698 research outputs found

    Edna Frederikson papers

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    Edna Frederikson (1904-1998) was an author of novels and poetry, as well as a professor at Madison College (later James Madison University) in Harrisonburg, Virginia. She met Katherine Anne Porter at the 1940 Bread Loaf Writer's Conference in Middleburg, Vermont. Porter was especially helpful to Frederikson in the early 1940s as Frederikson made the transition from teaching to creative writing. The collection consists of correspondence between Frederikson and Porter. Important subjects include writing, mutual acquaintances, and events in their personal lives

    Estimativa da captura do CO2 devido à carbonatação de concreto e argamassas

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    Anais do V Encontro de Iniciação Científica e I Encontro Anual de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – EICTI 2016 - 05 e 07 de outubro de 2016 – Sessão EngenhariasO setor cimenteiro é responsável por 5 a 7% das emissões globais de dióxido de carbono (CO 2 ) (SINIC, 2010), um dos principais gases do efeito estufa. Principalmente em países em desenvolvimento, o consumo mundial médio de cimento é crescente, visto que é o principal constituinte de concretos e argamassas, matéria prima fundamental para obras de infraestrutura e habitação (POSSAN; FRIGO, 2012), o que têm levado a indústria cimenteira a buscar soluções para mitigar/reduzir suas emissões. Assim, várias formas de captura e estocagem de CO 2 vêm sendo estudada recentemente, em especial, os métodos físicos como armazenamento em formações geológicas, oceanos e fundo de mares e métodos químicos, como a carbonatação, (POSSAN; FRIGO, 2012). Esta última ocorre pela reação entre o CO 2 da atmosfera e o hidróxido de cálcio (Ca(OH) 2 ) existente nas matrizes cimentantes à presença de água, em um processo reverso ao da produção do cimento, capturando CO 2 da atmosfera. Neste contexto, o presente trabalho busca estimar a quantidade de gás carbônico que pode ser capturado pelas estruturas de concreto e argamassas de revestimento, verificando se esta pode ser considerada uma medida compensatória na análise do ciclo de vida das construções

    Avaliação de captura de CO2 devido à carbonatação de argamassas de revestimento produzidas com RCD

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    Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Banca Examinadora do Curso de Engenharia Civil de Infraestrutura da UNILA, como parte dos requisitos para obtenção do Grau de Bacharel em Engenharia Civil. Orientador: Profa. Dra. Edna Possan e Co-orientador: Profa. Dra. Katia R. Garcia PunhaguiA Indústria da Construção Civil (IC) é uma das maiores contribuintes para a emissão de CO2, geração de resíduos do planeta, além de consumir elevados volumes de matéria-prima e energia elétrica, o que gera diversos impactos negativos ao meio ambiente. No entanto, a reutilização dos resíduos como agregados reciclados e a estocagem do CO2 na matriz cimentante de concretos e argamassas podem reduzir estes problemas. Neste sentido, o presente trabalho visa avaliar a captura de CO2 devido à carbonatação de argamassas de revestimento, produzidas com diferentes teores de resíduo de construção e demolição (RCD). Para isso, foram dosadas argamassas de revestimento, com substituição em massa de 0%, 50% e 100% do agregado natural (NA), pelo agregado miúdo reciclado de RCD. As argamassas produzidas foram submetidas a diferentes testes de desempenho, tanto no estado fresco quando no estado endurecido. O estudo do sequestro do CO2 foi conduzido por meio da determinação da profundidade de carbonatação das argamassas em diferentes idades (28, 56, 84, 95, 167, 195, 202 dias), para três ambientes de exposição da edificação (interno em laboratório, externo protegido e externo desprotegido da chuva). Os resultados experimentais indicam que quanto maior o teor de RCD empregado na produção das argamassas maior é a captura de CO2, sendo até 2,3 vezes maior para a argamassas com 100% de RCD e teor mínimo de clínquer. As argamassas de revestimento têm velocidade de carbonatação elevada podendo carbonatar 20 mm em menos de 200 dias, capturando durante este período até 94 kgCO2/m³. Sendo assim, por meio da reação de química da carbonatação inerente aos produtos à base de cimento, o ambiente construído pode capturar CO2 deste a fase de construção até o pós-demolição, contribuindo para a mitigação das emissões associadas a este gás, sendo um processo chave para edificações mais sustentáveis.The industry of civil construction (IC) is one of the main contributors to CO 2 emission, planetary waste generation, great volumes of raw material and electric energy consumption, creating many negative impacts to environment. Although, the reuse of waste as recycled aggregates and CO 2 stocking in the cement matrix of concretes and mortars can reduce these problems. In this way, the present work wants to assess the CO 2 capture due to carbonation of coating mortars, produced with different levels of construction and demolition waste (C&D). For this, we dosed coating mortars, with substitution in mass of 0%, 50% and 100% of natural aggregate (NA), by thin recycled aggregate of C&D. The mortars produced were put through to different tests of performance, in fresh state and in hardened state. The study of CO 2 sequestration was conducted by means of determination of carbonation depth of the mortars in different ages (28, 56, 84, 96, 167, 195, 202 days), for three environments of building exposition (internal into the laboratory, external protected and external unprotected from rains). The experimental results indicate that the bigger the level of C&D used in the production of mortar higher is the CO 2 capture, being 2,3 times bigger to mortars with 100% of C&D and minimum level of clinker. The coating mortar has high carbonating velocity being able to carbonate 20 mm in less than 200 days, capturing, during this period, as much as 94kgCO 2 /m 3 . Therefore, by means of inherent chemical reaction of carbonation on cement basis, the built environment can capture CO 2 since the beginning of construction until post-demolition stage, contributing to mitigation of emissions associated to this gas, being the key process to more sustainable edification

