Percorrer por autor "Oliveira, Thiago"
A mostrar 1 - 5 de 5
Resultados por página
Opções de ordenação
- Caracterização térmica de materiais de proteção ao fogoPublication . Oliveira, Thiago; Mesquita, L.M.R.; Antonini, ThiagoO método mais comum para se obter a resistência ao fogo requerida regulamentarmente é através de sistemas passivos de proteção contra incêndio, nos quais os materiais mais comuns utilizados são os revestimentos intumescentes, placa de gesso e de silicato de cálcio e argamassas projetáveis. A aplicação destes materiais retarda o aumento da temperatura na superfície dos elementos estruturais em situações de incêndios, preservando as propriedades mecânicas da estrutura para evitar o colapso total durante a operação de resgaste e o combate contra as chamas. Conhecer informações precisas sobre os efeitos que as elevadas temperaturas originam na condutividade térmica dos materiais de proteção ao fogo é um requisito fundamental para desenvolver um projeto de engenharia de segurança contra incêndio. Esta informação é ainda mais relevante na perspetiva do projeto baseado no desempenho, mas também essencial na aplicação dos métodos simplificados de cálculo. Assim, uma investigação com diferentes materiais de proteção passiva foi realizada para demonstrar como a condutividade térmica é afetada quando o material de proteção é submetido a elevadas temperaturas. É apresentada uma abordagem experimental e outra numérica, baseada num algoritmo de otimização, para a determinação da condutividade térmica de duas placas de silicato de cálcio distintas utilizadas como material de proteção passiva contra incêndio. São utilizadas duas metodologias e os seus resultados para a determinação das propriedades à temperatura ambiente e temperaturas elevadas: (i) regime estacionário (Guarded Hot Plate); (ii) regime transiente, Transient Plane Source (HotDisk). Os resultados obtidos revelam que a condutividade térmica das placas de silicato de cálcio possui elevada dependência com a temperatura, mediante as duas técnicas foi possível observar que o seu valor oscila conforme a temperatura e o tipo de reação térmica. Além disso, percebeu-se que o seu valor também é influenciado pela porosidade e o tipo de gás que envolve o material durante o aquecimento, tais aspetos são extremamente relevantes no âmbito dos cálculos da condutividade térmica do material.
- Condutividade térmica de placas de silicato de cálcio a temperaturas elevadas: uma abordagem numérica e experimentalPublication . Oliveira, Thiago; Alves, Thiago Antonini; Mesquita, L.M.R.Conhecer informações precisas sobre os efeitos que as elevadas temperaturas originam nas propriedades térmicas dos materiais de proteção ao fogo é um requisito fundamental para desenvolver um projeto de engenharia de segurança contra incêndio. Esta informação é ainda mais relevante na perspetiva do projeto baseado no desempenho, mas também essencial na aplicação dos métodos simplificados de cálculo. Assim, é apresentada uma abordagem experimental e outra numérica, baseada num algoritmo de otimização, para a determinação da condutividade térmica de duas placas de silicato de cálcio distintas utilizadas como material de proteção passiva contra incêndio. São utilizadas duas metodologias e os seus resultados para a determinação das propriedades à temperatura ambiente e temperaturas elevadas: (i) regime estacionário (Guarded Hot Plate); (ii) regime transiente, Transient Plane Source (HotDisk).
- Condutividade térmica de placas de silicato de cálcio a temperaturas elevadas: uma abordagem numérica e experimentalPublication . Oliveira, Thiago; Alves, Thiago Antonini; Mesquita, L.M.R.Conhecer informações precisas sobre os efeitos que as elevadas temperaturas originam nas propriedades térmicas dos materiais de proteção ao fogo é um requisito fundamental para desenvolver um projeto de engenharia de segurança contra incêndio. Esta informação é ainda mais relevante na perspetiva do projeto baseado no desempenho, mas também essencial na aplicação dos métodos simplificados de cálculo. Assim, é apresentada uma abordagem experimental e outra numérica, baseada num algoritmo de otimização, para a determinação da condutividade térmica de duas placas de silicato de cálcio distintas utilizadas como material de proteção passiva contra incêndio. São utilizadas duas metodologias e os seus resultados para a determinação das propriedades à temperatura ambiente e temperaturas elevadas: (i) regime estacionário (Guarded Hot Plate); (ii) regime transiente, Transient Plane Source (HotDisk).
- Thermal conductivity of calcium silicate boards at high temperatures: an experimental approachPublication . Oliveira, Thiago; Alves, Thiago Antonini; Mesquita, L.M.R.Thermal conductivity analysis of fire insulation materials is of great importance for determining the critical temperature of structures. The magnitude of this thermal property has a significant influence on the analysis of temperature distribution and heat flow which depends essentially on the thermal properties of the protection material. Knowing accurate information about the effects of high temperatures on thermal conductivity is an important prerequisite for a performance based design of fire safety in buildings. Therefore, an investigation of two different calcium silicate boards has been performed to demonstrate how the thermal conductivity is affected when exposed to high temperatures. A set of experimental tests is presented. They were conducted in different techniques such as: the transient plane source (TPS) and the guarded hot plate (GHP).
- Thermal conductivity of calcium silicate boards at high temperatures: an experimental approachPublication . Oliveira, Thiago; Alves, Thiago Antonini; Mesquita, L.M.R.Thermal conductivity analysis of insulation materials is of great importance for determining the critical temperature of structures. The magnitude of this thermal property has a significant influence on the analysis of temperature distribution and heat flow which depends essentially on the thermal properties of the protection material. The most common method for obtaining the required fire resistance is through passive fire protection materials, such as the calcium silicate boards. By using this material, it is possible to slow down the temperature increase on the structural elements surface during a fire situation. Knowing accurate information about the effects of high temperatures on thermal conductivity is certainly an important prerequisite for running a high-performance design involving safety in buildings. Therefore, an investigation of two different calcium silicate boards has been performed to demonstrate how the thermal conductivity is highly affected when exposed to high temperatures. A set of experimental tests is presented. They were conducted in different techniques such as: the transient plane source (TPS) and the guarded hot plate.
