Disciplina: 2047013 - PATOLOGIAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
Carga horária: 45
Departamento: DEPTO DE CONSTRUCAO CIVIL /ENG
Plano de Ensino
2. Requisitos para um concreto durável: normas e exigências da NBR 6118. Correlação
entre as características de resistência e durabilidade do concreto e a relação
água/cimento, quantidade mínima de cimento considerando a NBR 12655.
3. Manifestações patológicas – Causas das manifestações patológicas das estruturas.
Causas nas etapas de construção e utilização das estruturas. Qualidade do concreto e
seus constituintes: atendimento das exigências de projeto, relação entre o emprego dos
materiais e o produto final, enfoque dos componentes em termos qualitativos e
quantitativos, produção adequada, análise de falhas.
4. Deterioração do concreto - deterioração por desgaste superficial: abrasão, erosão e
cavitação; fissuração, mudança de volume, carga estrutural, exposição a extremos de
temperatura, formação de produtos expansivos: ataques por sulfatos, reação álcaliagregado, hidratação retardada do MgO e CaO livres e corrosão da armadura:
mecanismos envolvidos na deterioração do concreto pela corrosão da armadura, controle
da corrosão, estudo de casos.
5. Observação de estruturas de concreto – ensaios destrutivos
6. Observação de estruturas de concreto – ensaios não destrutivos
7. Métodos de reparo e recuperação: produtos, técnicas de reparo, reforço e proteção:
utilização de produtos apropriados para diferentes tipos de agentes agressivos,
procedimentos e metodologias de reparo. Métodos e critérios recomendados para a
avaliação de desempenho e seleção de diferentes soluções alternativas visando o
restabelecimento de estabilidade global em estruturas de concreto.
8. Novas tecnologias de reparo e recuperação
9. Estudo de casos – exemplos
crescente por edificações, sejam elas laborais, industriais ou habitacionais, impulsionado pela
própria modernização da sociedade, promoveu um grande salto científico e tecnológico. Devido a
esse crescimento da construção, muitas estruturas apresentam desempenho insatisfatório, em
função de falhas involuntárias, imperícias, a má utilização dos materiais empregados,
envelhecimento natural, erros de projetos, enfim, vários fatores que contribuem para a
deterioração das estruturas.
Diversas são as causas que levam uma estrutura a sofrer danos, por isso é de extrema
importância o estudo desse ramo da engenharia, para que sejam evitadas manifestações
patológicas que venham a diminuir a durabilidade das estruturas, sendo necessário um
conhecimento de como solucionar e recuperar aquelas que apresentam o problema, de maneira a
restabelece-las e impedir que o agente causador volte à causar o mesmo problema.
Desse modo, o grande número de manifestações patológicas em estruturas de concreto resultam
em estudos sobre os principais desafios de métodos e tecnologias de reparo com melhor eficiência
e durabilidade e, ampliar consideravelmente a vida útil dessas estruturas de concreto que
apresentam patologias.
Esta disciplina busca, como objetivo principal, abordar conceitos, observar e analisar as principais
manifestações patológicas em estruturas de concreto, considerando os métodos e tecnologias de
reparo através de vários estudos e inovações tecnológicas a fim de garantir o restabelecimento da
estabilidade estrutural.
strenght of concrete, Detroit, 2003.
2. ANDO, Eunice Sumie, MORENO JUNIOR, Armando Lopes and OLIVEIRA, Clayton Reis
de Reforço à flexão de vigas em concreto armado pelo acréscimo de altura na região
comprimida, utilizando-se concreto de alta resistência. REM: Revista Escola de Minas,
Mar 2012, vol.65, no.1, p.13-17.
3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Concreto –
Procedimento para projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, 2014.
4. BRAGA, Augusto Cezar Gomes and FERREIRA, Walnório Graça Pilares mistos açoconcreto e comparativo de custo com pilares de aço e pilares de concreto armado. REM:
Revista Escola de Minas, Dez 2011, vol.64, no.4, p.407-414.
5. BRITISH STANDARD INSTITUTION, BS 1881: Part 201. Guide to the use of
nondestructive methods of test for hardned concrete. London: 1986
6. ____BS 1881: Part 202, 1986, Recommendations for surface hardness testing bu rebound
hammer, London: 1986
7. ____BS 1881: Part 203. Recommendations for measurement of the velocity of ultrasonic
pulses in concrete, London: 1986
8. ____BS 1881: Part 207, 1992, Recommendations for near to surface test methods for
strength, London: 1992.
9. BUNGEY, J. H., 1996, The Testing of Concrete in Structures, 3 ed., London, Blackie
Academic and Professional
10. BERTOLINI, Luca. Materiais de Construção: patologia, reabilitação, prevenção. 1ª Ed.. São
Paulo: Pini, 2010.
11. CUNHA, Albino Joaquim Pimenta; LIMA, Nelson Araujo; MOREIRA, Vicente Custódio de
Souza. Acidentes estruturais na construção civil. Vol. 1 e 2. 1ªEd.. São Paulo: Pini, 1998.
12. EVANGELISTA, A. C. J.. Avaliação da Resistência do Concreto Usando Diferentes Ensaios
Não Destrutivos, Tese de Doutorado, COPPE / UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 2002.
13. FERREIRA, Anna Paula Guida, FARAGE, Michèle Cristina Resende and BARBOSA, Flávio
de Souza Modelling of the mechanical behavior of concrete affected by alkali-aggregate
reaction. REM: Revista Escola de Minas, Mar 2013, vol.66, no.1, p.35-40.
14. LICHTENSTEIN, Norberto. Patologia das construções: procedimento para formulação de
diagnósticos de falhas e definição de conduta adequada à recuperação de edificações.
Dissertação de mestrado. São Paulo, Escola Politécnica, 1985.
15. MALHOTRA, V.M., CARINO, N.J.. Handbook on Nondestructive Testing Of Concrete. 2 ed.,
Boston, USA, CRC Press. 2004
16. MARCELI, Mauricio. Sinistros na construção civil: causas e soluções para danos e
prejuízos em obras. 1ªEd.. São Paulo: Pini, 2007.
17. MEHTA, P. Kumar; MONTEIRO, Paulo J. M.. Concreto: Microestrutura, propriedades e
materiais. 4ª Ed.. São Paulo: Ibracon, 2014.
18. MOREIRA, Vicente Custódio de Souza; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço
de estruturas de concreto. 1ªEd.. São Paulo: Pini, 1998.
19. NEVILLE, A. M.. Propriedades do Concreto. 2ª Edição. São Paulo : Pini, 1997
20. RILEM ,NDT 3. Recommendations for testing concrete by hardness methods. 208, 1984.
21. ____NDT 4. Recommendations for in situ concrete strength determination by combined
non-destructive methods. 1993
22. SILVA, Augusto Ottoni Bueno da, MORENO JÚNIOR, Armando Lopes and FERREIRA,
Gisleiva Cristina dos Santos Capacidade resistente e modos de ruptura de vigas de
concreto armado reforçadas à flexão com fibras de carbono. REM: Revista Escola de
Minas, Set 2012, vol.65, no.3, p.297-304.
23. Outras teses e artigos de revistas e congressos (ACI, REM, ABCP, IBRACON, RIEM, etc).