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Lista de argamassa MNA – Barbieri 1)Segundo a NBR 1328, o que são Argamassas? E qual é a finalidade? Segundo a NBR 1328,Argamassas são materiais de construção, com propriedades de aderência e endurecimento, obtidos a partir: da mistura homogênea de 1 ou mais aglomerantes, agregado miúdo (areia), Água, e podendo conter ainda aditivos e adições minerais. 2) Como é feita a classificação das argamassas segundo: Classificação segundo o tipo de aglomerante: Argamassas aéreas: Cal aérea, gesso, etc. Argamassas hidráulicas: Cal Hidráulica e cimento; Argamassas mistas: Argamassa com um aglomerante aéreo e um hidráulico. Classificação segundo o emprego: Argamassas para rejuntamento nas alvenarias. Argamassas para revestimentos; Argamassas para pisos; Argamassas para injeções;

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Lista de argamassa MNA – Barbieri

1) Segundo a NBR 1328, o que são Argamassas? E qual é a finalidade?

Segundo a NBR 1328,Argamassas são materiais de construção, com propriedades de aderência e endurecimento, obtidos a partir:da mistura homogênea de 1 ou mais aglomerantes, agregado miúdo (areia),Água, epodendo conter ainda aditivos e adições minerais.

2) Como é feita a classificação das argamassas segundo:

Classificação segundo o tipo de aglomerante:

Argamassas aéreas: Cal aérea, gesso, etc.

Argamassas hidráulicas: Cal Hidráulica e cimento;

Argamassas mistas: Argamassa com um aglomerante aéreo e um hidráulico.

Classificação segundo o emprego:

Argamassas para rejuntamento nas alvenarias.

Argamassas para revestimentos;

Argamassas para pisos;

Argamassas para injeções;

Refratárias.

Classificação segundo a dosagem:

Pobres ou magras: Quando o volume de aglomerante é insuficiente para encher os vazios do agregado.

Cheias: Quando os vazios do agregado são preenchidos exatamente pela pasta.

Ricas ou gordas: Quando houver excesso de pasta.

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Quanto à consistência:

Seca: quando apresenta pouca quantidade de água;

Fluida: quando apresenta muita quantidade de água;

Plástica: quando apresenta quantidade normal de água.

Quanto ao número de elementos ativos:

Simples: quando apresenta um elemento ativo; só um aglomerante. Ex. só cimento;

Composta: quando apresenta mais de um elemento ativo. Ex.: cimento e cal

3) Responda sobre os tipos de argamassa:

a) São as mais empregadas para reboco e assentamento de tijolos:

argamassa de cal

b) São mais econômicas:

argamassa de cal

c) São mais caras, porém mais fortes:

argamassa de cimento

d) Podem ser feitas com o cimento Portland comum, ou cimentos especiais:

argamassa de cimento

e) Usadas para combinar propriedades das argamassas de cimento e de cal:

argamassa mista

f) Aderem muito bem às superfícies, exceto às de madeira:

argamassa de gesso

g) São as mais pobres, utilizadas em construções rústicas:

argamassa de barro e argila

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h) Devem estar bem queimadas, e com longo período de cura da pasta antes da aplicação, senão gretarão (fissuramento) ou empolarão inevitavelmente:

argamassa de cal magnesiana

4) Defina traça? Quais os tipos?

É a indicação das proporções entre os constituintes da argamassa.

Essas proporções geralmente são apresentadas em volume.

O uso do traço em peso é mais correto para garantir a quantidade de consumo e a qualidade das argamassas.

Infelizmente, dentro da realidade brasileira, isto é impraticável no canteiro de obras.

O traço pode ser de dois tipos:

Simples: apenas um aglomerante. Ex. 1:3 (cimento + areia)

Composto: mais de uma aglomerante. Ex. 1:2:8 (cimento + cal + areia).

5) Como é feita a identificação do traço simples e composto?

