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AGRESSIVIDADE DAS ÁGUAS, SOLOS E GASES AO CONCRETO
Disciplina: Materiais de construção civil I
Professor: Bacus de Oliveira Nahime
Alunos: Gabriel Campos Araújo Mendes
	Kaity Aparecida Borges
	Karen Morais Lemes
	Taís Lima da Silva
	Thamara Evangelista Silva
	Waleska Leite Teles
Introdução
Grande preocupação do meio técnico com relação ao desempenho insatisfatório das construções.
As deficiências de projeto, juntamente com a utilização de materiais inadequados.
As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições ambientais previstas na época do projeto 
segurança, estabilidade e vida útil - Conservação as características das 					 estruturas de concreto
Introdução
Durabilidade das estruturas
Projeto, construção e utilização, obedecendo as disposições com relação às condições de uso, inspeção e manutenção predial.
Revisar a literatura, investigar e apresentar os aspectos de agressividade das águas, solos e gases ao concreto ao concreto.
Materiais e Métodos
Constitui – se de uma pesquisa investigativa bibliográfica.
Essa pesquisa foi realizada entre os dias 7 de junho de 2021 a 14 de junho de 2021.
Apresentar uma síntese de múltiplos estudos publicados e apropriados
Foram utilizadas consultas em base de dados e periódicos on-line.
Textos que abordavam a interação e agressividade das águas, solos e gases ao concreto.
Agressividade das águas ao concreto
A agressividade da água pode gerar dentre as causas mais prevalecentes de deterioração química do concreto
Ataques por águas puras;
Sulfatos;
Água do mar;
Reações com agregados - Reação álcali-agregado;
Ácidos.
Agressividade das águas ao concreto
Lixiviação
Ação das águas puras, livres de sais dissolvidos
Manifestações patológicas mais comuns
Contato da água com concreto
Durante o processo de hidratação do cimento é formado um composto chamado hidróxido de cálcio - Ca(OH)2. Essa substância, quando em contato com a água, pode ser dissolvida e carregada para fora da superfície de concreto. 
Principal causa
Utilização de cimentos mais puros, sem nenhum tipo de adição 
Agressividade das águas ao concreto
Lixiviação
Lixiviação em concreto.
Fonte: VIEIRA, 2017 
Agressividade das águas ao concreto
Ataque por sulfatos
Agente deteriorador águas ou solos contaminados ou que possuem esses íons
Sulfato de magnésio, sódio, cálcio, potássio e amônio
Reações são danosas e expansivas na pasta de cimento hidratado
Desagregação do concreto podendo ter desprendimento de lascas.
Ao penetrar no concreto o Íons Sulfato reage com o Hidróxido de Cálcio, formando gesso, com o Aluminato Tricácico, formando a Etriginta ou com a alumina do agregado, causando:
Expansões, fissuras, descamação do concreto, amolecimento e desintegração
Agressividade das águas ao concreto
Ataque por sulfatos
A formação de gesso causa perda de resistência mecânica, diminuição da adesão, lascamento e expansão
A formação da etringita está associada à expansão e fissuração do concreto
Combinação do gesso e aluminatos hidratados de cálcio com o monosulfato hidratado
A formação da taumasita tem o efeito mais danoso, capaz de transformar o concreto endurecido em uma massa não coesa.
Combinação do gesso e carbonatos de cálcio com o C-S-H
A prevenção pode ser realizada com uso de cimento específico, ou seja, que seja resistente a sulfatos, esses estão classificados na ABNT NBR 16697:2018 
Agressividade das águas ao concreto
Ataque por sulfatos
Pilar degradado pela ação íons sulfato.
Fonte: MAZER et al., 2015.
Agressividade das águas ao concreto
Águas marinhas
Em águas marinhas a agressão por sulfatos é menos grave do que as causadas por esses íons, devido a grande concentração de cloretos no ambiente marinho
Eliminam ou diminuem a ação dos íons sulfato, acarretando numa alteração da condição química e redução do seu impacto
As regiões submersas sofrem menos ataques do que as de variação,
Região de variação
 Sofrem ataques por meio da água e dos sais, e oxigênio presente no ar -num processo de molhagem e secagem frequente. 
