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FERNANDES, R. P.; CASTRO, P. F. Laje em FRP combinado com concreto. In: SEMANA DE ENGENHARIA, 5., 1999, Niterói. Anais... Niterói: UFF, 1999.
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Dados do autor na base InfoHab:
Número de Trabalhos: 10 (Nenhum com arquivo PDF disponível)
Citações: 2
Índice h: 1  
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Resumo

O uso de compósitos na construção tem tido um significativo progresso nos últimos anos, incluindo o uso do Plástico Reforçado com Fibra (FRP) como elemento estrutural de obras de engenharia civil. Os produtos em FRP interessam à engenharia civil devido à alta tensão de tração, às elevada resistência à corrosão e à fadiga, ao baixo peso próprio, à impermeabilidade e à não condutividade elétrica. Os produtos em FRP podem ser usados na construção civil em estruturas, pontes em ambientes corrosivos e outros[1,2,3,4,5,6,e7]. Um dos processos de fabricação de produtos em FRP é a pultrusão, que por meio de automação pode produzir componentes de alta qualidade, de maneira relativamente fácil. Entretanto, para produtos em FRP ocupar espaço na construção, juntamente com outros em materiais tradicionais, como concreto, aço e madeira, os pultrudados deverão apresentar inovações de projetos e de execução que permitam maior confiabilidade, maior produtividade e menor custo efetivo das estruturas a serem produzidas. Este trabalho apresenta um estudo de laboratório sobre lajes em concreto com a utilização de produto em Plástico Reforçado com Fibras de Vidro (GFRP) em substituição à armação e à fôrma. O produto, um perfil em GFRP, é adequadamente cortado nas dimensões especificadas. O concreto é lançado sobre o perfil em GFRP. Após o concreto atingir a resistência desejada o perfil em GFRP passa a trabalhar como armação pela retirada dos pontaletes. A união do concreto e do perfil em GFRP resulta em uma laje com propriedades não presentes no tradicional concreto armado, tais como impermeabilidade e resistência à corrosão

Abstract

Results of an experimental programme designed to investigate the performance of concrete slabs reinforced with a pultruded GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) shape are presented. The GFRP shapes were used as form and reinforcement. Concrete was placed on GFRP shape. Identical rectangular slabs were cast with equal design of GFRP "U" shape. Sustained load testing was conducted to compare the behavior of GFRP "U" shapes with sooth surface and sand coated surface.
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