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Currículos Ativos (com ementas)

Plano de Ensino

Disciplina: 2047013 - PATOLOGIAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO

Carga horária: 45

Departamento: DEPTO DE CONSTRUCAO CIVIL /ENG

Ementa
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1. Principais conceitos/definições
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
O desenvolvimento em ritmo acelerado da construção civil, para atender uma demanda cada vez
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.
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2. ANDO, Eunice Sumie, MORENO JUNIOR, Armando Lopes and OLIVEIRA, Clayton Reis
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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:
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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
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11. CUNHA, Albino Joaquim Pimenta; LIMA, Nelson Araujo; MOREIRA, Vicente Custódio de
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16. MARCELI, Mauricio. Sinistros na construção civil: causas e soluções para danos e
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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
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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).