Buscar

MATERIAIS ART E NAT - Aula 8

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 4 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

Prévia do material em texto

MATERIAIS NATURAIS E ARTIFICIAIS 
20/04/21 
 
ADIÇÕES 
 
As adições e os aditivos são para a 
melhoria no desempenho do concreto, 
tanto para o estado fresco (antes do início 
de pega) quanto para o estado 
endurecido (após o fim de pega). 
 
 
Concreto com fibras poliméricas 
 
Ex: A adição da fibra no concreto evita as 
fissuras. 
 
Os aditivos são normalmente em estado 
líquido e as adições são em grãos, estado 
sólido. 
 
As adições são chamadas de inertes (não 
apresentam reações químicas). 
 
 
 
Existem outros tipos de adições, como o 
pneu moído, o fíler e etc. 
 
Propriedades 
 
Existem as propriedades das adições em 
dois estados, estado fresco e endurecido. 
 
➤ No estado fresco: Estado antes do 
início da pega. 
 
 ADENSAR O CONCRETO → É quando é 
feito a vibração onde é retirado todas as 
bolhas de ar do concreto. Com isso, 
melhora a distribuição/adequação das 
partículas. 
 
Quando o concreto é adensado é 
chamado de estado fresco e quando é 
feito o uso dessas adições pode 
demandar um maior consumo de água e 
mudar a reologia com maior coesão. 
 
REOLOGIA → Tem a ver com 
consistência do concreto. Concreto com 
uma boa consistência e ele terá uma 
coesão maior. 
 
COESÃO → Tem a ver com menos 
poros. Algo está coeso quando não há 
muito espaço entre os elementos. 
 
Quando não temos muita porosidade é 
mais difícil de ocorrer a segregação em 
concretos mais fluidos. 
 
SEGREGAÇÃO → É a separação. A 
segregação do concreto acontece quando 
o agregado graúdo se deposita no fundo 
ou fica mais em uma parte do seu 
pilar/laje/viga do que em outra. Ele deixa 
de ficar em suspensão, o que é normal. 
 
Diminui a exsudação (água de 
amassamento) e melhora a 
bombeabilidade em concretos ásperos. 
 
 
➤ No estado endurecido: Vai se dar 
após o fim da pega, quando começa a 
cura. 
 
As propriedades do estado endurecido 
são consequências do estado fresco. 
 
Elas diminuem o potencial de reação 
álcali-agregado, porosidade e 
consequentemente a permeabilidade. 
 
➤ Concreto áspero: É aquele concreto 
que ao toque é perceptível sentir suas 
partículas. A tendência dele é dar uma 
travada quando é bombeado. 
➤ Reação álcali- agregado: Tem alguns 
agregados que devido a composição do 
mineral deles, eles vão reagir com os 
elementos químicos do cimento 
 
POROSIDADE E PERMEABILIDADE→ É 
o poro isolado. Quando esses poros estão 
interligados entre si eles possuem a 
permeabilidade, caminho entre esses 
poros para a água estar passando. 
 
Quando diminui essa quantidade de 
poros, automaticamente diminui a 
possibilidade de ter esses caminhos para 
passagem da água. 
 
Consequentemente, como ele é um 
concreto menos poroso e menos 
permeável aumenta a sua durabilidade e 
sua resistência em ambientes agressivos. 
O aumento da abrasão mecânica e 
hidráulica também se dá devido a sua 
porosidade. 
 
Vai proporcionar uma alta resistência 
mecânica para concretos de alto 
desempenho. 
 
Metais 
 
Nós temos os metais não ferrosos e os 
metais ferrosos (também chamamos de 
metais siderúrgicos). 
 
Metais não ferrosos 
 
 
Cobre 
 
 
 
O cobre é um material de cor 
avermelhada muito dúctil e maleável, 
embora duro e tenaz , pois ele tem uma 
resistência e vai apresentar 
características de estar resistindo a 
algumas formas de aplicação de carga. 
 
 
 
Existem diversos minérios para retirar o 
cobre. Geralmente o minério será 
calcinado e assim ele entra em ponto de 
fusão e assim vai separar o cobre mais 
puro e os resíduos/impurezas. 
 
O cobre puro vai apresentar a pátina, ele 
apresenta isso naturalmente. A mesma 
coisa vai acontecer com o alumínio. 
 
PÁTINA → É uma camada (a camada 
mais externa da peça) ela vai reagir e 
oxidar na presença do ar, com isso irá 
formar uma camada esverdeada. 
 
Essa camada esverdeada protege o 
interior da peça de continuar a sofrer 
processos de oxidação e corrosão. 
 
Utilidades 
 
Será empregado de maneira muito grande 
nas instalações elétricas pois ele 
apresenta uma elevada condutibilidade 
elétrica (ele vai conduzir muito melhor a 
eletricidade do que o ferro ou alumínio), o 
cobre só perde para a prata. Também é 
utilizado em outras diversas instalações 
como: de água, esgotos, gás, pluviais, 
coberturas, forrações, ornatos 
(enfeites) etc . 
 
