESSO 
 
A REAÇÃO QUÍMICA QUE PERMITE A OBTENÇÃO DO ÁCIDO FOSFÓRICO A PARTIR DA APATITA 
(MINÉRIO NATURAL DE FOSFATO) É OBSERVADA A SEGUIR: 
 
 
 
 
 
 
FREQUENTEMENTE O MINÉRIO FOSFÁTICO ESTÁ ASSOCIADO A IMPUREZAS, ORIGINANDO A 
PRESENÇA NO GESSO SINTÉTICO DE PRODUTOS COMO FLUORETOS, FOSFATOS RESIDUAIS E 
MATÉRIA ORGÂNICA QUE PODEM AFETAR O TEMPO DE PEGA E AS RESISTÊNCIAS MECÂNICAS DO 
CIMENTO, DAÍ A NECESSIDADE DE PURIFICAÇÃO DO FOSFOGESSO. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – GESSO 
 
A GIPSITA NATURAL É CALCINADA (QUEIMADA) EM DIFERENTES TEMPERATURAS DEPENDENDO DO 
USO PRETENDIDO, CLASSIFICANDO O GESSO EM: 
 
- GESSO RÁPIDO OU GESSO DE ESTUCADOR: OBTIDO ATRAVÉS DA CALCINAÇÃO DA GIPSITA A 
UMA TEMPERATURA ENTRE 150° E 250° C, ATRAVÉS DA EQUAÇÃO: 
 
 
 
 
. 
GIPSITA 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – GESSO 
 
APÓS A CALCINAÇÃO AS PEDRAS SÃO MOÍDAS E CONFECCIONADAS AS PASTAS PARA UTILIZAÇÃO. 
O ENDURECIMENTO (OU “HIDRATAÇÃO”) DO GESSO SE DÁ PELO FENÔMENO REVERSÍVEL A 
CALCINAÇÃO, OU SEJA, A CALCINAÇÃO DESIDRATA A GIPSITA RETIRANDO UMA E MEIA MOLÉCULA 
DE ÁGUA, ENQUANTO O ENDURECIMENTO DA PASTA DE GESSO OCORRE POR RECEBIMENTO 
DESTAS MOLÉCULAS DE VOLTA, MECANISMO DESCRITO PELA FÓRMULA ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
A QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA À HIDRATAÇÃO DO GESSO É EM TORNO DE 18 % A 19% (EM 
MASSA). A QUANTIDADE DE ÁGUA UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE PASTA E ARGAMASSA INFLUENCIA 
SOBREMANEIRA O PROCESSO DE ENDURECIMENTO E GANHO DE RESISTÊNCIA, SENDO 
PREJUDICIAL TANTO A FALTA COMO O EXCESSO DE ÁGUA. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – GESSO 
 
O PROCESSO DE PEGA DO GESSO INICIA COM 2 A 3 MINUTOS APÓS A MISTURA COM A ÁGUA E 
TERMINA 15 A 20 MINUTOS APÓS. ESSE PROCESSO OCORRE COM LIBERAÇÃO DE CALOR 
(PROCESSO EXOTÉRMICO). O PROCESSO DE GANHO DE RESISTÊNCIA DO GESSO PODE DURAR 
SEMANAS E É INFLUENCIADO POR: 
 
- TEMPO E TEMPERATURA DE CALCINAÇÃO DA GIPSITA; 
- FINURA DO GESSO; 
- QUANTIDADE DE ÁGUA DE AMASSAMENTO (ÁGUA UTILIZADA NA MISTURA); 
-PRESENÇA DE IMPUREZAS. 
 
ESTE TIPO DE GESSO É MUITO UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA 
FORRO. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – GESSO 
 
O GESSO CORRÓI O AÇO, POR ISSO, NÃO SE PODE REFORÇAR O GESSO A NÃO SER COM 
ARMADURAS GALVANIZADAS, FIBRAS SINTÉTICAS, TECIDOS. O GESSO É UM ISOLANTE DE TIPO 
MÉDIO, PODENDO PROTEGER A ESTRUTURA CONTRA INCÊNDIOS, ABSORVENDO GRANDE 
QUANTIDADE DE CALOR. 
 
OUTROS TIPOS DE GESSO PODEM SER PRODUZIDOS E DEPENDEM DO CALOR DE CALCINAÇÃO 
EMPREGADO, COMO O GESSO SULFATO-ANIDRO SOLÚVEL (250° A 400°C), O SULFATO-ANIDRO 
INSOLÚVEL (400° A 600°C) E O GESSO HIDRÁULICO (900° A 1200°C). 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CIMENTO PORTLAND* 
 
O CIMENTO PORTLAND É A DENOMINAÇÃO CONVENCIONADA MUNDIALMENTE PARA O MATERIAL 
USUALMENTE CONHECIDO NA CONSTRUÇÃO CIVIL COMO CIMENTO. 
 
O CIMENTO PORTLAND É UM PÓ FINO DE CARACTERÍSTICAS AGLOMERANTES QUE ENDURECE EM 
CONTATO COM A ÁGUA. APÓS ENDURECIDO, MESMO EM CONTATO COM A ÁGUA NÃO RETORNA A 
SEU ESTADO INICIAL. 
 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL É ADOTADO EM CONJUNTO A AGREGADOS (AREIA E PEDRA BRITADA) E 
OUTROS AGLOMERANTES (CALES E ARGILAS) RESULTANDO NAS ARGAMASSAS E NO CONCRETO 
ESTRUTURAL. 
 
AS CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DESSES CONCRETOS E ARGAMASSAS VÃO DEPENDER DA 
QUALIDADE E PROPORÇÕES DOS MATERIAIS COM QUE SÃO COMPOSTOS. DENTRE ELES, 
ENTRETANTO, O CIMENTO É O MAIS ATIVO, DO PONTO DE VISTA QUÍMICO. 
 
* CONFORME O BOLETIM TÉCNICO BT-106 DA ABCP 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
AGLOMERANTES – CIMENTO PORTLAND 
 
CIMENTO PORTLAND FOI CRIADO POR UM CONSTRUTOR INGLÊS, JOSEPH ASPDIN, QUE O 
PATENTEOU EM 1824. NESSA ÉPOCA, ERA COMUM NA INGLATERRA CONSTRUIR COM PEDRA DE 
PORTLAND, UMA ILHA SITUADA NO SUL DESSE PAÍS. 
PROFESSOR: GUSTAVO PEREIRA 
AGLOMERANTES