A identificação escrita é simples e baseada na seguinte convenção:

a) Argamassas simples: 1 : 3

1º algarismo representa a quantidade do aglutinante (cimento) e

2º a do material inerte (areia).

b) Argamassas mistas; 1 : 2 : 8

1º algarismo é o indicador do cimento,

2º é o da cal e

3º é do material inerte (areia).

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6) Transforme um dado volume no seu equivalente em peso, a partir de

a) traço 1:3 e b) traço 1:2:8

dados: massa unitária cimento: 1,43Kg/dm³, areia seca: 1,46 Kg/dm³ cal : 0,9 Kg/dm³

1:3

Cimento = m/v => Mc = xV = 1x 1,43 = 1,43kgareia = m/v => Mar = xV = 3x 1,46 = 4,38kg

traço em peso=> 1,43:4,38 mas o cimento é sempre 1 tem-se

=> 1,43 : 4,38 = 1:3,06 (kg)=> 1,43 1,43

1:2:8

Cimento = m/v => Mc = xV = 1x 1,43 = 1,43kgCal = m/v => Mca. = xV = 2x 1,00 = 2,00kgareia = m/v => Mar = xV = 8x 1,46 = 11,68kgtraço em peso=> 1,43:2:11,68 mas o cimento é sempre 1 tem-se

=> 1,43 : 2 : 11,68 = 1:1,39:8,16 (kg)=> 1,43 1,43 1,43

7) Defina o que é o rendimento de aglomerante? O que é o coeficiente de rendimento?

Verificar quanto de material é necessário - Kg/m²/cm (material/área/espessura do revestimento) ou consumo do aglomerante/m³ de pasta.

Rendimento: depende das massas específica e unitária do material, portanto do volume de vazios e da quantidade de água a adicionar.

Rendimento pode ser obtido experimentalmente ou analiticamente: Analiticamente, através do Coeficiente de rendimento (CR)

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8) Calcule o coeficiente de rendimento do cimento, cal e gesso? O que quer dizer esse coeficiente no aglomerante?

Coeficiente de rendimento:

Cimento

1 m³ de Cimento em pó, fornece 0,89 m³ de pasta de Cimento, quando se junta 430 ml de água

Cal

1 m³ de Cal em pedras, fornece 1,65 m³ de pasta de Cal (Nata), quando se junta 1200 ml de água;

Gesso

1 m³ de pó de Gesso fornece 0,86 m³ de pasta de Gesso, quando se junta 520 ml de água.

9) Com os dados e os resultados do exercícios anterior (ex:8) encontre o quanto de aglomerante (cimento, gesso e cal) é necessário para 1m³ de pasta?

Cimento:

Para obter o volume em peso: multiplicar pela massa unitária=>

1,123 x 1,42= 1,6 ton ou 1600Kg

Ou seja, que quantidade de aglomerante é necessária para se gerar 1 m³ de pasta:

Cr= 1,00 ,89

=1 ,123m3 de cimento;

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Cal:

Para obter o volume em peso: multiplicar pela massa aparente=>

0,606 x 1,00= 0,606 ton ou 606Kg

Ou seja, que quantidade de aglomerante é necessária para se gerar 1 m³ de pasta:

Gesso:

Para obter o volume em peso: multiplicar pela massa aparente=>

1,163 x 0,85= 0,989 ton ou 989Kg

10) Quais são as principais propriedades das argamassas?

Trabalhabilidade:

Resistência mecânica:

Retração:

Estabilidade de volume:

Resistência ao intemperismo:

Resistência à ação do fogo:

Revestimento de gesso puro:

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11) Você precisa planejar a produção diária da central de argamassa da obra em que é responsável. Supondo que para suprir as necessidades relativas ao assentamento de alvenaria , é necessária a produção diária de 1 m3 de argamassa. O traço da argamassa a ser utilizada no assentamento é 1:2:9 (cimento:cal:areia, em volume de materiais seco). Pede-se:

a) Transforme o traço em volume no seu equivalente em peso;

b) O traço em volume com areia úmida.