Em relação às canalizações de gás 
liquefeito, é recomendado que sejam 
feitas de cobre pois ele vai resistir melhor 
quimicamente (tem estabilidade química 
maior) só que eles não são tão fáceis de 
soldar. Pela mesma razão o cobre 
também é bastante utilizado em redes de 
esgoto e pluviais. 
 
As caixas e ralos de cobre são muito mais 
resistentes do que as de chumbo e as 
calhas de cobre também são superiores 
formando uma espuma/gel e isso é 
uma reação álcali-agregado. 
Dúctil ➤ Tem facilidade em formar fios 
e cabos. Conseguimos esticar esse 
material de uma forma mais fácil sem 
romper com tanta facilidade. 
Maleabilidade ➤ Tem facilidade de 
dobrar/modelar o material. 
do que as de zinco ou aço galvanizado, 
porém nestes casos o cobre é mais caro. 
 
 Ligas de cobre 
 
Quando misturamos mais de um metal é 
chamado de liga, ou metal e outro 
elemento químico. Temos algumas ligas 
de cobre e uma delas é o bronze. 
 
Algumas dessas ligas de cobre vão 
apresentar uma diminuição dessa 
pátina esverdeada que muda a cor do 
cobre. 
 
EX: Quando você quer utilizar a cor do 
cobre e não quer que apareça a pátina 
esverdeada então é necessário fazer o 
uso dessas ligas. 
 
 
Processo de formação da pátina (oxidação) na 
estátua da liberdade, NY. 
 
BRONZE 
 
Vai melhorar a dureza e a densidade , 
facilitar para estar utilizando em ferragens 
e ornatos, sua oxidação é mais difícil, 
flexibilidade para trabalhar. 
 
Quando você quer utilizar a cor do cobre 
e não quer que apareça a pátina 
esverdeada pode estar utilizando o 
bronze ao invés do cobre puro. 
 
A coloração vai depender do que será 
adicionado, vai desde um vermelho 
amarelado até um branco. 
 
Zinco (metal) 
 
O zinco nãoé uma liga de cobre, é um 
metal cinza azulado. 
 
Em pouco tempo de exposição ao ar 
também vai oxidar, vai apresentar essa 
camada de oxidação que vai proteger a 
parte interna. 
 
É mais pesado do que o ferro e também é 
quatro vezes mais tenaz. Possui baixa 
resistência elétrica, quer dizer que ele 
conduz eletricidade com certa facilidade. 
 
Na construção o zinco é utilizado sob a 
forma de chapas lisas ou onduladas, para 
coberturas e revestimentos, em calhas e 
tubos condutores de fluidos. 
 
LATÃO 
 
Quando unificamos o cobre com o zinco 
temos o latão. O latão vai ser muito 
dúctil , podendo fazer chapas/fios bem 
finos e ele é maleável a quente, que é 
quando aquecemos a chapa/fio ela vai 
dobrar com mais facilidade. 
 
Tem dificuldade para oxidar e é muito 
resistente . Também podemos utilizar o 
latão para manter a cor do cobre e evitar 
a formação da pátina. 
 
Ao ar ele será mais instável e quando é 
aplicado o polimento ao metal ele 
apresenta um brilho muito melhor. 
 
A frio ele tem uma grande dureza e 
resistência ao desgaste maior. 
 
Será empregado em ferragens como: 
torneiras, tubos, fechaduras, ornatos em 
geral, etc. 
 
ALUMÍNIO 
 
 
Bauxita 
 
É a bauxita (minério) que vai dar origem a 
alumina e da alumina temos o alumínio. 
 
 
Dentro de uma “panela” colocamos a 
bauxita e soda cáustica, aumenta a 
temperatura do forno em torno de 600° - 
700°. A soda cáustica vai separar a 
alumina que vai para o fundo da “panela” 
e o restante fica boiando (elementos 
químicos). 
 
Esses elementos químicos são chamados 
de lama vermelha, essa lama será 
depositada em lagoas de contenção. 
 
Nas lagoas são feitos buracos enormes 
que são cobertos com um tipo de manta 
impermeável a causticidade e essa lama 
fica por lá. Muitas vezes essas lagoas 
rompem (mesmo problema que ocorreu 
em Brumadinho). 
 
A cada tonelada de alumínio que é 
produzido temos em torno de uma 
tonelada e meia de lama vermelha 
produzida. Apesar do alumínio ser 
reciclado, temos essas contrapartidas 
para a sua fabricação, ou seja, o alumínio 
como um todo não é sustentável. 
 
Já a alumina, através de eletrólise, será 
separada as impurezas da alumina para 
obter o alumínio. Por isso, onde se tem 
indústrias de produção de alumínio 
geralmente é próximo a hidrelétricas, pelo 
grande consumo de energia elétrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauxita ➤ Alumina ➤ Alumínio

Continue navegando