    Biomonitoring in rivers adopting environmental DNA (eDNA)

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    A monitoring technique capable of assessing the status of an aquatic ecosystem is needed for reversing negative trends in river biodiversity. Recently, an innovative technique for detecting the degree of biodiversity based on environmental DNA traces (mucus, shed skins etc.) has been proposed (Carraro et al., 2020). This eDNA-based biomonitoring relies on the collection and processing of water samples containing genetic material released by organisms. In recent years, the research community has made significant efforts to advance the identification of species from biological samples, for instance by expanding genetic reference databases. However, eDNA technique implementation is hampered by a lack of knowledge about the dynamics of biological traces in rivers. Here, the aim is to investigate the transport of eDNA in water streams, while considering processes such as degradation and spreading.Green Open Access added to TU Delft Institutional Repository ‘You share, we take care!’ – Taverne project https://www.openaccess.nl/en/you-share-we-take-care Otherwise as indicated in the copyright section: the publisher is the copyright holder of this work and the author uses the Dutch legislation to make this work public.Rivers, Ports, Waterways and Dredging Engineerin

    Modelagem de carbonatação do concreto utilizando redes neurais artificiais

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    Anais do III Encontro de Iniciação Científica da Unila - Sessão de Engenharia Civil - 06/11/14 – 13h30 às 15h50 - Unila-PTI - Bloco 09 – Espaço 02 – Sala 02Para a determinação da profundidade de carbonatação do concreto, faz-se o uso de modelos matemáticos que objetivam descrever o processo de degradação no tempo. Na literatura existem diversos modelos desenvolvidos para esse fim, no entanto a maioria não é generalizável tão pouco considera as diversas variáveis de influência na carbonatação. Neste cenário surgiu-se a ideia de estudar e determinar um modelo capaz de apresentar a profundidade de carbonatação do concreto de forma segura e eficiente. Para tal empregou-se as Redes Neurais Artificiais (RNA’s), que são ferramentas computacionais robustas e de alta complexidade que conseguem aprender padrões e fazer mapeamentos de certos comportamentos, como neste caso, descrever a frente de carbonatação de estruturas de concreto ao longo do tempo. O processo da modelagem frente às RNA’s foi realizado utilizando o algoritmo de treinamento backpropagation que tem por principal função treinar a rede determinando os melhores pesos sinápticos para que ao final seja informada uma resposta com erro mínimo. A partir do banco de dados de Possan (2010), que foi divido em três partes (treinamento, validação e verificação) foram criadas mil de duzentas RNA’s. A melhor rede simulada foi a que apresentou uma correlação entre as profundidades reais e calculadas de 0,97 na fase de treinamento e 0,990 na fase de validação do modelo. O erro máximo do modelo na fase de verificação (com dados reais de carbonatação natural) foi de ± 4,5 mm. Os resultados obtidos apontam que modelos de carbonatação utilizando RNA's constituem uma importante alternativa para a estimativa da frente de carbonatação em estruturas de concreto, auxiliando no desenvolvimento de ferramentas e modelos de previsão para a determinação da durabilidade e vida útil destas estruturas.Bolsista FPTI; Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA

