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RELATÓRIO DE PRÁTICAS EM AMBIENTE VIRTUAL 
Aluno: Diego Vechin Raimundo 
Curso: Engenharia Civil 
Disciplina: Materiais de construção civíl 1 
Praticas: 
· Massa Especifica Do Cimento 
· Agregados: Composição Granulométrica 
· Agregados: Massa Unitária e Volumes Vazios 
· Identificação de Tijolos 
Massa Especifica do Cimento
1. OBJETIVO
O objetivo desse experimento é calcular a massa específica do cimento através do frasco de Le Chatelier.
2. ONDE UTILIZAR ESSES CONCEITOS?
O cimento é o principal material para a composição do concreto e de argamassas e ao entrar em contato com a água, adquire propriedades ligantes. A massa específica do cimento é uma propriedade importante de ser conhecida. Essa tem influência direta na dosagem do concreto e também na execução do mesmo. A massa especifica é a relação da massa e o seu volume, desconsiderando os vazios. Por isso a importância em se realizar o ensaio e ter-se conhecimento sobre esse parâmetro.
3. O EXPERIMENTO
Neste experimento, você realizará o ensaio de massa específica do cimento. A norma que define as diretrizes é a NBR 16605 – Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica (ABNT, 2017). O principal aparelho necessário para realização do ensaio é o Frasco Volumétrico de Le Chatelier. A partir de um líquido não reagente e uma massa conhecida de amostra de cimento, é possível saber qual o volume deslocado e assim, calcular a massa específica. No relatório final de ensaio, tem-se uma medida única, expressa em duas casas decimais na unidade de g/cm³.
4. SEGURANÇA
O uso de equipamentos de proteção individual em laboratórios do curso de engenharia civil varia de ambiente para ambiente, de acordo com as caraterísticas e os riscos inerentes a cada atividade, levando-se em conta os materiais e equipamentos utilizados. Nesta prática recomenda-se: utilizar jaleco, calça comprida e sapato fechado.
5. CENÁRIO
A bancada do laboratório contém todos os materiais necessários à realização do experimento, incluindo a amostra de cimento, o frasco volumétrico de Le Chatelier, um recipiente com água para o banho termorregulador, balança de precisão, recipiente para amostra, funil com haste curta e funil com haste longa.
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Qual a massa de cimento utilizada na realização do ensino?
R: 59,96g
Quais foram os valores de volume verificados no frasco de Le Chatelier?
R: Querosene inicial - 0,6
Querosene após o banho - 1,05
Nível de querosene com cimento - 20,9 
Nível com querosene e cimento depois da agitação - 19,9 
Nivel com querosene e cimento depois do banho - 19,85
Qual a massa específica do cimento encontrada com os valores obtidos durante o ensaio?
p=m/v
p= 59,96/19,85
p= 3,02
Agregado: Composição Granulométrica
1. OBJETIVO
O objetivo desse experimento é determinar a composição granulométrica dos agregados com auxílio de peneiras.
2. ONDE UTILIZAR ESSES CONCEITOS?
Os agregados podem representar a maior parte do consumo de materiais para execução de concreto ou argamassas. Além disso, para qualquer dosagem, é necessário ter conhecimento da classificação do agregado, seja ele miúdo e graúdo, além de conhecer parâmetros físicos. Sendo assim, é necessária uma avaliação criteriosa quanto às características físicas dos mesmos. Entre as características, pode-se citar a composição granulométrica, em que pode-se ter conhecimento também do módulo de finura do agregado e da dimensão máxima característica.
3. O EXPERIMENTO
Neste experimento, você realizará os procedimentos do ensaio de composição granulométrica de agregados. O ensaio segue as diretrizes da NBR NM 248 (ABNT, 2003) - Agregado – Determinação da composição granulométrica. O ensaio consiste em, a partir de uma amostra com massa mínima, utilizar peneiras de séries normal e intermediária e realizar a agitação do material em cada uma. A partir da massa retida em cada peneira, pode-se encontrar a porcentagem retida, além de ser possível a identificação da dimensão máxima característica (DMC) e também o cálculo do módulo de finura.