Dados: Massa Unitária (0): Cimento na obra: 1,43 kg/dm3

Cal Aérea em pedras: 1,00 kg/dm3

Areia seca: 1,46 Kg/dm³ Massa Específica (): Cimento: 3,05 kg/dm3

Cal Aérea: 2,20 kg/dm3

Areia seca: 2,20 kg/dm3

i (%)areia = 25% h = 4,5%

Pede-se: a) Transforme o traço em volume no seu equivalente em peso;

Para um traço de 1:2:9 em volume (dm3), tem-se:Cimento = m/v => Mc = xV = 1x 1,43 = 1,43kgCal = m/v => Mca. = xV = 2x 1,00 = 2,00kgareia = m/v => Mar = xV = 9x 1,43 = 13,14kgtraço em peso=> 1,43:2:13,14 mas o cimento é sempre 1 tem-se

=> 1,43 : 2 : 13,14 = 1:1,39:9,18 (kg)=> 1,43 1,43 1,43

b) O traço em volume com areia úmida.

Determinação do traço da argamassa seca 1: n (areia úmida)É sempre a areia que estará seca!!Traço 1:n (correção da umidade/ inchamento), tem-se;

1: n (1 + (I/100)) => 1:1,39: 9,18 ( 1+ 25/100) => 1: 1,39:11,47

TRAÇO=> 1: 1,39:11,47 (AREIA UMIDA)

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12) Determine:

a) o traço de argamassa de cal com areia regular seca e úmida

b) o traço de argamassa de cal com areia fina seca e úmida;

c) o traço de argamassa de cimento com areia regular seca e úmida

d) o traço de argamassa de cimento com areia fina seca e úmida

Dados:Valores médios para a areia regular com Cv= 0,438; com umidade de 3% e inchamento de 25%. Valores médios para a areia fina com Cv= 0,495; com umidade de 6% e inchamento de 32%.CR(cimento) de 0,89%CR(cal) de 1,65%

a) o traço de argamassa de cal com areia regular seca e úmida:

Sabendo que CR(cal) = 1,65% e Cv da areia regular = 0,438n0 = CR/Cv => 1,65/0,438 = 3,77

TRAÇO=> 1: 3,77 (AREIA SECA)

Determinação do traço da argamassa seca 1: n (areia úmida)Traço 1:n (correção da umidade/ inchamento), tem-se; 1: n (1 + (I/100)) => 1: 3,77 ( 1+ 25/100) => 1: 4,71

TRAÇO=> 1: 4,71 (AREIA UMIDA)

b) o traço de argamassa de cal com areia fina seca e úmida:

Sabendo que CR(cal) = 1,65% e Cv da areia regular = 0,438n0 = CR/Cv => 1,65/0,495 = 3,33

TRAÇO=> 1: 3,33 (AREIA SECA)

Determinação do traço da argamassa seca 1: n (areia úmida)Traço 1:n (correção da umidade/ inchamento), tem-se; 1: n (1 + (I/100)) => 1: 3,33 ( 1+ 32/100) => 1: 4,39

TRAÇO=> 1: 4,39 (AREIA UMIDA)

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c) o traço de argamassa de cimento com areia regular seca e úmida:

Sabendo que CR(cimento) = 0,89% e Cv da areia regular = 0,438n0 = CR/Cv => 0,89/0,438 = 2,03

TRAÇO=> 1: 2,03 ( AREIA SECA)

Determinação do traço da argamassa seca 1: n (areia úmida)Traço 1:n (correção da umidade/ inchamento), tem-se; 1: n (1 + (I/100)) => 1: 2,03 ( 1+ 25/100) => 1: 2,53

TRAÇO=> 1: 2,53 ( AREIA UMIDA)d) o traço de argamassa de cimento com areia fina seca e úmida:

Sabendo que CR(cimento) = 0,89% e Cv da areia regular = 0,495n0 = CR/Cv => 0,89/0,495 = 1,79

TRAÇO=> 1: 2,03 ( AREIA SECA)

Determinação do traço da argamassa seca 1: n (areia úmida)Traço 1:n (correção da umidade/ inchamento), tem-se; 1: n (1 + (I/100)) => 1: 1,79 ( 1+ 32/100) => 1: 2,37

TRAÇO=> 1: 2,37 ( AREIA UMIDA)

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Lista de metais MNA Barbieri

1) Qual a definição de metais sob aspecto tecnológico e químico?

