Study of the dosage of different water-reducing additives to obtain the optimal content in the composition of mortars
DOI:
https://doi.org/10.46421/enarc.v9i1.7188Keywords:
Superplasticizer, Hiperplasticizer, Consistence index, Compressive strength, Eco-efficientAbstract
This study aims to evaluate the influence of different types and contents of water-reducing additives in order to obtain the optimal content in the composition of mortars. For this, mortars with a 1:3:0.4 ratio (cement:sand:water) were mixed. Three types of water-reducing additives (PF00, PF01 and MG51), two types of sand (IPT and natural) and two methods of densification (mechanical and manual) were evaluated. The mixtures were subjected to consistency and compressive strength analysis. At the end of the experimental program, the following ideal contents were obtained: 1,5% for PF00 and 1,2% for PF01 and MG51. These values can be considered as starting points for dosing mortars using sands from recycled sources or residual materials.
References
ALMEIDA, F. C. R.; et al., Sugarcane bagasse ash sand (SBAS): Brazilian agroindustrial by-product for use in mortar. Construction Building Materials, v. 82, p. 32-38, feb. 2015.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5738: Procedimento para moldagem e cura dos corpos-de-prova. Rio de Janeiro, 2015.
____. ABNT NBR 7215: Cimento Portland - Determinação da resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2019.
____. ABNT NBR 13276: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro, 2016.
____. ABNT NBR 16697: Cimento Portland – Requisitos. Rio de Janeiro, 2018.
AVUDAIAPPAN, S.; et al., Experimental investigationsonsustainablemortarcontaining mining tailing as partialreplacementof fine aggregate. International Journalof Mining, Reclamationand Environment. v. 39, n. 3, p. 235-247, sep. 2024.
BRITISH STANDARD INSTITUITION. BS EN 12390-3: Compressive strength of test speciments. BSI, 2019.
CARASEK, H. Argamassas. In: ISAIA, G. C. (Organizador/Editor). Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. Goiás: IBRACON, 2010. Cap. 28, p. 886.
CARVALHO, J. L. B.; MARQUES, S. J. K; SOUZA, R. F. M. Produção sustentável de argamassa com substituição parcial do agregado miúdo por embalagens cartonadas trituradas. Revista Matéria. v. 29, n. 2, mar. 2024.
CASTRO, T. E. C.; et al., Structural cementitious composites produced with fine recycled aggregate from concrete/ceramics wastes. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 25, jan./dez. 2025.
CIMENTO NACIONAL. CPI-ARI MAX. Disponível em: <https://cimentonacional.com.br/public/uploads/files/produtos/cpi-ari-max/arquivo.pdf>. Acesso em 14/11/2024.
FAJARDO, A. A.; et al., High-performance structural mortars with the admixture of silica fume from steel waste. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 25, e138597, jan./dez. 2025.
MASTER BUILDERS. Masterglenium 51. Disponível em: <https://cdn.ntcbrasil.com.br/
wp-content/uploads/masterglenium-51-glenium-51-basf-ficha-tecnica.pdf>. Acesso em 14/11/2024.
MC BAUCHEMIE. MC-PowerFlow 4000. Disponível em: <https://www.mc-bauchemie.com.br/assets/downloads/products/pt-BR/fichas_tecnicas/MC-PowerFlow%204000.pdf>. Acesso em 14/11/2024.
MC BAUCHEMIE. MC-PowerFlow 4001. Disponível em: <https://www.mc-bauchemie.com.br/assets/downloads/products/pt-BR/fichas_tecnicas/MC-PowerFlow%204001.pdf>. Acesso em 14/11/2024.
MILANI, A. P.; BARBOZA, C. S. Contribuição ao estudo de propriedades do solo-cimentício autoadensável para fabricação de paredes monolíticas. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 16, n. 4, p. 143-153, out./dez. 2016.
NEVILLE, A. M. Propriedades do concreto. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
RIBEIRO, K. F. A.; et al., Estudo da substituição da areia pelo pó de pedra como agregado miúdo em argamassa. In: ENCONTRO EM ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES E AMBIENTAL, 4., 2016, Cuiabá. Anais... Cuiabá: EEEA, 2016.
SALES, A. T. C.; SÁ, B. R. C.; SANTOS, D. G. Argamassa com substituição parcial do agregado miúdo por pó de mármore. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONTRUÍDO, 15., 2014, Maceió. Anais... Maceió: ENTAC, 2014.