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Guias e Dicas
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Sistemas Estruturais: Blocos, Lajes e Barras, Notas de estudo de Resistência dos materiais

Este documento fornece uma revisão sobre os sistemas estruturais, com foco em três temas principais: blocos, lajes e barras. A seção de blocos aborda a alvenaria estrutural, os tipos de blocos e sua execução, incluindo blocos de concreto e blocos de amarração. A seção de lajes discute as lajes de concreto armado, lajes pré-moldadas e lajes treliçadas. Por fim, a seção de barras trata das características do aço, tipos de aço e seu uso na obra. Além disso, o documento inclui referências e links para fontes adicionais.

O que você vai aprender

  • Qual a diferença entre lajes de concreto armado, lajes pré-moldadas e lajes treliçadas?
  • Como é a execução da alvenaria estrutural com blocos de concreto e blocos de amarração?
  • Qual é a principal característica do aço e como é classificado de acordo com a tensão de ruptura?

Tipologia: Notas de estudo

2021

Compartilhado em 12/09/2022

martinno-martins
martinno-martins 🇧🇷

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INSTITUTO ITAPETININGANO DE ENSINO SUPERIOR – IIES
Engenharia Civil
Sistemas Estruturais
Blocos, lajes e barras
Amanda de Oliveira Brandino
Martinno Martins de Carvalho
ITAPETININGA – SP
2021
1
Sistemas Estruturais: Blocos, Lajes e Barras.
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INSTITUTO ITAPETININGANO DE ENSINO SUPERIOR – IIES

Engenharia Civil

Sistemas Estruturais

Blocos, lajes e barras

Amanda de Oliveira Brandino Martinno Martins de Carvalho ITAPETININGA – SP 2021 1

INSTITUTO ITAPETININGANO DE ENSINO SUPERIOR – IIES

Engenharia Civil Amanda de Oliveira Brandino Martinno Martins de Carvalho Trabalho apresentado ao Instituto Itapetiningano de Ensino Superior – IIES, como requisito básico para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil (como requisito básico para a aprovação na disciplina). Orientadora: Rita de Cassia Rangel. ITAPETININGA – SP 2021 2

1. Resumo

Este trabalho tem por finalidade agregar conhecimento na matéria de Resistência dos Materiais, portanto foram realizados estudos e pesquisas para a elaboração deste conteúdo. A presente pesquisa entrega uma revisão breve sobre os sistemas estruturais, focados em três temas: Blocos, Lajes e Barras. This work aims to add knowledge in the field of Strength of Materials; therefore, studies and research have been carried out for the elaboration of this content. This research provides a brief review of structural systems, focused on three themes: Blocks, Slabs and Bars. 4

2. Introdução

A estrutura é a parte mais resistente de um edifício. O sistema estrutural é responsável por coletar as cargas no plano horizontal e transmiti-las na vertical até uma base que pode ser o solo ou qualquer outra estrutura que sirva de base. Ainda tem a função de resistir as cargas proveniente dos ventos. Os elementos principais da estrutura podem ser divididos em duas categorias, são eles os elementos de fundações e as estruturas básicas como laje, pilares, vigas, blocos, entre outros (Souza Mendes e Rodrigues 2008). 5

A. Bloco de concreto Designado por famílias, formando um conjunto que interage modularmente entre si e com os demais elementos construtivos, compondo a mesma constitui-se bloco inteiro, meio bloco, bloco de amarração L e T, bloco compensador e bloco tipo canaleta. (Pinheiro S. G.)

B. Bloco inteiro:

Ou também conhecido como bloco vazado, permite utilizar os furos para a passagem das instalações elétricas, hidráulicas e para a aplicação do graute (concreto de alta plasticidade). Os mesmos são indispensáveis na construção de alvenaria de vedação e estrutural, como também na construção de muros. (Pinheiro S. G.) Imagem 2. C. Meio bloco: Permite uma execução da alvenaria com junta de amarração, sem a necessidade de corte do bloco na obra, visando evitar o desperdício de material, esses blocos são intercalados com os blocos inteiros. (Pinheiro S. G.) 7

Imagem 3. Bloco de amarração L e T: Necessita da introdução de blocos complementares com o objetivo de remodelação nos encontros das paredes: o bloco de 14x19x34, para amarração nos cantos, e o bloco de14x19x54, para amarrações em "T”. (Pinheiro S. G.) Imagem 4 Já nas amarrações em “L” são colocados blocos especiais (recomendado para ajustes na modulação vertical das paredes estruturais e de vedação), com dimensões de 14 x 34 (largura x comprimento) em todas as fidas dos cantos das paredes. (Pinheiro S. G.) Imagem 5. 8

 Desvantagens: não se pode fazer furos na parte inferior, para o acabamento com gesso ou chapisco tem que passar uma cola especial na parte visível do isopor (Souza Mendes e Rodrigues 2008). Pré-fabricadas de lajotas cerâmicas  Vantagens: pode ser utilizada em qualquer tipo de estrutura, a montagem rápida e simples.  Desvantagens: material frágil. Imagem 6. Pré-fabricadas de painéis treliçados  Vantagens: Pode ser colocada em vãos com maior alcance, pode ser montada em uma ou duas direções, dispensa a utilização de reboco.  Desvantagens: custo alto, em torno de 30% as mais em relação ao sistema pré-fabricado (Souza Mendes e Rodrigues 2008). Imagem 7. 10