Agressividade das águas ao concreto
Águas marinhas
Zonas de exposição das águas marinhas e reações deletérias.
Fonte: CORSINI, 2013.
Agressividade das águas ao concreto
Águas marinhas
Fator prejudicial ao concreto
Presença de hidróxido de cálcio e dos aluminatos de cálcio hidratado. 
Cimentos mais apropriados para estruturas na água do mar são os de alto-forno e os pozolânicos
Pois possuem menos hidróxido de cálcio nos produtos de hidratação
Agressividade das águas ao concreto
Águas marinhas
Pilar sobre o mar, após 10 anos de construção.
Agressividade das águas ao concreto
RAA - Reação álcali-agregado 
Reação entre a sílica dos agregados reativos e os hidróxidos alcalinos do cimento, que, na presença de água, origina ou não um gel expansivo capaz de fissurar o elemento estrutural.
Quanto maior a superfície de contato do agregado, maior a formação de gel.
Agressividade das águas ao concreto
RAA - Reação álcali-agregado
É percebidas pela presença de manchas de corrosão, manchas brancas, lascas da superfície
Ocasiona redução da durabilidade, elasticidade, capacidade de suporte e resistência do concreto.
A mitigação da expansão causada pela reação pode ser avaliada segundo critérios da NBR 15577-1:2018
Agressividade das águas ao concreto
RAA - Reação álcali-agregado
Desenvolvimento da reação álcalis-agregado no concreto
Fonte: SOUZA, 1998.
Agressividade das águas ao concreto
RAA - Reação álcali-agregado 
Agressividade das águas ao concreto
RAA - Reação álcali-agregado 
Reação álcali-agregado em blocos de fundação de edifícios em Recife-PE
Fonte: MAZER, et al., 2014.
Agressividade das águas ao concreto
Ácidos
Manuseio de substâncias ácidas
Ácidos que atacam o concreto
Sulfúrico, nítrico, clorídrico, lático, acético, tartárico, fluorídrico, oxálico e fosfórico
Águas provenientes de algumas minas e de indústrias 
ETEs - Estações de Tratamento de Esgoto
Bactérias anaeróbica da matéria orgânica e depósitos de fertilizantes, transformam os compostos de enxofre em sulfeto de hidrogênio (H2S)
Em condições determinadas de umidade, o sulfeto de hidrogênio desprende-se do esgoto, sofre oxidação pela ação de bactérias aeróbias e é convertido a ácido sulfúrico. 
A rapidez da degradação depende da movimentação das soluções, no qual as soluções estáticas degradam menos do que as que estão em movimento 
Agressividade das águas ao concreto
Ácidos
Detalhes da degradação do concreto das paredes laterais do reator UASB, pela ação de ácidos.
Fonte: HOPPE FILHO et al., 2014.
A prevenção pode ser realizada com uso de cimento específico, ou seja, que seja resistente a sulfatos, que estão classificados na ABNT NBR 16697:2018
Agressividade das águas ao concreto
Classes de agressividade ambiental (CAA) 
Fonte: NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014. 
Tipo de ambiente para efeito de projeto e o risco de deterioração da estrutura. 
Agressividade das águas ao concreto
A norma também apresenta desempenho da durabilidade da estrutura frente ao tipo e classe de agressividade prevista em projeto, estabelecendo os parâmetros mínimos a serem atendidos.
Correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto
Fonte: NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014. 
Agressividade dos solos ao concreto
EXAME DO SOLOS
Reconhecimento:
Solos agressivos- cor castanho ao castanho-amarelo
Solos suspeitos- cor preta a cinza
Solos com caráter ácido- cor cinza-claro ao branco
Agressividade dos solos ao concreto
EXAME DOS SOLOS
Imagem 01- Características morfológicas internas
Agressividade dos solos ao concreto
SUBSTÂNCIAS AGRESSIVAS
Solos com sulfatos
Solos pantanosos
Aterros residuais
Tabela 01- Grau de agressividade em função das características do solo.
