-
6.3.2.3 Reação álcali-agregado
É a expansão por ação das reações entre os álcalis do concreto e agregados reativos. O projetista
deve identificar no projeto o tipo de elemento estrutural e sua situação quanto à presença de
água, bem como deve recomendar as medidas preventivas, quando necessárias, de acordo com a
ABNT NBR 15577-1.
-
A reação álcali-carbonato, por sua vez, leva à decomposição de dolomita e à formação de brucita, em um processo que pode provocar expansão. Por causa da expansão associada ao processo, as reações álcali-agregado levam à fissuração e deslocamentos estruturais.
-
CONCRETO: Lixiviação / Expansão - sulfato ou reação álcaliagregado
ARMADURA: Despassivação - cloreto ou CO2 (carbonatação)
-
ü MECÂNISMOS DE DETERIORAÇÃO:
Ø MECANISMOS PREPONDERANTES DE DETERIORAÇÃO RELATIVOS AO CONCRETO:
· LIXIVIAÇÃO: por ação de águas puras, carbônicas agressivas ou ácidas que dissolvem e carreiam os compostos hidratados da pasta de cimento;
· EXPANSÃO POR AÇÃO DE ÁGUAS e solos que contenham ou estejam contaminados com sulfatos, dando origem a reações expansivas e deletérias com a pasta de cimento hidratado;
· EXPANSÃO POR AÇÃO DAS REAÇÕES ENTRE OS ÁLCALIS do cimento e certos agregados reativos;
· REAÇÕES DELETÉRIAS SUPERFICIAIS de certos agregados decorrentes de transformações de produtos ferruginosos presentes na sua constituição mineralógica.
Ø Mecanismos preponderantes de deterioração relativos à ARMADURA:
· DESPASSIVAÇÃO POR CARBONATAÇÃO, ou seja, por ação do gás carbônico da atmosfera;
DESPASSIVAÇÃO por elevado teor de íon cloro (cloreto);
-
ecanismos de envelhecimento e deterioração
# RELATIVOS AO AÇO
CARBONATAÇÃO
DISSIPAÇÃO POR CLORETO
# RELATIVOS AO CONCRETO
Expansão por SULFATOS
LIXIVIAÇÃO
REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO
6.3 Mecanismos de envelhecimento e deterioração
6.3.1 Generalidades
Dentro desse enfoque devem ser considerados, ao menos, os mecanismos de envelhecimento e deterioração da estrutura de concreto, relacionados em 6.3.2 a 6.3.4.
6.3.2 Mecanismos preponderantes de deterioração relativos ao concreto
a) lixiviação: por ação de águas puras, carbônicas agressivas ou ácidas que dissolvem e carreiam os compostos hidratados da pasta de cimento;
b) expansão por ação de águas e solos que contenham ou estejam contaminados com sulfatos, dando origem a reações expansivas e deletérias com a pasta de cimento hidratado;
c) expansão por ação das reações entre os álcalis do cimento e certos agregados reativos;
d) reações deletérias superficiais de certos agregados decorrentes de transformações de produtos ferruginosos presentes na sua constituição mineralógica.
6.3.3 Mecanismos preponderantes de deterioração relativos à armadura
a) despassivação por carbonatação, ou seja, por ação do gás carbônico da atmosfera;
b) despassivação por elevado teor de íon cloro (cloreto).
6.3.4 Mecanismos de deterioração da estrutura propriamente dita
São todos aqueles relacionados às ações mecânicas, movimentações de origem térmica, impactos, ações cíclicas, retração, fluência e relaxação.
Vá e vença, que por vencido não os conheça.
-
A - ERRADO - A Abrasão é a perda gradual e continuada da argamassa e agregados do concreto, ou seja, um desgaste devido à falta de resistência por abrasão na superfície do concreto.
B - ERRADO - A ação do dióxido de carbono retira a proteção da armadura, deixando-a exposta a corrosão.
C - CERTO - As reações químicas se manifestam através das deficiências físicas no concreto armado: fissuração e lascamento, aumento da porosidade e permeabilidade, diminuição da resistência.
D - ERRADO - A erosão é uma causa física, que se dá pela atuação de fluídos, em movimento com partículas em suspensão, na estrutura.
E - ERRADO - O ataque por sulfatos é uma ação química.
-
Quanto a letra B)
" A carbonatação em si, e se ficasse restrita a uma espessura inferior à da camada de cobrimento das armaduras, seria até benéfica para o concreto, pois aumentaria as suas resistências químicas e mecânicas.
A questão é que, em função da concentração de CO2 na atmosfera e da porosidade e nível de fissuração do concreto, a carbonatação pode atingir a armadura, quebrando o filme óxido que a protege, corroendo-a."
FONTE: Livro Patologia, recuperação e reforço das estruturas de concreto - PINI (pág. 75)