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Perfil de intemperismo e infiltração 125<br />

dotados de cargas positivas de superfície e as argilas de carga negativa, exceto nos seus bordos<br />

que possuem cargas positivas e área de contato bem menor, passam a atuar como ponte entre<br />

minerais de argila, proporcionando a sua agregação. Esse seria o mecanismo químico-mineralógico<br />

indutor do aumento de plasticidade e gerador da agregação do solo. Vislumbra-se<br />

ainda, quanto à plasticidade, que, do ponto de vista físico, vazios presentes no interior dos<br />

agregados e microagregados com volume tal que proporcione a presença de água livre atuam<br />

contribuindo para aumentar os limites de Atterberg. Nesse caso, o aumento da umidade do<br />

solo devido à presença da água nos vazios não proporciona o aumento diferenciado entre os<br />

limites de plasticidade e de liquidez, o que tende a deslocar os pontos na carta de plasticidade<br />

para uma posição abaixo da linha A. Cabe lembrar que, tanto no limite de plasticidade como<br />

no de liquidez, o solo encontra-se, teoricamente, em estado saturado, porque a desidratação<br />

oriunda da secagem prévia do solo torna difícil a saturação completa dos poros presentes nos<br />

agregados e microagregados quando do reumedecimento na fase de ensaio. No processo de<br />

desidratação, estando inicialmente saturado, o solo só perde a saturação, ou seja, só entra ar<br />

em seu interior quando atinge o limite de contração. Faz-se necessário entender que, nos solos<br />

mineralogicamente expansivos, a contração oriunda da variação da distância interplanar<br />

basal pode ainda se dar após a perda da saturação completa do solo. O mesmo pode se dar em<br />

misturas do solo com materiais que fluem, como é o caso do betume.<br />

Jacintho (2010), ao realizar difrações de raios X em areias lateríticas provenientes do<br />

Aproveitamento Hidrelétrico de Peixe Angical (Município de Peixe, Tocantins), optou por realizar<br />

duas análises, de modo a melhor verificar a ação do intemperismo na mineralogia. Para<br />

isso, separou o solo em duas frações: solo retido na peneira nº 200 (0,074 mm) denominada<br />

amostra A e solo passado na peneira nº 200 (0,074 mm) denominado amostra B. A autora verificou<br />

que a mineralogia identificada tanto para a amostra A (material grosseiro), quanto para<br />

a B (material fino) foi a mesma, com predominância de quartzo, contendo ainda vermiculita e<br />

caulinita como minerais subordinados e ilita e gibbsita como minerais traço. Apesar de as duas<br />

frações (A e B) terem apresentado mesma mineralogia, por meio da análise dos difratogramas,<br />

a autora verificou que a amostra B (material fino) continha os picos dos argilominerais ilita,<br />

caulinita e gibbsita mais definidos, em relação à amostra A (material grosseiro), o que indica<br />

uma maior quantidade desses minerais na amostra passada na peneira nº 200. O material fino<br />

teria maior quantidade de argilominerais resultantes do processo de intemperismo.<br />

3.3 Aspectos físicos<br />

Na decomposição sob condições tropicais de altas temperaturas e precipitação de chuvas,<br />

os minerais de argila tendem a decompor-se em várias formas de oxi-hidróxidos de ferro<br />

e alumínio de acordo com as condições de intemperismo. O teor de óxido de ferro livre e o estado<br />

dos complexos alumino-ferruginosos (grau de desidratação e/ou endurecimento), bem<br />

como a estrutura granular típica de alguns solos lateríticos, são responsáveis pelas diferenças<br />

no comportamento de engenharia desses solos em relação às expectativas da mecânica dos<br />

solos convencionais para solos de zona temperada (Gidigasu, 1976). Destaca-se, porém,<br />

que o ferro, conforme mostrado por Cardoso (1995), apresenta-se no solo, muitas vezes, na<br />

forma de nódulo, fazendo com que, nesses casos, o comportamento seja semelhante aos dos

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