Metal (do ponto de vista tecnológico): pode ser definido como substancia química que existe como cristal, no estado sólido que possui uma estrutura cristalina definida, e:

São caracterizado pelas seguintes propriedades:

alta dureza,

grande resistência mecânica,

elevada plasticidade (grandes deformações sem ruptura) e

alta condutibilidade térmica e elétrica

Metal (do de vista químico): pode ser definido como elemento químico que tem grande tendência em doar elétrons da sua ultima camada, caracterizado por sua eletropositividade.

2) Porque os metais em aplicação estrutural são usados na forma de liga e não metal puro?

A utilização de ligas metálicas, fez ampliar o campo de aplicações desses materiais.

Os metais em geral não são empregados puros, mas fazendo parte de ligas.

A liga é uma mistura, de aspecto metálico e homogêneo, de um ou mais metais entre si ou com outros elementos.

Neste caso busca-se obter propriedades mecânicas e tecnológicas melhores que as dos metais puros.

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3) Em um ensaio de tração quais são as propriedades mecânicas que podem ser caracterizadas e analisadas?

Resistência à tração

Elasticidade

Plasticidade

Ductilidade

Escoamento

Tensão máxima

Deformação

4) A tensão de escoamento é uma das propriedades mais importantes em um ensaio de tração, pois define o inicios da fase plástica. Como o equipamento determina essa tensão quando não nítido??Para encontrar o ponto, levanta-se a curva s x e através de um extensômetro e é traçada uma reta paralela à da região elástica. No ponto onde esta reta traçada encontra a curva tem-se o valor de tensão que corresponde à tensão de escoamento do material.

5) Quais são os metais não ferrosos mais utilizados na construção civil e quais as suas aplicações?

Emprego do alumínio (0,5 ponto)Na construção o alumínio é empregado em transmissão de energia elétrica, coberturas, revestimentos, esquadrias, guarnições, etc.;

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O alumínio não deve ficar em contanto com outro metal; os elementos de conexão podem ser de alumínio ou de outro metal com proteção isolante;Em coberturas é empregado na forma de chapas onduladas;É muito empregado em esquadrias, onde os fabricantes já têm perfis padronizados, com os quais compõem a forma desejada pelo projetista;É usado em fachadas (revestimento), em arremates de construção (cantoneiras, tiras, barras), fios e cabos de transmissão de energia.Emprego do CobreÉ utilizado principalmente em instalações elétricas, como condutor;É empregado também em instalações de água, esgoto, gás, coberturas e forrações;É recomendável a utilização de tubulações de cobre para gás liquefeito, porque resistem melhor quimicamente e são mais fáceis de soldar que as de ferro galvanizado.Emprego do ZincoÉ utilizado principalmente sob a forma de chapas lisas ou onduladas, para coberturas ou revestimentos, em calhas e condutores de fluidos;É empregado também como composto em tintas e em ligas. Emprego do latãoÉ muito empregado em ferragens: torneiras, tubos, fechaduras.As ferragens representam dois grandes grupos de artefatos utilizados na construção predial:

ferragens de esquadrias (fechaduras, dobradiças e puxadores) e metais sanitários (válvulas, registros e torneiras).

6) O aços do ponto de vista comercial pode ser dividido em três grandes grupos, quais?Barras e fios de aço destinados à armadura de concreto armado (vergalhões).

Aços planos de seção retangular.

Perfis laminados: aço com baixo teor de carbono.

7) Nos aços usados para vergalhão, o que significa CA CP?

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TIPOS DE AÇOS PARA CONCRETOCA = CONCRETO ARMADOCP = CONCRETO PROTENDIDO

8) Quais as características com relação a tensão de escoamento, tensão de ruptura e alongamento na ruptura do aços CA-25, CA-50 e CA-60.

9) Quais são os planos de seção retangular e perfis laminados usados na construção civil?

