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dc.contributor.advisor1Gonçalves, Cleber Maestri-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1122371613710852pt_BR
dc.contributor.referee1Ribeiro, Paula de Oliveira-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0929652918430446pt_BR
dc.contributor.referee2Maia, Wanderson Fernando-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5473998179826262pt_BR
dc.creatorRocha, Pedro Gouvêa Sangi-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1213100167407809pt_BR
dc.date.accessioned2025-04-29T12:33:44Z-
dc.date.available2025-03-19-
dc.date.available2025-04-29T12:33:44Z-
dc.date.issued2025-02-24-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18497-
dc.description.abstractModern civil engineering demands structural solutions that go beyond basic functionality and load-bearing capacity. The development of lighter structures with large spans and high adaptability, as well as the need for reinforcement and maintenance of existing buildings, drives the search for innovative materials. In this context, Shape Memory Alloys (SMA) emerge as a promising alternative, as they exhibit unique properties such as superelasticity and shape reversibility, allowing their application in the reinforcement of structural members. The objective of this study is to explore the knowledge regarding the use of SMAs in concrete structures, covering everything from the definition of the material to its known applications in civil engineering. This work discusses their main characteristics, the mechanisms enabling structural reinforcement, and the scenarios in which their application proves viable, such as structural reinforcement, fire situations, and prestressing. Despite the great potential of SMAs to improve structural performance and reduce damage under extreme conditions, their application still faces significant challenges. Research in the field of resilient structures using these materials remains limited, and the high costs and complexity of manufacturing these alloys restrict their widespread adoption.pt_BR
dc.description.resumoA Engenharia Civil moderna exige soluções estruturais que vão além da funcionalidade básica e da capacidade de carga. O desenvolvimento de estruturas mais leves, com grandes vãos e alta adaptabilidade ao uso, bem como a necessidade de reforço e manutenção de edificações existentes, impulsiona a busca por materiais inovadores. Nesse contexto, as Ligas memória de forma (LMF) surgem como uma alternativa promissora, pois apresentam propriedades únicas, como superelasticidade e reversibilidade de forma, que permitem sua aplicação no reforço de elementos estruturais. O objetivo deste trabalho é explorar o conhecimento sobre a utilização das LMF em estruturas de concreto, abordando desde a definição do material até suas aplicações conhecidas na Engenharia Civil. São abordadas suas principais características, os mecanismos que possibilitam o reforço estrutural e os cenários em que sua aplicação se mostra viável, como em reforço de elementos estruturais, situações de incêndio e protensão. Apesar do grande potencial das LMF para melhorar o desempenho estrutural e reduzir danos em condições extremas, sua aplicação ainda enfrenta desafios significativos. A pesquisa no campo de estruturas resilientes utilizando esses materiais ainda é limitada, e os altos custos e a complexidade de fabricação das ligas restringem sua adoção em larga escala.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Engenhariapt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAttribution 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/*
dc.subjectLiga memória de formapt_BR
dc.subjectSuperelasticidadept_BR
dc.subjectEfeito memória de formapt_BR
dc.subjectPseudoelasticidadept_BR
dc.subjectTrincaspt_BR
dc.subjectFissuraspt_BR
dc.subjectIncêndiopt_BR
dc.subjectReforçopt_BR
dc.subjectConcreto armadopt_BR
dc.subjectConcreto protendidopt_BR
dc.subjectShape memory alloypt_BR
dc.subjectSuperelasticitypt_BR
dc.subjectShape memory effectpt_BR
dc.subjectPseudoelasticitypt_BR
dc.subjectCrackspt_BR
dc.subjectFissurespt_BR
dc.subjectFirept_BR
dc.subjectReinforcementpt_BR
dc.subjectReinforced concretept_BR
dc.subjectPrestressed concretept_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIASpt_BR
dc.titleLigas memória de forma para reforço de elementos estruturais de concreto: revisão bibliográficapt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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