Avaliação do envelhecimento natural e de tratamentos superficiais ecológicos em rebocos de terra
DOI:
https://doi.org/10.14568/co2019005Palavras-chave:
Argamassa, Caracterização in situ, Durabilidade, Exposição natural, Revestimento, Terra argilosaResumo
Em conservação, os rebocos de terra podem ser utilizados como camadas de sacrifício. No entanto, a terra é vulnerável quando em contacto com a água. A aplicação de tratamentos superficiais ecológicos em rebocos de terra pode aumentar a sua durabilidade, ecoeficiência e gama de aplicações. Neste artigo avaliou-se o comportamento de um reboco de argamassa pré-doseada de terra aplicado in situ sobre muretes experimentais de alvenarias de adobe e de blocos de betão (em exposição exterior com proteção), e em condições controladas de laboratório, sobre tijolo furado, após um período de quatro anos de envelhecimento. Foram aplicados diversos tratamentos superficiais sobre os rebocos: óleo de linhaça, mucilagem de aloé vera e água da cozedura de massa e de arroz. Os rebocos foram caracterizados de forma não destrutiva. O tratamento superficial com óleo de linhaça apresenta bons resultados e melhora a durabilidade do reboco, conferindo-lhe adequada protecção contra a degradação natural.
Recebido: 2019-3-1
Revisto: 2018-6-18
Aceite: 2019-10-20
Online: 2020-4-15
Publicação: 2020-11-27
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Referências
[1] Bruno, P.; Faria,P.; Candeias, A.; Mirão, J., ‘Earth mortars from on pre-historic habitat settlements in south Portugal. Case studies’, Journal of Iberian Archaeology 13 (2010) 51-67. http://hdl.handle.net/10362/9954.
[2] Emiroğlu, M.; Yalama, A.; Erdoğdu, Y., ‘Performance of ready-mixed clay plasters produced with different clay/sand ratios’, Applied Clay Science 115 (2015) 221-229. https://doi.org/10.1016/j.clay.2015.08.005.
[3] Niroumand, H.; Kibert, C. J.; Barcelo, J. A.; Saaly, M., ‘Contribution of national guidelines in industry growth of earth architecture and earth buildings as a vernacular architecture’, Renewable and Sustainable Energy Reviews 74 (2017) 1108-1118. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.02.074.
[4] Cantù, M.; Giacometti, F.; Landi, A. G.; Riccardi, M. P.; Tarantino, S. C; Grimoldi, A., ‘Characterization of XVIIIth century earthen mortars from Cremona (Northen Italy): Insights on a manufacturing tradition’, Materials Characterization 103 (2015) 81-89. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2015.03.018.
[5] Gomes, M. I.; Faria, P.; Gonçalves, T. D., ‘Earth-based mortars for repair and protection of rammed earth walls. Stabilization with mineral binders and fibers’, Journal of Cleaner Production 172 (2018) 2401-2414. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.170.
[6] Santos, T.; Faria, P.; Santos Silva, A., ‘Avaliação in situ do comportamento de rebocos exteriores de argamassas de terra com baixas adições de cais’, Conservar Património 26 (2017) 11-21. https://doi.org/10.14568/cp2016022.
[7] Morton, T., Earth masonry. Design and Construction Guideline, IHS BRE Press, Bracknell (2008).
[8] Minke, G., Building with Earth. Design and Technology of a Sustainable Architecture, WITpress, Berlin (2006).
[9] Mèlia, P.; Ruggieri, G.; Sabbadini, S.; Dotelli, G., ‘Environmental impacts of natural and conventional building materials: a case study on earth plasters’, Journal of Cleaner Production 80 (2014) 176-186. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.073.
[10] Cagnon, H.; Aubert, J. E.; Coutand, M.; Magniont, C., ‘Hygrothermal properties of earth bricks’, Energy and Buildings 80 (2014) 208-217. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.05.024.
[11] Lima. J.; Faria, P.; Santos Silva, A., ‘Earthen plasters based on illitic soils from Barrocal region of Algarve: contributions for building performance and sustainability’, Key Engineering Materials 678 (2016) 64-77. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.678.64.
[12] Ashour, T.; Georg, H.; Wu, W., ‘An experimental investigation on equilibrium moisture content of earth plaster with natural reinforcement fibres for straw bale buildings’, Applied Thermal Engineering 31 (2011) 293-303. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2010.09.009.
[13] Liuzzi, S.; Stefanizzi, P., ‘Experimental investigation on lightweight and lime stabilized earth composites’, Key Engineering Materials 666 (2016) 31-45. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.666.31.
[14] Randazzo, L.; Montana, G.; Hein, A.; Castiglia, A.; Rodonò, G.; Donato, D. I., ‘Moisture absorption, thermal conductivity and noise mitigation of clay based plasters: the influence of mineralogical and textural characteristics’, Applied Clay Science 132-133 (2016) 498-507. https://doi.org/10.1016/j.clay.2016.07.021.
[15] Bruno, A. W.; Gallipoli, D.; Perlot, C.; Mendes, J., ‘Effect of stabilisation on mechanical properties, moisture buffering and water durability of hypercompacted earth’, Construction and Building Materials 149 (2017) 733-740. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.182.
[16] Maskell, D.; Thomson, A.; Walker, P.; Lemke, M., ‘Determination of optimal plaster thickness for moisture buffering of indoor air’, Building and Environment 130 (2018) 143-150. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.11.045.
