O documento discute Concreto de Alto Desempenho (CAD) e Concreto de Pós Reativos (CPR). O CAD possui alta resistência à compressão de 60-120MPA devido à redução da relação água/cimento e uso de aditivos. O CPR é ainda mais resistente, de 200-800MPA, sem agregados graúdos, e é auto-adensável. Ambos melhoram a durabilidade de estruturas, porém o CPR é mais caro devido aos materiais finos.
1. Concreto de Alto
Desempenho (CAD) e
Concreto de Pós Reativos
(CPR)
MATHEUS SANTOS MENDES
MATHEUS ALESSI
NICOLI CHIACHERINI TOTI
2. O que é CAD
CAD (concreto de alto desempenho) possui resistência superior aos demais, cerca de 60 MPA até
120MPA;
Redução da relação água/cimento;
Possui alta resistência à compressão, baixa porosidade e permeabilidade;
Utilizados aditivos e adições;
Mais resistentes a agentes corrosivos, como cloretos, sulfatos e maresia;
30/08/2022
3. Quais as principais aplicações do
CAD?
•Indicado apenas para estruturas especiais e em grandes empreendimentos;
•Aplicado em estruturas com cargas ou tensões de compressão elevadas;
•Estruturas submetidas a ambientes agressivos;
•Primeiros pavimentos e no subsolo de edificações altas.
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4. Quais os
principais
materiais
utilizados no
CAD?
Sílica ativa
◦ 10 a 100 vezes menor que o grão de cimento, preenche os
vazios entre os grãos menores, deixando a estrutura mais
compacta
◦ Reage com a cal livre, melhorando resistência e durabilidade
Superplastificantes
◦ Aditivos redutores de água mais intensos que os comuns
◦ Permite a produção de concretos duráveis de alta resistência e
de concretos fluidos
◦ No CAD, é importante para dispersas as partículas de cimento
na mistura, e reduzir a quantidade de água na mistura
◦ Aumento de trabalhabilidade e abatimento
Cimentos de alta resistência.
◦ Proporciona uma melhor ligação na microestrutura, evitando
variação na proporção de ingredientes
◦ Reduz a porosidade
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5. Quais os grandes atrativos em se
utilizar o CAD?
• Redução das seções de peças comprimidas;
• Aumento da área útil de estacionamentos ou de vãos;
• Redução do peso próprio da estrutura;
• Redução do volume de concreto;
• Redução da área de fôrmas;
• Redução das fundações;
• Aumento da vida útil;
• Redução do consumo de aço e do custo final da obra.
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6. Quais os grandes atrativos em se
utilizar o CAD?
Boa trabalhabilidade;
Ótima aderência sobre concreto pré-existente;
Alta resistência à abrasão;
Alta durabilidade devido à baixíssima porosidade, evitando a corrosão das armaduras ao longo do tempo;
Alta resistência à ação de agentes químicos, como cloretos e sulfatos;
Baixa permeabilidade;
Ausência de segregação;
Ausência de exsudação (eflorescência de água durante o lançamento e adensamento do concreto).
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7. Desvantagens na utilização de
CAD
Exigência de um controle de qualidade mais apurado
Necessidade de cura, devido ao baixo consumo de água e uso de sílica ativa
Maior dificuldade de aplicação devido à maior coesão decorrente da sílica ativa e da perda de
abatimento
Necessidade de agregados de alta qualidade e maior complexidade em seu uso
Aumento de custo
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8. Edifício E-Tower
Construção de referência no Brasil no quesito CAD;
162 metros de altura;
Localizado em São Paulo;
Recordista em termos de resistência alcançada;
Compressão de 125MPA
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9. O que é CPR
CPR (concreto de pós reativo), com cerca de 200 a 800MPA é uma tecnologia de ponta que surgiu
para substituir o CAD
Ausência de agregado graúdo
Possui alta ductilidade, competindo com o aço
Ingredientes finos tornam o concreto isentos de zona de transição e vazios, não ocorrendo
vazamentos de gás ou liquido
CPR tem grande resistência contra forças sísmicas
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10. Componentes do Concreto Pós
Reativo (CPR)
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Sílica ativa
(0,1 a 1µ)
Pó de quartzo
(5 a 25µ)
Areia fina
(150 a 600µ)
Fibras metálicas
(13 a 25mm de comp. e
0,15 a 2mm de diâmetro)
Cimento de alta resistência + Areia fina + Pó de quartzo + Sílica ativa + Fibras Metálicas + Aditivos
11. Porque o CPR é tão resistente?
Nível de porosidade reduzido pela distribuição de granulometria extensa
As partículas grandes são arrodeadas de partículas menores que diminuem os poros
Relação água/cimento baixa, cerca de 0,15 e 0,20
Reforço de microfibras de aço
Produto autoadensável, diminuindo defeitos de moldagem
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12. Quais os grandes atrativos em se
utilizar o CPR?
• aumento da homogeneidade causada pela eliminação do agregado graúdo;
• aumento da compacidade pela otimização granulométrica e aplicação de pressão antes e depois da
pega;
• progresso da microestrutura pelo tratamento térmico após o endurecimento;
• melhora da ductilidade pela adição de fibras de aço;
• manutenção dos procedimentos de mistura e moldagem tão próximos quanto possível dos padrões
já existentes, de modo a gastar o menor tempo entre as operações.
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13. Desvantagens de utilizar CPR
Os materiais utilizados para substituição do agregado são caros, aumentando o custo do projeto
As propriedades de longo prazo do CPR ainda não são conhecidas, pois ainda está em fase de
desenvolvimento
Não há norma oficial para o projeto de mistura de concreto com pó reativo
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14. Quais as principais aplicações do
CPR?
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• Estruturas espaciais leves;
• tabuleiros de pontes;
•vigas, colunas, passarelas;
•pré-fabricados de túneis;
• placas de revestimento de fachadas além de cilindros para laminação.
15. Passarela de
Sherbrooke •56 m de vão, constituída de elementos pré-fabricados de
apenas 15 cm de altura;
•Localizado na cidade de Sherbrooke, Canadá;
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