    Modelagem da carbonatação e previsão de vida útil de estruturas de concreto em ambiente urbano

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    Este trabalho propõe um modelo matemático destinado à estimativa da profundidade de carbonatação e à previsão de vida útil de projeto de estruturas de concreto, envolvendo variáveis de entrada de fácil obtenção (como resistência à compressão, tipo de cimento, umidade relativa, entre outras). Com base no conhecimento de experts (grupo focal) criou-se o banco de dados que deu origem ao modelo, o qual considera as principais variáveis de influência na ação da carbonatação, incluindo: às características do concreto (resistência à compressão do concreto aos 28 dias, o tipo de cimento empregado, o teor de adição, quando houver); às condições de exposição (macro clima - ambiente interno ou externo, protegido ou não da chuva); e, às condições ambientais (umidade relativa média da região de exposição da estrutura e o teor de CO2 do ambiente). O modelo matemático proposto baseou-se no ajuste de dados considerando as leis físico-químicas pertinentes, o qual foi testado com dados de investigações experimentais realizadas por outros pesquisadores. Os resultados indicam que o mesmo representa a ação da carbonatação do concreto, apresentando potencial de generalização. Também foi empregado para a previsão de vida útil de projeto, com uma abordagem probabilística via Simulação de Monte Carlo (SMC) e Análise de confiabilidade, inserindo as variabilidades existentes no processo de degradação. Os resultados das simulações demonstram que o modelo pode ser empregado para estimativa de vida útil via processos estocásticos. O modelo foi desenvolvido essencialmente para servir como um suporte para a análise da durabilidade de estruturas de concreto armado em ambiente urbano, podendo ser empregado tanto para a estimativa da profundidade de carbonatação do concreto quanto para a previsão de vida útil de projeto de estruturas novas ou existentes, com abordagem determinística ou probabilística. As maiores vantagens do modelo são relacionadas à entrada de dados os quais podem ser obtidos com relativa facilidade, à facilidade de aplicação e ao potencial de generalização.This research work proposes a mathematical model to estimate carbonation depths and the service life prediction of concrete structures using easily accessible input variables (such as compressive strength, cement type, relative humidity, etc.). The model was designed using a database which was developed using the knowledge of experts (focus group). This database assesses the main variables that affect carbonation in concrete (compressive strength at 28 days, type of cement, concentration of addition, if applicable), exposure conditions (macroclimate – indoors or outdoors, exposure to rain) and environmental conditions (mean relative humidity and carbon dioxide concentration of the area where the structure is located). The proposed model was tested using experimental data from other researchers and the results suggest that it accurately represents the effects of carbonation in concrete, with results that can be expanded to other structures. The mathematical model was also applied to forecasts of the service life of a project using the probabilistic approach of Monte Carlo methods (MC) and an analysis of reliability that accounted for the intrinsic variability found in decay processes. The results of the simulations show that the model can be used to estimate the service life of a project using a stochastic technique. The model was developed to serve mainly as a supporting feature in the assessment of durability in reinforced concrete structures in urban environments and can be applied both to estimates of carbonation depths and to the service life prediction of projects of new or existing structures, using deterministic or probabilistic approaches. The major benefits offered by this model are related to the input of data, which are readily available, its ease of use and its potential for application in general situations

    Avaliação do potencial de captura de CO2 de concretos com resíduos de construção e demolição devido à carbonatação

