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Gustavo Henrique Nalon

 

             e-mail: gustavo.nalon@ufjf.br    –     telefone: +55 (32) 98448-3482

 

Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Viçosa (2017), com graduação-sanduíche em Engenharia Civil na University of Evansville, EUA (2015). Mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Viçosa (2020), na área de Engenharia da Construção. Doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Viçosa (2024), na área de Engenharia da Construção. Recebeu o Prêmio CAPES de Tese 2025 da área de ENGENHARIAS I. Tem experiência em ensino e pesquisa na área de Engenharia Civil, com trabalhos desenvolvidos nos seguintes temas: Monitoramento da Integridade das Estruturas, mecânica das estruturas; estruturas de concreto, alvenaria estrutural, materiais nanomodificados, construção sustentável, Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) aplicadas na educação em engenharia. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), atuando no Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional (MAC), vinculado à Faculdade de Engenharia.

Departamento de origem: Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional

Área de concentração: Estruturas e Materiais

Linha de Pesquisa:

  • Monitoramento da Integridade das Estruturas
  • Materiais Avançados e Inteligentes
  • Construção Sustentável


Projetos Relevantes:

  • 2020 – 2024:Blocos de concreto e argamassas autossensores para monitoramento de deformações e danos em alvenaria estrutural.
    Descrição: O objetivo geral do projeto consistiu no desenvolvimento e avaliação de blocos de concreto e juntas de argamassa sensores a serem empregados para o automonitoramento de deformações e autodetecção de danos em prismas de alvenaria estrutural, em temperatura ambiente e após exposição a elevadas temperaturas.
    Financiador: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

 

  • 2022 – 2024:Estratégias de mitigação de impactos e medição da ecoeficiência de matrizes cimentícias aplicadas a microconcretos autoadensáveis.
    Descrição: O projeto foi desenvolvido para propor e consolidar metodologias de dosagens e avaliação de concretos ecoeficientes em uma ferramenta direcionada à quantificação de impactos e medição da ecoeficiência de concretos por meio de construção de um banco de dados, proposição e aplicação de indicadores, e implementação computacional. Foi desenvolvido um aplicativo Android para análise de ecoeficiência de concretos utilizando indicadores de sustentabilidade e a ferramenta estatística desejabilidade, implementando-se um banco de dados de inventários de impactos de insumos, e uma ferramenta de análise prática, intuitiva, e de fácil acesso, como instrumento de divulgação e popularização de práticas sustentáveis na indústria da construção civil.
    Financiador: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).
  • 2018 – 2020:Comportamento estrutural e piezoresistivo pós-incêndio de nanocompósitos cimentícios sensores utilizados no monitoramento de estruturas.
    Descrição: O melhor entendimento das propriedades elétricas dos materiais cimentícios e o conhecimento recente em Nanotecnologia possibilitaram o desenvolvimento de concretos multifuncionais capazes de desempenhar, além da função estrutural, a medição de deformações e danos de estruturas. Este projeto abrange investigações relacionadas à temperatura máxima a que argamassas sensoras podem ser submetidas, de modo que continuem viáveis para o monitoramento de deformações de estruturas em situação pós-incêndio. Também foi verificado seu desempenho para o monitoramento do dano sofrido pela exposição ao fogo, além da eficiência desses compósitos para análise da recuperação dos danos devido ao incêndio ao longo do processo de reidratação do material.
    Financiador: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Publicações Relevantes:

1 – NALON, GUSTAVO HENRIQUE; RIBEIRO, JOSÉ CARLOS LOPES; DA SILVA, ROBERTO MARCIO; PEDROTI, LEONARDO GONÇALVES; ARAÚJO, EDUARDO NERY DUARTE DE. Self-sensing concrete masonry structures with intrinsic abilities of strain monitoring and damage detection. STRUCTURES, v. 59, p. 105760, 2024.

https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.105760

 

2 – NALON, GUSTAVO HENRIQUE; LOPES RIBEIRO, JOSÉ CARLOS; GONÇALVES PEDROTI, LEONARDO; MARCIO DA SILVA, ROBERTO; NERY DUARTE DE ARAÚJO, EDUARDO; EMILIO SOARES DE LIMA, GUSTAVO. Smart laying mortars for masonry structures: effects of lime/cement ratio and carbon nanomaterials content on self-sensing behavior. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, v. 145, p. 105351, 2024.

https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2023.105351

 

3 – NALON, GUSTAVO HENRIQUE; SANTOS, RODRIGO FELIPE; LIMA, GUSTAVO EMILIO SOARES DE; ANDRADE, IGOR KLAUS ROCHA ; PEDROTI, LEONARDO GONÇALVES; RIBEIRO, JOSÉ CARLOS LOPES; FRANCO DE CARVALHO, JOSÉ MARIA. Recycling waste materials to produce self-sensing concretes for smart and sustainable structures: A review. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, v. 325, p. 126658, 2022.

https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.126658

 

4 – NALON, GUSTAVO HENRIQUE; LOPES RIBEIRO, JOSÉ CARLOS; PEDROTI, LEONARDO GONÇALVES; DUARTE DE ARAÚJO, EDUARDO NERY; FRANCO DE CARVALHO, JOSÉ MARIA; SOARES DE LIMA, GUSTAVO EMILIO; DE MOURA GUIMARÃES, LUCIANO. Residual piezoresistive properties of mortars containing carbon nanomaterials exposed to high temperatures. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, v. 121, p. 104104, 2021.

https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2021.104104

 

5 – NALON, GUSTAVO HENRIQUE; SANTOS, CAROL FERREIRA REZENDE; PEDROTI, LEONARDO GONÇALVES; RIBEIRO, JOSÉ CARLOS LOPES; VERÍSSIMO, GUSTAVO DE SOUZA; FERREIRA, FLÁVIO ANTÔNIO. Strength and failure mechanisms of masonry prisms under compression, flexure and shear: Components’ mechanical properties as design constraints. JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING, v. 28, p. 101038, 2020.

https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.101038