Análise das propriedades físico-mecânicas de bioconcretos de bambu produzidos com partículas finas em substituição parcial aos bio-agregados
RESUMO Este estudo investiga a incorporação de partículas finas de bambu, geralmente descartadas, em matrizes cimentícias como bio-agregados para bioconcretos. Durante a trituração dos colmos de bambu, são geradas partículas de diversas granulometrias, com até 13% do volume composto por partículas f...
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Veröffentlicht in: | Matéria 2024, Vol.29 (4) |
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Format: | Artikel |
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Zusammenfassung: | RESUMO Este estudo investiga a incorporação de partículas finas de bambu, geralmente descartadas, em matrizes cimentícias como bio-agregados para bioconcretos. Durante a trituração dos colmos de bambu, são geradas partículas de diversas granulometrias, com até 13% do volume composto por partículas finas. O objetivo é caracterizar fisicamente e mecanicamente bioconcretos com substituição parcial de bio-agregados miúdos por finos de bambu em teores de 0%, 5%, 10% e 13% do volume total de bio-agregados. A matriz cimentícia utilizada é composta por 45% de cimento Portland, 35% de cinza volante e 20% de cinza de casca de arroz, com relação água/materiais cimentícios de 0,3 e 2% de cloreto de cálcio. Foram realizados ensaios de espalhamento e teor de ar incorporado no estado fresco, e ensaios de umidade, absorção capilar, retração por secagem e compressão uniaxial no estado endurecido. Os resultados indicam que bioconcretos com maior teor de finos são mais compactos e menos porosos, com menor absorção capilar (até 46% menor) e maior resistência à compressão (até 15,3% maior aos 28 dias), apesar de maior retração. Conclui-se que a utilização de 13% de bio-agregados finos melhora o desempenho geral do material, viabilizando o aproveitamento integral dos bio-agregados gerados.
ABSTRACT This study investigates the incorporation of fine bamboo particles, typically discarded, into cementitious matrices as bio-aggregates for bioconcretes. During the crushing process of bamboo culms, particles of various sizes are produced, with up to 13% of the volume consisting of fine particles. The aim is to characterize the physical and mechanical properties of bioconcretes with partial replacement of coarse bio-aggregates by fine bamboo particles at proportions of 0%, 5%, 10%, and 13% of the total bio-aggregate volume. The cementitious matrix used comprises 45% Portland cement, 35% fly ash, and 20% rice husk ash, with a water/cementitious material ratio of 0.3 and 2% calcium chloride. Fresh state tests included spread and incorporated air content, while hardened state tests encompassed moisture content, capillary absorption, drying shrinkage, and uniaxial compression tests. Results indicate that bioconcretes with higher fine particle content are more compact and less porous, exhibiting reduced capillary absorption (up to 46% lower) and increased compressive strength (up to 15.3% higher at 28 days), despite greater shrinkage. It is concluded that using 13% fine bio-aggregates enhan |
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ISSN: | 1517-7076 1517-7076 |
DOI: | 10.1590/1517-7076-rmat-2024-0364 |