Análisis de la influencia del contenido de fibra vegetal en las propiedades de los morteros de recubrimiento
DOI:
https://doi.org/10.46421/euroelecs.v6.7988Palabras clave:
Fibras vegetales de sisal, Fibras vegetales de Tucumã, Reforzamiento, Mortero, SostenabilidadResumen
Las fibras vegetales minimizan el agrietamiento en morteros. Este estudio tiene como objetivo evaluar la tasa crítica de incorporación de fibras vegetales de sisal y tucumã en morteros de recubrimiento. La metodología adoptada consistió en un programa experimental que produjo morteros con fibras de sisal y tucumã en niveles de 1.5%, 2.0% y 3.0% con respecto a la masa de cemento. La adición de fibras resultó en una reducción en la densidad de masa fresca y un aumento en el contenido de aire incorporado de los morteros. Los resultados mostraron que los morteros con 1.5% de fibras aumentaron la resistencia a la flexión, mientras que los niveles de 2.0% y 3.0% redujeron esta propiedad mecánica. Con respecto a la absorción de agua capilar, se observó que el contenido de fibra influye directamente en la porosidad del mortero. Niveles más altos, especialmente con fibra de tucumã, aumentaron la absorción de agua, comprometiendo el desempeño de durabilidad. Por otro lado, la adición de 1.5% de fibras redujo la absorción en comparación con el mortero de referencia, lo que lo convierte en la dosis más adecuada para aplicaciones de recubrimiento.
Citas
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 10014:2000 - Gestão da qualidade - Diretrizes para obter benefícios financeiros e econômicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2000.
ALELVAN, G.M., SANTOS, H.N.C., PIEROZAN, R.C., OLIVEIRA, L.K. de. (2023). Key Success Factor for the Practical Applicaton of New Geomaterials. Sustainability, 15 (17), 12929.
AZKA, M.A., SAPUAN, S.M., ABRAL, H., ZAINUDIN, E.S., AZIZ, F.A. 2024. An examination of recent research of water absorption behavior of natural fiber reinforced polylactic acid (PLA) composites: A review. International Journal of Biological Macromolecules, 268(1): 131845.
BARBOSA, C. E.S.M., KEMP, T. K., DA SILVA, T. R., GONZAGA, L. B. T., RIBEIRO, F. R. C., PIEROZAN, R. C., & DE OLIVEIRA, V. C. (2025). Feasibility of Amazonian Natural Fibers as Sustainable Alternatives for Mortar Reinforcement. Waste and Biomass Valorization, 1-23.
BOUSFIELD, C.G., MASSAM, M.R., PERES, C.A., EDWARDS, D.P. 2022. Carbon payments can cost-effectively improve logging sustainability in the Amazon. Journal of Environmental Management, 314(1): 115094.
CARASEK, H. Argamassas. In: ISAIA, G. C. (Ed.). Materiais de Construção Civil. São Paulo: Ibracon, cap. 26, p. 863-904, 2007.
CHAI, S.Y.W., NGU, L.H., HOW, B.S., CHIN, M.Y., ABDOUKA, K., ADINI, M.J.B., KASSIM, A.M. 2022. Review of CO2 capture in construction-related industry and their utilization. International Journal of Greenhouse Gas Control, 119(1): 103727.
CHOI, Y.C. 2022. Hydration and internal curing properties of plant-based natural fiber-reinforced cement composites. Case Studies in Construction Materials, 17(1): e01690.
DEMIRDAG, C., NODEHI, M., BIDECI, A., BIDECI, O.S., TUNCER, M., GENCEL, O., OZBAKKALOGLU, T. 2024. The use of natural (coconut) and artificial (glass) fibers in cement - polymer composites: An experimental study. Construction and Building Materials, 412(1): 134895.
FENG, Y., HAO, H., LU, H., CHOW, C.L., LAU, D. 2024. Exploring the development and applications of sustainable natural fiber composites: A review from a nanoscale perspective. Composites Part B, 276(1): 111369.
FIORITO, A. J. S. I. Manual de Argamassas e Revestimentos. 1ª Ed., PINI , São Paulo,2003.
FREITAS, L.C., SANTOS, R.W.S. DOS, REIS, F.R., HAMINIUK, C.W.I., CORAZZA, M.L., MASSON, M.L. 2024. Green extraction technologies: A path to the Amazon bioeconomy development. Trends in Food Science & Technology, 147(1): 104462.