[17] Faria, P.; Lima, J., Rebocos de terra, Cadernos de Construção com Terra 3, Argumentum, Lisboa (2018).
[18] Faria, P.; Santos, T.; Aubert, J. E., ‘Experimental characterization of an earth eco-efficient plastering mortar’, Journal of Materials in Civil Engineering 28(1) (2016). https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001363.
[19] Santos, T.; Nunes, L.; Faria, P., ‘Production of eco-efficient earth-based plasters: Influence of composition on physical performance and bio-susceptibility’, Journal of Cleaner Production 167 (2017) 55-67. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.131.
[20] Delinière, R.; Aubert, J. E.; Rojat, F.; Gasc-Barbier, M., ‘Physical, mineralogical and mechanical characterization of ready-mixed clay plaster’, Building and Environment 80 (2014) 11-17. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.05.012.
[21] Santos, T.; Faria, P.; Silva, V., ‘Can an earth plaster be efficient when applied on different masonries?’, Journal of Building Engineering 23 (2019) 314-323. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.02.011.
[22] Stazi, F.; Nacci, A.; Tittarelli, F.; Pasqualini, E.; Munafò, P., ‘An experimental study on earth plasters for earthen building protection: The effects of different admixtures and surface treatments’, Journal of Cultural Heritage 17 (2016) 27-41. https://doi.org/10.1016/j.culher.2015.07.009.
[23] Matero, F. ‘Mud brick metaphysics and the preservation of earthen ruins’, Conservation and Management of Archaeological Sites 17(3) (2015) 209-223. https://doi.org/10.1080/13505033.2015.1129798.
[24] Vissac, A.; Bourgès, A.; Gandreau, D.; Anger, R.; Fontaine, L., Argiles & biopolymers. Les stabilisants naturels pour la construction en terre, CRAterre, Villefontaine (2017).
[25] Lima, J.; Silva, S.; Faria, P., ‘Rebocos de terra: Influência da adição de óleo de linhaça e comparação com rebocos convencionais’, em TEST&E 2016 – Ensaiar para Reabilitar, Atas do 1º Congresso de Ensaios e Experimentação em Engenharia Civil, Lisboa, Portugal (2016). https://doi.org/10.5281/zenodo.164637.
[26] Kita, Y., ‘The functions of vegetable mucilage in lime and earth mortars – A review’, em HMC2013 - 3rd Historic Mortars Conference (CD), Glasgow, Escócia (2013).
[27] NP EN 1097-3 (2000) Ensaios para determinação das propriedades mecânicas e físicas dos agregados. Parte 3: Método para determinação da massa volúmica e dos vazios. IPQ: Caparica, Portugal.
[28] EN 1015-3 (1999) Methods of test for mortar for masonry. Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table). CEN: Bruxelas, Bélgica.
[29] EN 1015-6 (2006) Methods of test for mortar for masonry. Part 6: Determination of bulk density of fresh mortar. CEN: Bruxelas, Bélgica.
[30] EN 1015-7 (1998) Methods of test for mortar for masonry. Part 7: Determination of air content of fresh mortar. CEN: Bruxelas, Bélgica.
[31] DIN 18947 (2013) Earth plasters. Terms and definitions, requirements, test methods. Deutsches Institut für Normung EV: Berlim, Alemanha.
[32] Drdácky, M.; Lesák, J.; Niedoba, K.; Valach, J., ‘Peeling tests for assessing the cohesion and consolidation characteristics of mortar and render surfaces’, Materials and Structures 48 (2014) 1947-1963. https://doi.org/10.1617/s11527-014-0285-8.
[33] ASTM D2240 (2000) Standard test method for rubber property – durometer hardness. ASTM Standards: Estados Unidos da América.
[34] ASTM C805 (2008) Standard test method for rebound hammer of hardened concrete. ASTM Standards: Estados Unidos da América.
[35] FE Pa 25 (1980) Ficha de ensaio para revestimentos de paredes – Ensaio de choque da esfera. LNEC: Lisboa, Portugal.
[36] FE Pa 43 (2010) Ficha de ensaio para revestimentos de paredes – Ensaio de avaliação de características mecânicas por ultra-sons. LNEC: Lisboa, Portugal.
[37] NP EN 12504-4 (2007) Ensaios de betão nas estruturas. Parte 4: Determinação da velocidade de propagação dos ultra-sons. IPQ: Caparica, Portugal.
[38] Malanho, S.; Veiga, R., ‘Análise do comportamento mecânico em laboratório e in situ de revestimentos pré-doseados de cimento’, em 3º Congresso Português de Argamassas de Construção, APFAC (CD), Lisboa, Portugal (2010).
[39] Veiga, M. R.; Velosa, A.; Magalhães, A., ‘Experimental applications of mortars with pozzolanic additions: Characterization and performance evaluation’, Construction and Building Materials 23 (2009) 318-327. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.12.003.
[40] Tavares, M.; Veiga, M. R.; Fragata, A., ‘Conservation of old renderings – the consolidation of rendering with loss of cohesion’, em HMC2008 – 1st Historical Mortars Conference (CD), Lisboa, Portugal (2008).
[41] Faria, P.; Silva, V.; Jamú, N.; Dias, I., ‘Evaluation of air lime and clayish earth mortars for earthen wall renders’, em Vernacular Heritage and Earthen Architecture: Contributions for Sustainable Development, ed. M. Correia, G. Carlos, S. Rocha, CRC Press/Taylor & Francis Group, Londres, Reino Unido (2014) 407-413.
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