Laje maciça ou moldada na obra.  Benefícios: menor o surgimento de trincas e fissuras, quando seco, o concreto se torna um monobloco que contrai e dilata de forma igual.  Desvantagens: Usa-se uma quantidade late de madeira para o escoramento elevando o custo da obra, também é mais pesada pois vai muito concreto na fabricação. Quando a laje maciça é sustentada apenas pelos pilares sem a presença de vigas ele é conhecido como laje cogumelo (Sousa Mendes e Rodrigues 2008). Imagem 8. 3.3. Barras Segundo o texto do site (paraconstrir.com.br), o aço é um metal composto principalmente de ferro, ele oferece uma boa resistência mecânica e tem baixo custo. A principal matéria prima do aço é o ferro gusa, esse minério é processado em fornos com alta temperatura e alto teor de carbono e impurezas. A principal característica do aço é a sua maleabilidade. Para tal característica é necessário que o aço passe por um processo chamado descarbonatação, esse processo reduz o teor de carbono da estrutura, ou seja quanto menos carbono mais maleável o aço fica e quanto mais carbono maior a rigidez do material em outras palavras menos maleável. O baixo teor de carbono por volta de 3% 11

O aço CA-50 é bastante utilizado em fundações e estruturas de concreto armado, é também o principal elemento das amarrações de aço, como gaiolas, colunas e radier de aço. Imagem 10, Fonte: portaldoprojetista.com.br Aço CA-60: chamados de barras de aço CA-60, os fios CA-60 aguentam uma tensão de ruptura de até 60 Kgf/mm². Os fios têm diâmetro nominal abaixo de 10 mm sua superfície pode ser lisa ou rugosa, porém a norma fala que quando o diâmetro for igual a 10mm obrigatoriamente a superfície deve ser rugosa. Eles são utilizados junto com barras de aço para fazer amarrações de aço do tipo estribos e treliças. Os diâmetros nominais variam de 4,2 a 10mm. Imagem 11, Fonte: portaldoprojetista.com.br 13

3.3.2. Uso do aço na obra. Os vergalhões são usados para fazer as amarrações de aço das peças estruturais, ele funciona como esqueleto das peças de concreto. E amplamente utilizado nas fundações do tipo sapata, sapata corrida, vigas baldrame e radier. As barras de aço são fundamentais na construção de vigas, lajes e colunas do sistema concreto armado. O aço e usado em outras estruturas também, como calçadas, contrapisos, vergas e contravergas das esquadrilhas e nas cintas de amarração da alvenaria para aumentar a resistência contra as cargas (paraconstruir.com.br, 2021). 14

5. Referencias

Souza Mendes, S. F. M; Rodrigues. B. R, “SISTEMAS ESTRUTURAIS DE EDIFICAÇÃO E EXEMPLOS”, Campinas (SP), julho 2008. SILVA CORREA, R. M , “Aperfeiçoamento de Modelos Usualmente Empregados no Projeto de Sistemas Estruturais de Edifícios”, São Carlos (SP), setembro de 1991. Schneider. N, “Laje Treliçada o que é”, 2020. PARACONSTRUIR.COM.BR, “Aço para Construção: Tudo o que você precisa saber”, 2021. Taui A. C; Martins J. F, “ Alvenaria Estrutural (1ª edição de 2010) ” Pastro Z. R, “Universidade São Francisco - Engenharia Civil - Alvenaria Estrutural Sistema Construtivo”, 2007. Viapiana R, “Analise da resistência de prismas e blocos cerâmicos e de blocos de concretos com função estrutural”, 2009. Pinheiro S. G, Alvenaria Estrutural em bloco de concreto: Aspectos Construtivos e Pré-dimensionamento. 16

6. Links

http://www.fec.unicamp.br/~nilson/apostilas/sistemas_estruturais_grad.pdf http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=19&Cod= http://www.fec.unicamp.br/~nilson/apostilas/sistemas_estruturais_grad.pdf http://web.set.eesc.usp.br/static/media/producao/1991DO_MarcioRobertoSilvaCorrea.pdf https://nelsoschneider.com.br/laje-trelicada/ https://www.lajeshertel.com.br/produtos/laje-trelicada-painel-largura-25cm https://www.google.com/amp/s/nelsoschneider.com.br/laje-trelicada/amp/ https://portaldoprojetista.com.br/tabelas-de-aco-para-construcao-civil-nbr-7480/ https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62045029/Alvenaria_Estrutural20200209-118755- 1uqjse2.pdf?1581273124=&response-content-disposition=inline%3B+filename %3DAlvenaria_Estrutural.pdf&Expires=1619569707&Signature=GoEe9SvH8E2A2C8ZQ8JwmZZ u3xBAj9Hb1k9wWcZGDJ-ppJyICLEMZOeTmhI1DL- 15nBaLgR0xHLXfkNse0Cxr1Wxo0rhhCmAluEj3W7ws0BKpZ21xG~RKoYsg21XVGYG810rApc~ts MH7QSOqcKomFk~rnSCs7aM7puPvuj95D6jKZfCwtSEiqm9YEfS1J- NMkPnpGOwj9HuwZ77uBMvDnkvzMZcmFUNbX7ILeqzAGGu~3wAX0ByUsW4jQbyqXTDkkaNCb 0ihyRiVqD8pQbfknaZxwVlTZz9vR-TmCa8O2cQG~o3GuEXgsd1HC~yv- VcDFlMbCt6aySfJbeh3hMA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA http://www.projetos.unijui.edu.br/petegc/wp-content/uploads/2010/03/TCC-Rafael- Viapiana.pdf http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10024413.pdf 17