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Dallora, Renato et al. Influência da configuração experimental do método squeeze-flow aplicado à argamassa de revestimento. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DAS ARGAMASSAS, 9., 2011, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: UFJF, 2011. p. 1 - 13.
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Citações: 5
Índice h: 2  
Co-autores: 13

Resumo

 O tipo de fluxo predominante (cisalhamento e/ou elongação) no ensaio de squeeze-flow depende, juntamente com as características da argamassa, dos parâmetros experimentais do teste, como rugosidade e configuração (área ou volume constante, relação diâmetro / altura). Portanto, o objetivo deste trabalho é a determinar a influência da configuração experimental na avaliação de argamassa de revestimento por squeeze-flow. Argamassa de revestimento foi submetida a ensaios de squeeze-flow em diversas velocidades utilizando três arranjos diferentes: (i) Diâmetro do punção igual ao diâmetro da amostra (50,8mm) sendo chamado de área constante (AC50); (ii) diâmetro do punção de 101mm igual ao diâmetro da amostra também chamado de área constante (AC100); (iii) diâmetro do punção (101mm) sendo o dobro do diâmetro da amostra (50,8mm) sendo chamado de volume constante (VC50). Nas três configurações, a argamassa fluiu mais facilmente quando solicitada em maiores velocidades, devido à menor incidência de separação de fases. O aumento da relação diâmetro/altura dificulta o fluxo do material, sugerindo um maior nível de cisalhamento e, desta forma, impossibilitando a comparação de resultados de testes realizados em amostras de mesma altura, mas diâmetros distintos.

Abstract

 The predominant type of strain (shearing and/or elongation) during squeezeflow depends not only on the mortar characteristics, but also on the experimental setup of the test (constant area or constant volume, diameter/height ratio). The aim of this research is to determine the influence of the experimental setup on the rheological assessment of mortars by squeeze-flow. A rendering mortar was submmited to squeeze-flow tests at diverse displacement rates using 3 different configurations: (i) AC50 – constant area, Dsample = 50,8mm = Dtop plate; (ii) AC100 – constant area, Dsample = 101mm = Dtop plate;; (iii) VC50 - constant volume, Dsample = 50,8mm < Dtop plate = 101mm. In all setups, the mortar flowed more easily when tested at higher displacement rates due to a lower phase segregation under these conditions. Results indicate that the increase of diameter/height ratio causes intensification of shear and, thus, the mortar required higher loads to flow. As a consequence, it is not possible to compare squeeze-flow data from tests on samples with the same height but different diameters.
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