4. SEGURANÇA
O uso de equipamentos de proteção individual em laboratórios do curso de engenharia civil varia de ambiente para ambiente, de acordo com as caraterísticas e os riscos inerentes a cada atividade, levando-se em conta os materiais e equipamentos utilizados. Nesta prática recomenda-se: utilizar jaleco, máscara, luvas, óculos, calça comprida e sapato fechado.
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
 
Complete a tabela 1 a partir dos dados encontrados.
 
A partir dos dados encontrados, qual a DMC do agregado?
R: A distribuição média do comprimento é:
59,29% na peneira de 12,5 mm
33,88% na peneira de 9,5 mm
6,13% na peneira de 6,3 mm
0,51% na peneira de 4,75 mm
0,19% na peneira de 2,36 mm
0,00% no fundo
 
A partir dos dados encontrados, qual o módulo de finura do agregado?
R: 10,42 mm 
Quais parâmetros foram encontrados após a realização do ensaio?
Após a realização do ensaio, encontramos os seguintes parâmetros:
Massa inicial seca das amostras:
Amostra A: 5,0253 kg
Amostra B: 5,0124 kg
Massas retidas e porcentagens nas peneiras:
12,5 mm: 47,96% (Amostra A), 50,92% (Amostra B)
9,5 mm: 37,51% (Amostra A), 36,82% (Amostra B)
6,3 mm: 10,25% (Amostra A), 10,06% (Amostra B)
4,75 mm: 1,13% (Amostra A), 1,11% (Amostra B)
2,36 mm: 0,83% (Amostra A), 0,81% (Amostra B)
Fundo: 2,29% (Amostra A), 2,25% (Amostra B)
Massas retidas acumuladas:
12,5 mm: 49,44%
9,5 mm: 86,61%
6,3 mm: 96,76%
4,75 mm: 97,88%
2,36 mm: 98,70%
Fundo: 100%
Distribuição Média do Comprimento (DMC):
DMC: 10,42 mm
Módulo de Finura (MF):
MF: 4,29
Agregados: Massa Unitária e Volumes de Vazios
1. OBJETIVO
O objetivo desse experimento é calcular a massa unitária e o volume de vazios de agregado.
2. ONDE UTILIZAR ESSES CONCEITOS?
Os agregados representam a maior parte de consumo de materiais de concretos. Sendo assim, seu conhecimento e controle de qualidade tem grande relevância. O ensaio de massa unitária e volume de vazios de agregados são essenciais para o cálculo de dosagem de concretos, já que os traços podem ser utilizados em massa e em volume de materiais.
3. O EXPERIMENTO
Neste experimento, você realizará os procedimentos para calcular a massa unitária e o índice de vazios de agregado. O ensaio segue as diretrizes da NBR NM 45 (ABNT, 2006) - Agregados – Determinação de massa unitária e volume de vazios. O ensaio consiste em, a partir de recipiente cilíndrico, enche-lo em camadas adensadas e por fim, determinar a massa e o volume. Os cálculos são realizados a partir de uma equação matemática e encontra-se a massa unitária do agregado. A partir dos dados encontrados, também é possível ter conhecimento do índice de volume de vazios, em porcentagem.
4. SEGURANÇA
Nesta prática, serão utilizados jaleco, máscara, luvas e óculos. Adicionalmente, você deverá comparecer ao laboratório vestindo calça comprida e tênis.
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
1. Preencha a tabela 1 com os dados obtidos durante a realização do ensaio
2. Os critérios de repetitividade propostos pela NBR NM 45 recomendam uma variação inferior a 1% no resultado de massa unitária de cada teste em relação à média. A norma ainda cita que, entre um teste e outro, a variação de massa unitária não deve ser superior a 40 kg/m³. Os resultados obtidos durante a realização do ensaio estão de acordo com a norma? 
Os critérios da NBR NM 45 propõem uma variação de menos de 1% no resultado da massa unitária de cada teste em comparação com a média. Além disso, a norma menciona que, entre os testes, a variação da massa unitária não deve ultrapassar 40 kg/m³.
