A utilização de Poliestireno Expandido (EPS) como agregado no concreto

Autores

  • Matheus Alves Andrade
  • Paulo Roberto Dias
  • Yuri Schneider Xavier
  • Rogério Gonçalves Sarmento Junior

Resumo

O concreto vem sendo desenvolvido desde a idade média, a fim de suprir as necessidades da sociedade moderna em diferentes casos, sendo um deles em relação a redução do peso das estruturas de alvenaria. O presente estudo consiste na análise do concreto leve com a utilização de poliestireno expandido (EPS) como agregado graúdo, com o intuito de aferir suas propriedades de consistência, massa específica e resistência à compressão, seguindo as especificações estabelecidas pelas normas brasileiras. A aplicação do EPS reciclado como substituição ao agregado graúdo do concreto convencional pode ser utilizado como alternativa mais sustentável na construção civil, além de acrescentar propriedades térmicas e acústica ao concreto. Foram utilizadas 3 dosagens diferentes nos estudos, tendo como diferencial entre elas a proporção de poliestireno expandido (EPS) reciclado, utilizada como agregado graúdo na mistura. Usou-se um total de 18 corpos de prova, em que foram distribuídos em 6 peças para cada amostra de dosagem para o rompimento nas idades de 7, 21 e 28 dias. Com os resultados do estudo, verificou-se uma relação inversamente proporcional entre a resistência à compressão do concreto e a quantidade de EPS em sua mistura, na qual quanto maior o volume de poliestireno expandido no concreto, menor sua resistência. 

Referências

ALMEIDA, S. L. M de; LUZ, A. B da L. Manual de agregados para construção civil. CETEM/MCT. Rio de Janeiro: 2009. 78p.

AMIANTI, M; BOTARO, V. R. Concreto impregnado com polímero (CIP): uso e aplicação do EPS reciclado para redução da permeabilidade de superfícies de concreto. Revista Matéria, Rio de Janeiro: v. 13, n. 4, p. 664 – 673, 2008.

ARAÚJO, J. M de. Curso de concreto armado. 4. ed. Rio Grande: Dunas, v.1, 2014. NBR 5739 de 2018

ABRAPEX - Associação Brasileira do Poliestireno expandido. Manual de utilização Eps na construção civil. Pini, São Paulo, 2006.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM C192/C192M: Standard practice for making and curing concrete test specimens in the laboratory. Pensilvânia, EUA, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738: Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7211: Agregados para concreto - Especificação. Rio de Janeiro, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12655: Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento. Rio de Janeiro, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16889: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 2020.

ATEX. Concreto leve: tipos, benefícios e desvantagens. Atex Brasil, 2019. Disponível em: <https://www.atex.com.br/blog/tecnologia-da-construcao/concreto-leve-beneficios-e-desvantagens/>. Acesso em: 10 maio 2021.

BARBOSA, U. S. et al. Reutilização do concreto como contribuição para a sustentabilidade na construção civil. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro–Unipac v. 2178, p. 6925, 2018.

BATTAGIN, A. F. Guia básico de utilização do cimento Portland. 10. ed. Associação Brasileira de Cimento Portland, São Paulo, 2018.

BATTAGIN, A. F. O cimento Portland no Brasil. In: CONCRETO, I. B. D. Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais. 2. ed. São Paulo: Ipsis Gráfica e Editora, v. 1, p. 761-790, 2010.

BUNDER, J. O Concreto: sua origem, sua história. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016.

CARVALHO, C. H. R.; MOTTA, L. A. C. Study about concrete with recycled expanded polystyrene. Revista IBRACON de estruturas e materiais, Minas Gerais, v. 12, p. 1390-1407, 2019.

COSTA, G. V.; GOMES, G. A. M. G. Uso do concreto leve na construção civil. FEPESMIG, Minas Gerais, BR, 2020.

FABRO, F et al. Influência da forma dos agregados miúdos nas propriedades do concreto. Revista IBRACON de estruturas e materiais, São Paulo: v. 4 p. 191-212, 2011.

FARIA, R. A.; SILVA, S. V.; CAMPOS, T F. N. Efeito da relação água/cimento e do tempo de cura no processo de carbonatação de estruturas de concreto armado. Universidade de Goiás, GO, 2019.

GIACCIO, G et al. High strength concretes incorporating different coarse aggregates. ACI Materials Journal, Buenos Aires, ARG: v. 89, n. 3, p. 292-246, 1992.

GONÇALVES, P.; VASCONCELOS, R. Avaliação térmica, física e mecânica de blocos de concreto com poliestireno expandido reciclado. UFA, Amazonas, BR, 2019.

GROMICKO, N.; SHEPARD, K. The history of concrete. Internachi, 2011. Disponível em: <https://www.nachi.org/history-of-concrete.htm>. Acesso em: 08 maio 2021.

GROSS, J.; WAYNE, A. Guide to cement-stabilized ubgrade soils. Portland Cement Association, Washington DC, EUA, 2020.

HANSON, M. The importance of concrete in construction. Hanson Heidelberg Cement Group, 2020. Disponível em: <https://www.hanson.my/en/importance-concrete-construction>. Acesso em: 07 maio 2021.

HEDJAZI, S. Compressive strength of lightweight concrete. Intechopen, London, UK, 2019.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: microestrutura, propriedades e materiais. 2. ed. IBRACON, São Paulo, 2014.

POMPEU NETO, B. B. P.; OLIVEIRA, D. R. C.; RAMOS, D. Efeitos do tipo, tamanho e teor de agregado graúdo no módulo de deformação do concreto de alta resistência. Revista Matéria, Rio de Janeiro: v. 16, n. 2, p. 690-702, 2011.

ROSEN, M. A. Engineering sustainability: a technical approach to sustainability. MDPI Sustainability, Ontario, CA, v. 4, 2012.

SIQUEIRA, R. A et al. Análise comparativa entre O concreto usinado e o concreto produzido no canteiro de obra. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro–Unipac ISSN, v. 2178, p. 6925, 2018.

STRECKER, K.; SILVA, C. A.; PANZERA, T. H. Fabricação e caracterização de compósitos a base de cimento com incorporação de poliestireno expandido (isopor). Cerâmica UFSJ, Minas Gerais, BR, p. 310-315, 2014.

ZHOU, F. P., BARR, B. I. G., LYDON, F. D. Fracture proprieties of high strength concrete with varying silica fume content and aggregates. Cement and Concrete Research, Cardiff – GB, v. 25, n. 3, pp. 543 – 552, 1995.

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Publicado

2023-04-11

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Artigos