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Concretos de Alto Desempenho
Prof. Romel Dias Vanderlei
Universidade Estadual de MaringáCentro de TecnologiaDepartamento de Engenharia Civil
Programa de Pós-Graduação em Engenharia UrbanaP
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Conceito
� “Alto Desempenho”� ACI:
� “... que atende aos requisitos específicos de uma aplicação especial (não convencional)”.
� Brasil:� Elevadas resistências mecânicas;� Durabilidade
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Princípios
� Melhoria da qualidade da pasta de cimento� Redução da porosidade;� Redução da heterogeneidade;� Redução de CH.
� Melhoria e redução da espessura da zona de transição
� Agregados mais resistentes� Trabalhabilidade dos traços com baixo fator a/c
� Otimização da granulometria� Uso de material cimentício suplementar� Aditivo superplastificante
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Aditivos e Adições
� Aditivos superplastificantes� Redução da relação água/cimento
� Adições minerais� Redução do teor de CH
� Redução da porosidade� Redução da zona de transição
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Propriedades
� Elevada resistências mecânicas� Alta Resistência
� Maior Durabilidade
� Alto Desempenho:� Alta resistência� Alta durabilidade
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Dosagem
� Cimento (400 a 600 kg/m3)� Agregados
� Granulometria e qualidade
� Adições (5 – 10%)� Aditivos (0,5 – 3%)� Relação água/cimento
� Resistência à compressão� Trabalhabilidade
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Durabilidade
� Agentes:� Carbonatação;� Cloretos;� Fuligem;� Fungos;� Lixiviação;� Retração;� Sulfatos.
� Efeitos no concreto:� << pH� Corrosão� Fissuras� Destacamento
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Resistência x Durabilidade
� Cloretos (e = 2,0cm)� fck = 15MPa t = 4 anos� fck = 25MPa t = 23 anos� fck = 50MPa t = 150 anos
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Resistência x Durabilidade
� Carbonatação (e = 2,0cm)� fck = 15MPa t = 8 anos� fck = 25MPa t = 38 anos� fck = 50MPa t = 350 anos
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Viabilidade Econômica
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Viabilidade Econômica
� Custos do Concreto Armado:� Aço (colocado, incluindo mão de obra): R$ 1,56/kg� Fôrmas (incluindo escoramento, com aplicação e
desmontagem): R$ 21,00/m2
� Exemplo: Pilar de seção quadrada de lado b,� Altura L = 3,20m,� Carga Pk= 100tf� Custo por metro linear (concreto, fôrmas, armadura
longitudinal):
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Viabilidade Econômica
� Área livre construída
� Durabilidade
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�Aplicações do CAD�No Brasil
Edifício E-TowerLocal: São Paulo - SPAltura: 162m (subsolo) / 149m (rua)39 andares sendo 4 subsolosConcreto: fck =80MPa -pilares da fachada 125MPa
fck = 40MPa – no restante da estrutura
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�Aplicações do CAD�No Brasil
MASPLocal: São Paulo - SPConcreto: fck = 50MPa
Centro Empresarial Nações UnidasLocal: São Paulo - SPAltura: 176m (subsolo) / 156m (rua) Concreto: fck = 60MPa - pilares
fck = 35MPa - vigas e lajes
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�Aplicações do CAD�No Brasil
Evolution Towers.Local: Curitiba - PRAltura: 132m (37 pavimentos) Concreto: fck = 60MPa – ( blocos e pilares dos 6 primeiros pavimentos)
fck = 35MPa - vigas e lajes
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�Aplicações do CAD�No Brasil
Centro Empresarial PREVINORLocal: Salvador - BAUtilizado nos pilares e em regiões das lajes, nos pilares de canto (1m2).
Suarez Trade CenterLocal: Salvador - BAConcreto: fck = 60MPa pilares centrais
fck = 30MPa resto da estrutura
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Museu da Arte ContemporâneaLocal: Niteroi - RJConcreto: fck = 50MPa
�Aplicações do CAD�No Brasil
Ponte sobre o Rio MaranhãoLocal: GoiásExtensão: 585mConcreto: fck = 50MPa nos pilares (80MPaEconomia de 10% do total da obra.
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�Aplicações do CAD
�Aplicações em recuperação de estruturas
Estádio Pacaembú, setor TobogãPropriedades: Alta aderência
Impermeabilidade
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�Aplicações do CAD�No Exterior
Petronas TowerLocal: Kuala Lumpur - MalásiaAltura: 88 andares, 452m alturaConcreto: fck = 80MPa - pilares até o 60º andar
fck = 60MPa nas fundações
Arco da DefenseLocal: Paris - FrançaViga 70m - fck = 50MPaBombeado a 130mAbatimento = 20cm
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�Aplicações do CAD�No Exterior
TaipeiLocal: Taipei - TaiwanAltura: 101andares, 508m de alturaConcreto: fck = 70MPa - pilares misto até 62º andar
fck = 40MPa nas fundaçõesInauguração: 19 de abril de 2004
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�Aplicações do CAD�No Exterior
Burj Dubai - O mais alto do mundoLocal: Dubai – Emirados ArabesAltura: 162 andares, 850mde alturaInauguração: previsto para 2009
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�Aplicações do CAD�Burj Dubai
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�Aplicações do CAD�Os mais altos do mundo
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�Aplicações do CAD�Os mais altos do mundo em construção
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