Barra chata Larga – 6 mm a 20 mm de espessura, 200 mm a 600 mm de largura;

Chapa Negra – Mais de 600 mm de largura. Pode ainda dividir-se em fina, média e grossa de acordo com as espessuras;

Chapa Galvanizada – Coberta com ligeira camada de zinco;

Chapa galvanizada ondulada – Tem uma ondulação de forma parabólica, utilizada para telhados;

Retangular Chapa estriada (xadrez) – Tem duas faces com estrias em relevo formando rombos de 50 mm x 25 mm. A altura das estrias é de 2 mm e a sua largura de 5 mm. Possui espessura de 5 a 10 mm, largura de 750 a 1200 mm e comprimento de 2 a 6 m. Utilizada nos cobertores dos degraus de escadas metálicas, pátios e passadiços;

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Chapa amendoada – Em vez de estrias apresenta meias amêndoas numa das faces. Tem a mesma aplicação, com a vantagem de não reter água nos losangos das estrias.

Retangular Chapa distendida – Trata-se de uma chapa recozida, a que são feitos rasgos intermitentes sendo depois estriada, ficando em forma de malha romboidal. Utiliza-se para armadura, para revestimentos, como elemento de fixação do reboco e também em vedações.

Cantoneira

Ferro T de uma aba

Ferro em T duplo

Ferro em T duplo de aba larga

Ferro em U ou Viga U

Lista de madeira MNA Barbieri

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1) Como que a madeira é empregada na construção civil (temporária e definitiva)?

A madeira é empregada na construção civil, de forma temporária, na instalação do canteiro de obras, nos andaimes, nos escoramentos e nas fôrmas.

De forma definitiva, é utilizada nas esquadrias, nas estruturas de cobertura, nos forros e nos pisos.

2) Quais são as principais vantagens e desvantagens?

Vantagens • Alta resistência mecânica (tração e compressão);• Baixa massa específica;• Boa elasticidade;• Baixa condutibilidade térmica;• Isolante elétrico e acústico; • Baixo custo;• Encontra-se em grande abundância;• Facilmente cortada nas dimensões exigidas;• Material natural de fácil obtenção e renovável; • Grande diversidade de tipos;

Desvantagens• Higroscopiscidade (absorve e devolve umidade);• Combustibilidade (inflamação a 204 0C)• Deterioração;• Retratilidade (alteração dimensional, de acordo com a umidade e a

temperatura);• Anisotropia (estrutura fibrosa, propriedade direcional);• Limitação dimensional (tamanhos padronizados);• Heterogeneidade na estrutura.

3) O que são arvores endógenas, exógenas, gimnospermas e angiospermas?

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Endógenas: • Aquelas em que o desenvolvimento do caule se dá de dentro para

fora como os bambus e as palmeiras. • São pouco aproveitadas na produção de madeiras para fins

estruturais.Exógenas: • Aquelas em que o desenvolvimento do caule se dá de fora para

dentro, com adição de novas camadas em forma de anel. • Esses anéis são chamados de anéis anuais de crescimentos• Compreendem o grande grupo de árvores aproveitáveis para a

produção de madeira para a construção e são classificadas como angiospermas e gimnospermas

Gimnospermas: São arvores coníferas e resinosas, tendo as folhas em forma de agulhas e não fornecem frutos • São madeiras de lenha mole e correspondem a 35% das espécies

conhecidasAngiospermas: são arvores frondosas que podem possuir grandes diâmetros nos seus troncos, onde se encontra a lenha e representam 65% das espécies conhecidas.

4) Como é a estrutura da madeira (partes)?

