FLUIDEZ E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ARGAMASSAS PARA SISTEMAS DE PISO AUTONIVELANTES CONTENDO FÍLER DE BRITAGEM DE BASALTO
DOI:
https://doi.org/10.46421/entac.v18i.1023Palavras-chave:
Argamassa autonivelante, Fíler de britagem basáltico, Fluidez, Resistência mecânicaResumo
As argamassas autonivelantes utilizadas em sistemas de pisos são caracterizadas pela elevada fluidez e, para tanto, a utilização de finos é fundamental. O uso do material resultante do processo de britagem de rochas, como o fíler basáltico, pode ser uma fonte alternativa de finos nestas argamassas. Este estudo teve como objetivo investigar a influência do conteúdo de areia e da substituição parcial da areia por fíler de britagem de basalto. O fíler foi utilizado em teores de 4,5%, 9% e 18% da massa do total de sólidos em argamassas autonivelantes. As propriedades avaliadas foram: fluidez e resistência à compressão com 1 e 28 dias. Os resultados obtidos mostram que o conteúdo de areia deve ser limitado e o teor de pasta suficiente para garantia da fluidez da mistura. No estado fresco, o aumento no teor de fíler de britagem aumenta a quantidade de superplastificante para uma mesma consistência. No entanto, maiores teores de fíler acarretam em maior resistência mecânica. Dessa forma, verificou-se que o fíler de britagem de basalto tem potencial para ser utilizado em argamassas autonivelantes.
Referências
ABNT. NBR 13279: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos -Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro. 2005.
______. NBR 16372: Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da finura pelo método de permeabilidade ao ar (método de Blaine). Rio de Janeiro. 2015.
______. NBR 16541: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos -Preparo da mistura para a realização de ensaios. Rio de Janeiro. 2016.
______. NBR 16605: Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica. Rio de Janeiro. 2017.
______. NBR NM 52: Agregado miúdo – Determinação da massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro. 2009.
______. NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro. 2003.
BARLUENGA, G.; HERNÁNDEZ-OLIVARES, F. Self-levelling cement mortar containing grounded slate from quarrying waste. Construction and Building Materials, v. 24, n. 9, p. 1601-1607, 2010.
DOBISZEWSKA, M.; SCHINDLER, A. K.; PICHÓR, W. Mechanical properties and interfacial transition zone microstructure of concrete with waste basalt powder addition. Construction and Building Materials, v. 177, p. 222-229, 2018.
LAIBAO, L.; YUNSHENG, Z.; WENHUA, Z.; ZHIYONG, L.; LIHUA, Z. Investigating the influence of basalt as mineral admixture on hydration and microstructure formation mechanism of cement.
Construction and Building Materials, v. 48, p. 434 – 440, 2013.
ONISHI, K.; BIER, T. A. Investigation into relations among technological properties, hydration kinetics and early age hydration of self-leveling underlayments. Cement and Concrete Research, v. 40, n. 7, p. 1034-1040, 2010.
SEIFERT, S.; NEUBAUER, J.; GOETZ-NEUNHOEFFER, F. Spatially resolved quantitative in-situ phase analysis of a self-leveling compound. Cement and Concrete Research, v. 42, n. 7, p. 919-927, 2012.
UNČÍK, S.; KMECOVÁ, V. The effect of basalt powder on the properties of cement composites. Procedia Engineering, v. 65, p. 51-56, 2013.
UYSAL, M.; YILMAZ, K. Effect of mineral admixtures on properties of self-compacting concrete.
Cement and Concrete Composites, v. 33, n. 7, p. 771-776, 2011.