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    Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil. Orientadora: Prof. Drª Edna Possan e Coorientadora: Prof. Drª Giovanna Patrícia Gava Oyamada.A indústria do cimento é responsável por aproximadamente 7% das emissões globais de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, oriundas, principalmente, do processo de descarbonatação do carbonato de cálcio durante a clinquerização. Em um processo reverso, o concreto e outros materiais a base de cimento capturam CO2 através do processo de carbonatação. Essa reação ocorre devido ao caráter ácido do dióxido de carbono, que reage com os compostos hidróxidos (de caráter básico) presentes no concreto, produzindo sal e água. Discute-se na literatura que a captura de CO2 pelo concreto pode ser uma medida de compensação do dióxido de carbono emitido pela produção de cimento. Porém, nos estudos existentes, há divergências quanto à potencialidade de captura de CO2 tanto durante sua vida útil quanto no período pós-demolição. Devido a essas discordâncias e o contexto de reaproveitamento de resíduos de construção e demolição (RCD), visto que esses são extensamente produzidos pela indústria da construção civil e também capazes de capturar CO2, tem-se por objetivo neste estudo a determinação da potencialidade da captura de CO2 de concretos constituídos com RCD. Para tal, foram produzidos concretos de diferentes relações água/cimento (0,45, 0,55 e 0,65) e teores de substituição de agregados (miúdo e graúdo) natural por agregado reciclado em 0, 50 e 100% em relação ao volume de agregados. O potencial de captura de CO2 foi avaliado por meio de análise termogravimétrica e da determinação da profundidade de carbonatação, para amostras submetidas à carbonatação acelerada. As etapas do experimento foram: projeto de experimento; caracterização dos materiais e dosagem dos concretos; caracterização dos concretos; carbonatação acelerada; ensaio termogravimétrico (TG e DTG); determinação das emissões de CO2; determinação da captura de CO2 devido à carbonatação e cálculo do balanço das emissões. Verificou-se que as propriedades mecânicas dos concretos avaliados foram reduzidas e a carbonatação aumentada, conforme se elevou a porcentagem de substituição dos agregados naturais por reciclados de RCD, o que foi favorável para a captura de CO2. O potencial de captura de CO2 nos concretos avaliados variou entre 8 e 54%, sendo os maiores valores provenientes dos concretos com RCD. O ensaio termogravimétrico apresenta-se como uma técnica promissora para determinação do potencial de captura de CO2 de concretos carbonatados. A determinação da captura de CO2 a partir da medição da profundidade carbonatada, por empregar parâmetros tabelados ou da literatura, pode apresentar erros maiores nas determinações, porém pode ser uma ferramenta útil na determinação de cenários. O estudo corrobora a pretensão de que a carbonatação de materiais cimentícios pode ser considerada um parâmetro de compensação do CO2 emitido na indústria do cimento, especialmente quando se incorpora resíduos de construção e demolição à mistura.The cement industry is responsible for approximately 7% of carbon dioxide global emissions into the atmosphere, mainly from decarbonation process of calcium carbonate during the “clinkering”. In a reverse process, concrete and other cement-based materials capture CO 2 through the carbonation process. This reaction occurs due to the carbon dioxide acid character, which reacts with the hydroxide compounds (basic character) present in concrete, producing salt and water. It is argued in the literature that the concrete CO 2 uptake may be a compensation measure of carbon dioxide emissions from cement production. However, in existing studies, there are divergences about the CO 2 uptake potentiality in during life cycle and in the post-demolition period. Due to these discrepancies and the construction and demolition wastes (CDW) reuse context, since these are widely produced by the construction industry and also uptakes CO 2 , the objective of the study is determine the CO 2 capture potentiality from concrete constituted with CDW. For this, concrete of different water/cement ratio (0,45, 0,55 and 0,65) and different substitution percentage of natural aggregates by recycled aggregates at 0, 50 and 100% in volume were produced. The CO 2 uptake potentiality was evaluated by thermogravimetric analysis and by carbonation depth of specimens submitted to accelerated carbonation. The experiment steps were: experiment project, materials characterization and concrete dosage, concrete characterization, accelerated carbonation, thermogravimetric test (TG and DTG), CO 2 emissions determination, CO 2 uptake due to carbonation determination and emissions balance. It was observed that the evaluated concretes mechanical properties were reduced, and the carbonation was increased, as the replacement percentage of natural aggregates by CDW increased, which was favorable for CO 2 capture. The CO 2 uptake potential of evaluated concretes varied between 8 and 54% with the highest values coming from concrete with CDW. Thermogravimetric test is a promising technique for determining the CO 2 capture potential of carbonated concretes. The CO 2 uptake determination from measured carbonated depth, by employing tabulated or literature parameters, may present larger errors in the determinations, but can be a useful tool in determining scenarios. The study supports the claim that cementitious materials carbonation can be considered as a CO 2 compensation parameter in the cement industry, especially when incorporating construction and demolition waste into the mi