5) A madeira foi agrupada em 6 tipo para construção civil. Dê exemplo de cada grupo dizendo a aplicação e um tipo de arvore utilizado?

a) Construção civil pesada interna

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• Engloba as peças de madeira serrada na forma de vigas, caibros, pranchas e tábuas utilizadas em estruturas de cobertura, onde tradicionalmente era empregada a madeira de peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron).

b) Construção civil leve externa e leve interna estrutural

• Reúne as peças de madeira serrada na forma de tábuas e pontaletes empregados em usos temporários (andaimes, escoramento e fôrmas para concreto) e as ripas e caibros utilizadas em partes secundárias de estruturas de cobertura.

c) Construção civil leve interna de utilidade geral

• São os mesmos usos descritos na leve externa e leve interna estrutural , porém para madeiras não decorativas.

d) Construção civil leve, em esquadrias

• Abrange as peças de madeira serrada e beneficiada, como portas, venezianas, caixilhos.

• A referência é a madeira de pinho-do-paraná (Araucária).

e) Construção civil assoalhos domésticos

• Compreende os diversos tipos de peças de madeira serrada e beneficiada como: tábuas corridas, tacos e tacões.

f) Construção civil leve interna decorativa

• Abrange as peças de madeira serrada e beneficiada como: forros, painéis, lambris e guarnições, onde a madeira apresenta cor e desenhos considerados decorativos.

6) Quais são as principais propriedades físicas da madeira?

Umidade

Retratilidade

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Massa específica

Dilatação térmica

Condutibilidade térmica

Condutibilidade elétrica

Dureza

7) As propriedades mecânicas na madeira é uma característica muito importante na construção civil como são os esforços principais, exercidos no sentido das fibras, relacionadas com a coesão longitudinal e transversal do material?

Aos esforços principais, exercidos no sentido das fibras, relacionadas com a coesão longitudinal do material:

• Compressão: provoca a separação das fibras e ruptura por flambagem;

• Tração: produz contrações transversais, aumentando a aderência das fibras;

• Flexão dinâmica ou resiliência: capacidade da madeira de resistir aos choques;

• Cisalhamento: esforço que provoca deslizamento de um plano sobre o outro. Aos esforços secundários, exercidos transversalmente às fibras, relacionadas com sua coesão transversal:

• Compressão: esforço de compressão no sentido normal às fibras, após a fase das deformações elásticas, a madeira pode sofrer esmagamento;

• Torção: tende a torcer um corpo em torno de um eixo; • Fendilhamento: esforço de tração aplicado na extremidade de uma

peça a fim de descolar as fibras.

8) Explique:

Madeira laminada

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• Tábuas sobrepostas e coladas entre si, de maneira a compor peças com seções adequadas

• As peças podem ser retas ou curvas, de qualquer largura e comprimento, de seção constante ou variável, produzidas, tratadas e prontas para o uso

• Constituem vigas ou peças rígidas de madeira em estruturas pré-fabricadas, formando pórticos ou arcos para quaisquer vãos e flechas

Madeira Compensada

• Diversas lâminas finas de madeira, coladas uma sobre as outras, de maneira que as fibras de uma lâmina se disponham perpendicularmente sobre as da outra lâmina;

• Restrição da retratibilidade, relativa isotropia de comportamento mecânico;

• Os compensados de três folhas são indicados apenas para serviços de marcenaria e revestimentos;

• Aplicados em móveis e formas para concreto

Madeira Aglomerada

• Aglomeração de pequenos fragmentos de madeira, utilizando-se como aglomerante materiais minerais (cimento, gesso) ou resinas sintéticas;

• Reduzida retratibilidade, isolamento térmico e acústico e relativa resistência mecânica (dependendo da densidade);

• Podem ser utilizadas para a fabricação de móveis, esquadrias, pisos, divisórias, escadas, telhados

OSB (Chapas de partículas orientadas)

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• Composta de três camadas de partículas com orientação alternada de 90°;

• Melhor comportamento à flexão e estabilidade dimensional;

• Mesmas aplicações dos aglomerados, além de formas e escoramentos, divisórias e tapumes.

MDF (Média Densidade de Fibras)

• Chapas confeccionadas com fibras lignocelulósicas ligadas por adesivos sob determinadas condições de pressão e temperatura;

• Satisfatório desempenho à flexão, homogeneidade, estabilidade dimensional, trabalhabilidade;

• Aceita todo o tipo de acabamento;

• Utilizado como integrante de divisórias, forros e outros componentes da edificação.