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dc.creatorSouza, Amanda Aparecida-
dc.date.accessioned2026-09-02T12:13:06Z-
dc.date.available2026-09-02T12:13:06Z-
dc.date.issued2026-02-06-
dc.identifier.citationSOUZA, Amanda Aparecida. Análise da influência do teor e do comprimento de fibras de carbono e do consumo de cimento nas propriedades de concretos de ultra-alto desempenho.2026.152 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.5044.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50000-
dc.description.abstractUltra-high-performance concrete (UHPC) is characterized by high mechanical strength, low porosity, and enhanced durability. However, in the absence of fibers, it exhibits a brittle response under loading, making the incorporation of fibrous reinforcement necessary to improve ductility and energy absorption capacity. Thus, this study evaluated the interaction between carbon fibers and the UHPC matrix, as well as their influence on the mechanical properties, toughness, and electrical properties of the composite, considering a constant water-to-binder ratio of 0.23 for all mixtures. The research comprised the physical and chemical characterization of the constituent materials, followed by the definition of a central composite rotatable design for statistical experimental planning. Subsequently, the packing density of fine materials was optimized using the modified Andreassen and Andersen particle packing model. The optimized mixtures were produced and evaluated in both fresh and hardened states. The composite properties were investigated at different curing ages, according to the requirements of each test. At 28 days, compressive strength, flexural tensile strength, total porosity by absorption, and electrical resistivity were evaluated. At 56 days, compressive strength, flexural tensile strength, electrical resistivity, and modulus of elasticity were determined. The results of the experimental design enabled the development of response surfaces and the identification of statistically significant variables, highlighting cement content as the main governing factor for the mechanical properties within the studied domain. The results demonstrate that it is possible to produce ultra-high-performance concrete with low cement consumption (500 and 550 kg/m³), contributing to the advancement of knowledge on UHPC mixture design. Complementary mixtures with higher carbon fiber content indicated that increasing the fiber content significantly improves the tensile strength and toughness of the composite. The mixture containing 3.7% carbon fibers exhibited outstanding overall performance, combining high mechanical strength with enhanced energy absorption capacity, demonstrating the potential of carbon fibers to produce UHPC with improved mechanical properties.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectUHPCpt_BR
dc.subjectFibras de carbonopt_BR
dc.subjectPropriedades mecânicaspt_BR
dc.subjectResistividade elétricapt_BR
dc.subjectUHCPpt_BR
dc.subjectCarbon Fiberspt_BR
dc.subjectMechanical Propertiespt_BR
dc.subjectElectrical Resistivitypt_BR
dc.titleAnálise da influência do teor e do comprimento de fibras de carbono e do consumo de cimento nas propriedades de concretos de ultra-alto desempenhopt_BR
dc.title.alternativeAnalysis of the effects of carbon fiber content and length and cement consumption on the properties of ultra-high-performance concretept_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisor1Motta, Leila Aparecida de Castro-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3604233375792763pt_BR
dc.contributor.referee1Costa, Eliane Betânia Carvalho-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7980270951199108pt_BR
dc.contributor.referee2Santos, Karyne Ferreira dos-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/1608345604564361pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9560268741161705pt_BR
dc.description.degreenameDissertação (Mestrado)pt_BR
dc.description.resumoO Ultra-high Performance Concrete (UHPC) é caracterizado por elevadas resistências mecânicas, baixa porosidade e alta durabilidade. Entretanto, na ausência de fibras, apresenta resposta frágil sob carregamento, o que torna necessária a incorporação de reforços fibrosos para a melhoria da ductilidade e da capacidade de absorção de energia. Assim, este trabalho avaliou a interação de fibras de carbono com a matriz de UHPC e sua influência nas propriedades mecânicas, tenacidade e propriedades elétricas do compósito, considerando uma relação água/materiais cimentícios fixa de 0,23 em todas as misturas. A pesquisa compreendeu a caracterização física e química dos materiais constituintes, seguida de um delineamento composto central rotacional para o planejamento estatístico dos experimentos. Na sequência, realizou-se a otimização da compacidade dos materiais finos por meio do método de empacotamento de grãos de Andreassen e Andersen modificado. As misturas otimizadas foram produzidas e avaliadas no estado fresco e endurecido. As propriedades do compósito foram investigadas em diferentes idades de cura, de acordo com a adequação de cada ensaio. Aos 28 dias, foram avaliadas a resistência à compressão, a resistência à tração na flexão, a porosidade por absorção total e a resistividade elétrica. Aos 56 dias, determinaram-se a resistência à compressão, a resistência à tração na flexão, a resistividade elétrica e o módulo de elasticidade. Os resultados do planejamento experimental possibilitaram a obtenção de superfícies de resposta e a identificação das variáveis estatisticamente significativas, evidenciando o consumo de cimento como o principal fator governante das propriedades mecânicas no domínio estudado. Destaca-se que os resultados obtidos demonstram que é possível produzir concretos de ultra alto desempenho com baixo consumo de cimento (500 e 550 kg/m³), contribuindo para o avanço no conhecimento de dosagem de UHPC. Misturas complementares com maiores teores de fibras de carbono indicaram que o aumento do teor de fibras promoveu melhorias significativas na resistência à tração e na tenacidade do compósito. A mistura com 3,7% de fibras de carbono apresentou desempenho global destacado, combinando alta resistência mecânica e maior capacidade de absorção de energia, o que evidencia o potencial da utilização de fibras de carbono na produção de UHPC com propriedades mecânicas aprimoradas.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Civilpt_BR
dc.sizeorduration152pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAOpt_BR
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.5044pt_BR
dc.subject.autorizadoEngenharia civilpt_BR
dc.subject.autorizadoFibras de carbonopt_BR
dc.subject.autorizadoCimento - Indústriapt_BR
dc.subject.autorizadoConcretopt_BR
dc.subject.odsODS::ODS 9. Indústria, Inovação e infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.pt_BR
dc.identifier.capesdegreeprogramcode32006012019P5 -
dc.degree.levelMestrado Acadêmicopt_BR
dc.degree.departmentFaculdade de Engenharia Civilpt_BR
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