    Contribuição ao estudo da carbonatação do concreto com adição de sílica ativa em ambiente natural e acelerado

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    Devido à preocupação com a durabilidade das estruturas de concreto armado surgiram novas linhas de pesquisa destacando-se, dentre elas, a previsão de vida útil. Estes estudos deram origem a diversos modelos que tentam estabelecer o comportamento do concreto quando exposto a ambientes agressivos durante um determinado período. Existem várias maneiras de se modelar este comportamento: com base em resultados obtidos em experiências anteriores; a partir de ensaios de degradação acelerados; por métodos determinísticos e probabilísticos ou estocásticos. A estimativa de vida útil das estruturas de concreto empregando dados de ensaios acelerados é recomendada pela ASTM E-632 (1996) desde que estes sejam correlacionados com resultados de ensaios não acelerados ou naturais. A correlação entre estes ensaios possibilita a determinação dos coeficientes de aceleração, os quais expressam o número de vezes em que o ensaio acelerado representa o fenômeno de degradação natural. Dentro deste contexto o presente trabalho avalia a carbonatação do concreto com e sem adição de sílica ativa exposto a degradação natural e acelerada, verificando também a influência do teor desta adição e da relação água/aglomerante na carbonatação. Em paralelo foram determinados os coeficientes de carbonatação (kc) e de aceleração (αa). Os concretos estudados possuem relação água/aglomerante de 0,30; 0,35; 0,45; 0,60 e 0,80 e teor de adição de 0; 5; 10; 15e 20%. A carbonatação natural das amostras foi avaliada após 7 anos de exposição ao CO2, tendo como ambiente de degradação a cidade de Porto Alegre, RS. Os dados de carbonatação acelerada foram obtidos aos 7, 28, 63 e 98 dias de exposição ao CO2 com concentração de 5%, temperatura de 25°C e umidade relativa (UR) de 70%. Para o ensaio acelerado, baseado em análise estatística por meio de regressão múltipla não-linear, os resultados apontaram que a adição de sílica ativa em dosagens com relação água/aglomerante elevada aumenta a profundidade de carbonatação do concreto. Para a relação água/aglomerante de 0,80 com 0 e 20% de adição de sílica ativa, os coeficientes de aceleração obtidos foram de 31,15 e 35,49, respectivamente.New researches has been appeared with the concern of reinforced concrete structures durability, standing out the service life prediction. These studies creates some models that establish the concrete performance when exposed to an aggressive environment. There are several ways to modeling this performance: with results obtained in previous tests; with accelerated degradation tests; or deterministic and stochastic methods. The concrete structures service life prediction using short term test data are recommended by ASTM E-632 (1996) since these are correlated with long term test results. The correlation among these tests makes possible the acceleration coefficient determination, which express how the accelerated tests represents the natural degradation phenomenon. In this sense, this work evaluate the concrete carbonation with and without silica fume exposed to natural and accelerated test, verifying the influence of silica fume tenor in this material and water – binder ratio in the carbonation. In addition to this, were determined the carbonation (kc) and acceleration coefficients (αa). The concretes studied has a 0,30; 0,35; 0,45; 0,60 and 0,80 water-binder ratio and 0; 5; 10; 15 and 20% addition tenor. The samples natural carbonation was analyzed after 7 years of CO2 exhibition from Porto Alegre city environment degradation. The accelerated carbonation data were obtained in 7, 28, 63 and 98 days of CO2 exhibition with 5% concentration, temperature of 20°C and humidity of 60%. In accelerated tests, based on statistical analysis through nonlinear estimation multiple regression, the results showed that the silica fume addition in high water-binder ratio mixtures increases the concrete carbonation depth. For water-binder ratio 0,80 with silica fume addition of 0 and 20%, the acceleration coefficients obtained were 31,15 and 35,49, respectively

    Edna Grosz Collection

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    One poem of wisdom in the German language. The date and author are unknown.One poem of wisdom in the German language. The date and author are unknown
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