FU, Z., YAO, Y., DUAN, Y., WANG, B., LI, X. 2024. Failure mechanism of bonding between natural fiber and cement matrix at high temperature. Construction and Building Materials, 412(1): 134724.
GAMAGE, N., PATRISIA, Y., GUNASEKARA, C., LAW, D.W., HOUSHYAR, S., SETUNGE, S. 2024. Shrinkage induced crack control of concrete integrating synthetic textile and natural cellulosic fibres: Comparative review analysis. Construction and Building Materials, 427(1): 136275.
ISLAM, M.S., AHMED, S. J. 2018. Influence of jute fiber on concrete properties. Construction and Building Materials, 189(1): 768-776.
KHAN, F., HOSSAIN, N., HASAN, F., RAHMAN, S.M.M., KHAN, S., SAIFULLAH, A.Z.A., CHOWDHURY, M.A. 2024. Advances of natural fiber composites in diverse engineering applications—A review. Applications in Engineering Science, 18(1): 100184.
KIELING, A.C., NETO, J.C. DE M., PINO, G.G. DEL, SANTOS, M.D. DOS, SANTANA, G.P., SILVA, R.J. DA, PANZERA, T.H., VALENZUELA, M. DAS G. DA S., DÍAZ, F.R.V. 2023. Epoxy-based hybrid composites reinforced with Amazonian Tucumã endocarp and kaolin: A statistical approach to mechanical properties. Materialia, 30(1): 101808.
MACHADO, A.P. DA F., NASCIMENTO, R. DE P. DO, ALVES, M. DA R., REGUENGO, L.M., JUNIOR, M.R.M. 2022. Brazilian tucumã-do-Amazonas (Astrocaryum aculeatum) and tucumã-do-Pará (Astrocaryum vulgare) fruits: bioactive composition, health benefits, and technological potential. Food Research International, 151(1): 110902.
NASCIMENTO, C.B., OLIVEIRA, V.C. DE, PIEROZAN, R.C., GONZAGA, L.B., RIBEIRO, F.R.C. (2024). Analysis of mortar performance with tucumã vegetable fibers treated with silane-siloxane. Mix Sustent., 10 (5), 97-110.
OLIVEIRA, V. C.; GODINHO, J. P.; GRINGS, K.J.O.; OLIVEIRA, R. A.; SANTOS, E. G. F. Performance as for watertightness of rendering mortars using admixtures. Journal of Building Pathology and Rehabilitation. , v.6, p.2 - , 2020.
PICANÇO, M. S. GHAVAMI, K. Comportamento à compressão de argamassas reforçadas com fibras vegetais da Amazônia. Revista Escola de Minas, Ouro Preto, v. 61, n. 1, p. 13-18, mar. 2008.
SILVA, N. G. Avaliação da retração e da fissuração em revestimento de argamassa na fase plástica. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.
SAVASTANO JUNIOR, H.; PIMENTEL, L. L. Viabilidade do aproveitamento de resíduos de fibras vegetais para fins de obtenção de material de construção. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 4, n. 1, p. 135-140, jan./abr. 2000
STEGMANN, L.F., FRANÇA, F.M., CARVALHO, R.L., BARLOW, J., BERENGUER, E., CASTELLO, L., JUEN, L., BACCARO, F.B., VIEIRA, I.C.G., NUNES, C.A., OLIVEIRA, R., VENTICINQUE, E.M., SCHIETTI, J., FERREIRA, J. 2024. Brazilian public funding for biodiversity research in the Amazon. Perspectives in ecology and conservation, 22(1): 1-7.
WANG, X., JIN, Y., HUANG, W., LI, X., MA, Q. 2023. Effect of hybrid basalt and sisal fibers on durability and mechanical properties of lightweight roadbed foam concrete. Case Studies in Construction Materials, 19(1): e02592.
ZHANG, A., LIU, K., LI, J., SONG, R., GUO, T. 2024. Static and dynamic tensile properties of ultra-high performance concrete (UHPC) reinforced with hybrid sisal fibers. Construction and Building Materials, 411(1): 134492.
ZHANG, H., LIU, Y., SUN, H., WU, S. 2016. Transient dynamic behavior of polypropylene fiber reinforced mortar under compressive impact loading. Construction and Building Materials, 111(1): 30-42.
ZHAO, L., DING, Y., LI, S., SONG, Y., GONG, H., ZHANG, Y. 2024. Silane treatment for sisal fibers to improve the degradation resistance and interface with cement matrix. Construction and Building Materials, 429(1): 136435
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