Ensaios experimentais com vigas de concreto armado com barras de GFRP

Autores

DOI:

https://doi.org/10.14244/engurbdebate.v4i2.113

Palavras-chave:

Concreto armado, Barras de GFRP, Flexão, Fissuração, Correlação de Imagem Digital

Resumo

As barras de polímero reforçado com fibras (FRP) são materiais compósitos formados pela união de fibras longas com uma matriz polimérica. Elas vêm sendo utilizadas, nas últimas décadas, como armadura para estruturas de concreto por apresentarem boas propriedades mecânicas, um baixo peso específico, características anticorrosivas e transparência eletromagnética. Contudo, esses materiais apresentam baixo módulo de elasticidade e comportamento elástico-linear até a ruptura. As recomendações internacionais e nacionais apresentam duas possibilidades de dimensionamento para estruturas de concreto armado com barras de polímero reforçado com fibras de vidro (GFRP): falha por ruptura das barras ou falha por esmagamento do concreto. O primeiro caso ocorre como consequência do uso de uma baixa taxa de armadura, resultando em altas deformações e aberturas de fissuras em elementos fletidos, bem como colapso frágil. Diante disso, esse artigo tem como objetivo apresentar e analisar o comportamento a flexão de vigas armadas com barras de GFRP dimensionadas pelo critério de falha por tração na barra, fazendo uso da técnica de correlação digital de imagem (DIC) para análise do comportamento à fratura. O uso do DIC apresentou bons resultados, sendo consistentes com os observados experimentalmente. Resultados reforçam a recomendação pelo dimensionamento por esmagamento da região comprimida do concreto.

Biografia do Autor

Luis Felipe Oliveira Santos, Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Pesquisador de Engenharia Civil na SimWorx Eng. RD. Graduado em Engenharia Civil na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em dezembro de 2021. Iniciação Cientifica concluída, como bolsista PIBIC/CNPQ 2020/2021, com tema: "Analise experimental e numérica do comportamento da aderência entre as barras de polímero reforçadas com fibra de basalto e o concreto"; na qual recebi o Prêmio de Mérito Científico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC-Campinas. Cursando mestrado no Programa Pós-Graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana da PUC-Campinas, com foco na durabilidade de estruturas de concreto reforçadas com barras de GFRP, dada a degradação das barras em meio alcalino.

Nádia Cazarim da Silva Forti, Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Professora em Dedicação Integral da PUC Campinas. Membro do corpo docente Permanente do Programa de Pós-graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana. Possui pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - (2012), doutorado em Engenharia de Estruturas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - (2010), mestrado em Engenharia de Estruturas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (2005), graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de São Carlos (2001). Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Estruturas, atuando principalmente nos seguintes temas: concreto com fibras, simulação numérica de estruturas, whitetopping ultradelagado, concreto armado com barras não metálicas (FRP). Foi membro do Comitê de ética da PUC Campinas de 2019 a 2022 e tem participado ativamente de comitês técnicos.ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9994-5546

Daniel Carlos Taissum Cardoso, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Daniel Carlos Taissum Cardoso é Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e atual coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Civil (stricto sensu). É engenheiro formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006) e com doutorado pela COPPE/UFRJ em 2014. Sua pesquisa de doutorado foi desenvolvida na University of Pittsburgh (EUA), onde investigou o comportamento estrutural de materiais compósitos poliméricos reforçados com fibra. Seus interesses em pesquisa estão associados ao comportamento, caracterização e durabilidade de estruturas de concreto e de compósitos poliméricos e cimentícios, sobretudo na área experimental. Ele traz para sua pesquisa uma rica experiência na prática da engenharia estrutural, construída a partir da atuação intensa em grandes projetos de estruturas de aço e concreto armado e protendido nas áreas de pontes, portos e industrial. É membro do IIFC, RILEM, Ibracon e Alconpat e tem participado ativamente de comitês técnicos. É atualmente o editor-chefe da IBRACON Structures and Materials Journal (ISMJ).

Referências

ABDELKARIM, O. I.; AHMED, E. A.; MOHAMED, H. M.; BENMOKRANE, B. Flexural strength and serviceability evaluation of concrete beams reinforced with deformed GFRP bars. 2019. 282–296 f. 2019. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.02.024.

ALSAYED, S. H. Flexural behaviour of concrete beams reinforced with GFRP bars. 1998. 1–11 f. 1998. https://doi.org/10.1016/S0958-9465(97)00061-9.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. ACI 440.1R - Guide for the design and construction of structural concrete reinforced with FRP bars. 2015a. Farmington Hills, 2015.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. ACI 440.9R - Guide to accelerated conditioning protocols for durability assessment of internal and external fiber-reinforce polymers (FRP) reinforcement. 2015b. Farmington Hills, 2015.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D3171 - Standard Test Methods for Constituent Content of Composite Materials. 2022. West Conshohocken, 2022. https://doi.org/10.1520/D3171-22.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. 2018. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7211: Agregados para concreto - Requisitos. 2022a. Rio de Janeiro, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8522-1: Concreto endurecido - Determinação dos módulos de elasticidade e de deformação - Parte 1: Módulos estáticos à compressão. 2021. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12142: Concreto - Determinação da resistência à tração na flexão de corpos de prova prismáticos. 2010. Rio de Janeiro, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17054: Agregados - Determinação da composição granulométrica - Método de ensaio. 2022b. Rio de Janeiro, 2022.

BASTIDAS-ARTEAGA, E.; CHATEAUNEUF, A.; SÁNCHEZ-SILVA, M.; BRESSOLETTE, Ph.; SCHOEFS, F. A comprehensive probabilistic model of chloride ingress in unsaturated concrete. 2011. 720–730 f. 2011. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2010.11.008.

BELEZA, S. C. A. Medição de deformações através da técnica de Correlação Digital de Imagem. 2017. 1–101 f. Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2017. Disponível em: http://hdl.handle.net/10362/27685.

BENMOKRANE, B.; ELGABBAS, F.; AHMED, E. A.; COUSIN, P.; M.ASCE. Characterization and Comparative Durability Study of Glass/Vinylester, Basalt/Vinylester, and Basalt/Epoxy FRP Bars. 2015. 2015. https://doi.org/10.1061/(asce)cc.1943-5614.0000564.

CAI, J.; PAN, J.; ZHOU, X. Flexural behavior of basalt FRP reinforced ECC and concrete beams. 2017. 423–430 f. 2017. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.087.

FUGIYAMA, M. M. ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO COM BARRAS POLIMÉRICAS REFORÇADAS COM FIBRA DE BASALTO E FIBRAS DESCONTÍNUAS. 2022. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS, Campinas, 2022. Disponível em: http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/handle/123456789/16487. Acessado em: 10 dez. 2023.

IBRACON. CT 303 - Comitê IBRACON/ABECE: Uso de Materiais não convencionais para Estruturas de Concreto, Fibras e Concreto Reforçado com Fibras - Estruturas de Concreto Armado com Barras de Polímero Reforçado com Fibras (FRP). 2021. Brasil, 2021.

OU, Y.; ZHU, D.; ZHANG, H.; HUANG, L.; YAO, Y.; LI, G.; MOBASHER, B. Mechanical characterization of the tensile properties of glass fiber and its reinforced polymer (GFRP) composite under varying strain rates and temperatures. 2016. 196 f. 2016. https://doi.org/10.3390/polym8050196.

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Publicado

2024-02-15 — Atualizado em 2024-03-18

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Geotecnia e Geoprocessamento