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dc.contributor.advisor1Ribeiro, Paula de Oliveira-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0929652918430446pt_BR
dc.contributor.referee1Assis, Lahis Souza de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3232134294166352pt_BR
dc.contributor.referee2Palhares, Rodolfo de Azevedo-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6274536481818193pt_BR
dc.creatorMafra, Arthur Barreira da Rocha-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7400008615038611pt_BR
dc.date.accessioned2026-09-11T13:17:23Z-
dc.date.available2026-09-11-
dc.date.available2026-09-11T13:17:23Z-
dc.date.issued2026-07-03-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21248-
dc.description.abstractThe ultra-high performance fiber reinforced concrete (UHPFRC) is a promising material for modern construction as it exhibits superior mechanical strength and durability compared to conventional concrete. However, despite the development of numerous studies, there is still no complete understanding of its properties and behavior when exposed to elevated temperatures, which are highly dependent on the fibers incorporated into the material. Therefore, the present study aims to provide a literature review of the most recent research on this topic, focusing on the mechanical properties, microstructural changes, and resistance to explosive spalling of the composite under high-temperature exposure, according to the types of fibers present in its matrix. Furthermore, a discussion was conducted regarding the incorporation of natural and recycled fibers into concrete in order to reduce its environmental impact. To achieve these objectives, articles published in the last five years were retrieved from the Web of Science database and subjected to several filtering stages to exclude studies that did not align with the scope of this work. As a result, 27 studies were selected and included in the review. The analysis revealed that the mechanical performance of UHPFRC is highly influenced by steel fibers, which are currently the most widely used reinforcement. However, steel fibers alone are not capable of preventing explosive spalling. Consequently, the most common solution is the use of hybrid fiber systems, especially combinations of steel and synthetic fibers, which increase porosity and reduce internal stresses through the synergistic effects of different fiber types and concentrations. Finally, it was concluded that among synthetic fibers, polypropylene fibers are the most effective, because of their lower melting point and higher coefficient of thermal expansion. These characteristics enable them to efficiently prevent spalling while also contributing to improvements in mechanical properties. In addition, natural and recycled fibers were identified as promising alternatives for mitigating spalling without compromising its mechanical performance, although further research is still required.pt_BR
dc.description.resumoO concreto de ultra alto desempenho reforçado com fibras (em inglês, Ultra-High Performance Fiber Reinforced Concrete, UHPFRC) é um material promissor para a construção moderna, já que possui resistência mecânica e durabilidade superiores aos concretos convencionais. No entanto, apesar do desenvolvimento de diversas pesquisas, ainda não há um completo entendimento acerca das suas propriedades e comportamento quando exposto a elevadas temperaturas, o qual é totalmente dependente das fibras utilizadas. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica dos estudos mais recentes sobre este tema, focando nas propriedades mecânicas, alterações microestruturais e resistência ao desplacamento explosivo do compósito quando aquecido, de acordo com as fibras presentes na sua matriz. Além disso, também foi realizada uma discussão acerca da adição de fibras naturais e recicladas ao concreto, a fim de reduzir seu impacto ambiental. Para alcançar estes objetivos, foram pesquisados artigos no catálogo da Web of Science, publicados nos últimos 5 anos, que passaram por diversas etapas de filtragem para remover aqueles em desacordo com o objetivo do trabalho, até que restaram 27 estudos que foram utilizados na revisão. Os resultados das análises mostraram que a resistência mecânica do UHPFRC é muito influenciada pelas fibras de aço, as mais empregadas atualmente, mas que não são capazes de prevenir o desplacamento explosivo (spalling) sozinhas, de modo que a solução mais usual são as fibras híbridas, sobretudo aço--sintéticas, que aumentam a porosidade e reduzem a tensão interna do material pelo efeito sinérgico dos diferentes tipos e concentrações de fibras. Ao final, concluiu-se que, entre as fibras sintéticas, a mais eficiente é o polipropileno, pois possui menor ponto de fusão e maior coeficiente de dilatação térmica, prevenindo o spalling de maneira eficiente, além de auxiliar na melhora das propriedades mecânicas. Ademais, percebeu-se que as fibras naturais e recicladas são promissoras para prevenir o spalling sem comprometer sua eficiência mecânica, embora haja a necessidade de mais pesquisas.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-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectUHPFRCpt_BR
dc.subjectUHPCpt_BR
dc.subjectElevadas temperaturaspt_BR
dc.subjectFibraspt_BR
dc.subjectSpallingpt_BR
dc.subjectPropriedades mecânicaspt_BR
dc.subjectUHPFRCpt_BR
dc.subjectUHPCpt_BR
dc.subjectElevated temperaturespt_BR
dc.subjectFiberspt_BR
dc.subjectSpallingpt_BR
dc.subjectMechanical propertiespt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIASpt_BR
dc.titleComportamento do concreto de ultra alto desempenho reforçado com fibras sob elevadas temperaturas: revisão sistemática da literaturapt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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