Variação da Massa Unitária:
Teste 1: 1441,65 kg/m³ (Desvio: -0,31%)
Teste 2: 1445,83 kg/m³ (Desvio: -0,02%)
Teste 3: 1452,92 kg/m³ (Desvio: 0,47%)
Todos os desvios em relação à média estão dentro do limite de 1%. Além disso, a variação da massa unitária entre os testes é de 11,27 kg/m³, que está bem abaixo do limite de 40 kg/m³.
Portanto, os resultados estão em conformidade com os padrões da NBR NM 45.
3. Sabendo que a massa específica relativa é de 2,88 kg/cm³, qual éo índice de volume de vazios encontrado? Qual informação sobre o agregado este índice fornece?
Utilizando a massa unitária média, descobrimos que o índice de volume de vazios é de aproximadamente 49,76%.
Isso significa que quase metade do volume do agregado é composta por espaços vazios, o que nos dá uma ideia da sua porosidade. Um índice de volume de vazios mais alto indica que há mais espaços entre as partículas do agregado, o que pode influenciar várias propriedades do material, como a resistência, a permeabilidade e a durabilidade em aplicações de construção.
Identificação de Tijolos
1. OBJETIVO
Neste experimento, você poderá analisar os tipos de blocos e tijolos, conforme sua espessura, forma, maciço ou vazado. No final deste experimento, você poderá analisar os efeitos da geometria, orientação dos tijolos no suporte da estrutura e estado de umidade sobre a resistência à compressão. Ainda, através das classificações da NBR 15270 (ABNT, 2017), identificará se os blocos ou os tijolos terão função estrutural (EST) ou de vedação (VED).
2. ONDE UTILIZAR ESSES CONDCEITOS?
A escolha do tipo de tijolos dependerá de como o projeto foi concebido, da análise de custos, funções, sejam estas como comercial, residencial ou industrial. A análise das características geométricas e físicas é de grande importância para que o tipo de bloco ou tijolo escolhido corresponda com as características esperadas e necessárias para a sua aplicação.
3. O EXPERIMENTO
Para o experimento, você deverá saber primeiramente quais são os tipos de blocos e tijolos existentes, segundo a norma NBR 15270-1 (ABNT, 2017).
As amostras de blocos e tijolos disponibilizadas em laboratório serão submetidas aos ensaios de caracterização geométrica, absorção de água e resistência à compressão axial.
4. SEGURANÇA
O uso de equipamentos de proteção individual em laboratórios do curso de engenharia civil varia de ambiente para ambiente, de acordo com as caraterísticas e os riscos inerentes a cada atividade, levando-se em conta os materiais e equipamentos utilizados. Nesta prática, recomenda-se: jaleco, luvas, óculos, calça comprida e sapato fechado.
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
1.Considerando que o fornecedor informou que o tijolo furado tem dimensões (12x19x29) cm e o tijolo maciço e o tijolo laminado têm dimensões (11,5x5,3x19,5) cm, os três lotes estariam dentro da tolerância definida pela ABNT NBR 15270? Justifique.
Para verificar se os tijolos fornecidos estão dentro da tolerância da norma ABNT NBR 15270, precisamos comparar as dimensões informadas pelo fornecedor com as especificações da norma. A norma define as medidas nominais e as tolerâncias aceitáveis para blocos cerâmicos de alvenaria.
Tijolo furado: 12x19x29 cm
Tijolo maciço laminado: 11,5x5,3x19,5 cm
Se as dimensões reais dos tijolos estiverem dentro das tolerâncias permitidas pela norma, então os lotes estão em conformidade. Assim, é essencial medir os tijolos e comparar com as especificações da ABNT NBR 15270 para garantir que estão dentro da faixa aceitável.
3. Considerando que o fornecedor informou que o tijolo furado é da classe VED15, o tijolo maciço é da classe EST140 e o tijolo laminado é da classe EST60, os três lotes estariam dentro do definido pela ABNT NBR 15270? Justifique.
Os tijolos furados e laminados atendem aos requisitos da ABNT NBR 15270 para suas respectivas classes (VED15 e EST60). No entanto, os tijolos maciços não atendem ao requisito de resistência à compressão mínima de 14 MPa para a classe EST140.
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