Magnésio
Amônio 
Agressividade dos solos ao concreto
ENSAIOS QUÍMICOS 
Grau de acidez segundo Baumann-Gully
Sulfato em mg SO²ˉ/kg de solo seco ao ar
Sulfeto em mg S²/ kg de solo seco aoar
Tabela 02- Valores limites para avaliação da agressividade dos solos.
Agressividade dos gases ao concreto
Combustíveis e Escapamentos
Precipitações
Condensação
Gás carbônico concentrado
Agressividade dos gases ao concreto
Carbonatação
 
Referências Bibliográficas
ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto –Procedimento. 
ABNT NBR 16697:2018 - Cimento Portland – Requisitos. 
ABNT NBR 15577-1:2018 - Agregados - Reatividade álcali-agregado. Parte 1: Guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto.
AGUIAR, J. E. de. Durabilidade, proteção e recuperação das estruturas. Notas de aula. Especialização em Construção Civil (Especialização / Aperfeiçoamento) – Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. Arquivo em. ppt.
BRANDÃO, A. M. S. Qualidade e durabilidade das estruturas de concreto armado. Dissertação (Mestrado – Engenharia das Estruturas) – Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, p. 150, 1998. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-14122017-145657/publico/Dissert_Brandao_AnaMS.pdf. Acesso em: 11 de junho de 2021.
CORSINI, R. Ambientes agressivos. Revista Techne, Edição: 196. 2013.
COLLEPARDI, M. Concrete Deterioration from sulfate and acid attacks. Course on Durability of concrete. In: International Congress High-Performance Concrete-Performance and Quality of Concrete Structures. Santa Catarina, 1990. Proceedings…Brasil: Universidade Federal de Santa Catarina, 1996.
DAL MOLIN, D. C. C.; PAULON, V. A.; VALDUGA, L. Levantamento da Reatividade Potencial de Basaltos no Brasil. In: II SIMPÓSIO SOBRE REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO, 2006, Rio de Janeiro. Anais... . São Paulo: IBRACON, 2006. 11p. 
HOPPE FILHO, J.; RHEINHEIMER; B. KHOE, S. S.; ARTIGAS, L. V.; SABBAG, A, F.; MEDEIROS, M. H. F. Degradação do concreto de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) por ácido sulfúrico biogênico. Revista ALCONPAT, vol.4, n. 2, Mérida may./ago. 2014.
Referências Bibliográficas
MAZER, W.; MACIOSKI, G.; SOTO, N.; BAETTKER, E. Determinação do teor de íons sulfato em estruturas de concreto. In: XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA, 2014, Florianópolis-SC. Anais: COBEQ, 2015. p. 1-7. Disponível em: https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/determinao-do-teor-de-ons-sulfato-em-estruturas-de-concreto-18339. Acesso em: 09 de junho de 2021.
PEREIRA, F. M.; NEVES, P. C. P.; LENZ, D. M.; VERNEY, J. C. K. Avaliação da reatividade potencial de rochas utilizadas como agregados na construção civil no estado do Rio Grande do Sul. Scielo Brasil. Matéria (Rio de Janeiro). 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rmat/a/vp6yvP9hycFKxY4QCx6JF9r/?lang=pt#. Acesso em: 04 de junho de 2021.
SANCHEZ, L. F. M. Contribuição ao estudo dos métodos de ensaio na avaliação das reações álcali-agregado em concretos. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – USP. São Paulo, p.170, 2008. Disponível em: https://www.phd.eng.br/wp-content/uploads/2014/07/d43.pdf. Acesso em: 05 de junho de 2021.
SILVA, D. J. F.. Estudo dos efeitos do nitrato de lítio na expansão de argamassas sujeitas a reação álcali-sílica. 2007. 99 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2007.
VIEIRA, S. Problemas causados pela lixiviação do concreto. 2017. Disponível em: https://www.mapadaobra.com.br/capacitacao/os-problemas-causados-pela-lixiviacao-do-concreto/. Acesso em: 10 de junho de 2021.

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