O documento analisa as técnicas construtivas para minimizar fissuras na alvenaria de vedação em estruturas de concreto armado moldado in loco. Descreve os materiais empregados no concreto armado e alvenaria de vedação, as causas comuns de fissuras e técnicas para preveni-las, como vergas, encunhamento, ligação alvenaria-pilar e execução correta das paredes. O objetivo é transmitir conhecimento sobre problemas causados por fissuras e adotar a melhor técnica de
Este documento apresenta um resumo de alternativas tecnológicas em pré-moldados de concreto. Ele discute o histórico dos sistemas pré-fabricados no mundo e no Brasil, e descreve alguns sistemas de pré-moldados como pré-laje, pré-viga, painel tilt-up, fachada pré-moldada e sistema modular, explicando seus conceitos, processos de fabricação e montagem, e vantagens em comparação ao sistema construtivo tradicional.
Lajes lisas análise de otimização de quantitativos com base no dimensioname...Ettore Bussolin
O documento apresenta um estudo de dimensionamento estrutural de lajes lisas de concreto armado em uma edificação comercial, variando as seções dos pilares e espessuras das lajes. Calcula-se a armadura de flexão, punção e colapso progressivo para 25 configurações diferentes e compara-se os quantitativos de aço e concreto. O objetivo é avaliar como as alterações influenciam nos materiais para auxiliar a tomada de decisões em projetos.
Este documento apresenta o resumo de uma dissertação de mestrado sobre manifestações patológicas em viadutos, pontes e passarelas do município de Porto Alegre. O trabalho descreve os principais mecanismos de deterioração do concreto armado, analisa as influências do processo construtivo e do meio ambiente na durabilidade das estruturas, e apresenta os resultados de vistorias realizadas em diversas obras-de-arte da cidade.
1. O documento apresenta um trabalho de conclusão de curso sobre dimensionamento de vigas de aço em situação de incêndio e análise de proteções térmicas.
2. Inclui introdução sobre o problema, objetivos, justificativa e revisão bibliográfica sobre vigas, aços, incêndios e comportamento do aço em altas temperaturas.
3. Apresenta o dimensionamento de vigas metálicas para um projeto hipotético e análise técnica e econômica de diferentes tipos de proteção térmica.
Este trabalho compara as metodologias e simplificações usadas nos softwares de simulação de
preenchimento de moldes Moldflow e C-Mold, além de um programa desenvolvido no SINMEC,
através de casos testes simples. Os casos estudados incluem o preenchimento de um disco circular,
previsão da frente de avanço e linha de solda em geometria retangular, preenchimento de semi-anel
com espessuras diferentes
Esta dissertação trata do cálculo e da armadura de lajes de concreto armado considerando o momento volvente. Apresenta métodos para calcular momentos equivalentes em diferentes direções e analisa a resistência do concreto ao momento volvente. Inclui também a descrição de softwares para análise de lajes e exemplos ilustrativos.
A Imobilização Gessada Convencional/Clássica em Ortotraumatologia (2013)Paulo Homem
Este documento discute a imobilização gessada convencional em ortotraumatologia. Ele fornece detalhes sobre os materiais usados, como cremes hidratantes, algodão e gesso, e descreve vários tipos de imobilizações gessadas para membros superiores e inferiores, incluindo braço, antebraço, perna e pé. O documento também discute cuidados com o paciente e remoção da imobilização.
Método ortopédico-funcional de tratar fracturas_Técnica de execuçãoPaulo Homem
Este documento descreve a técnica de execução do método "ortopédico/funcional" de tratar fraturas ósseas. O método envolve a aplicação de tutores gessados ou sintéticos aos membros lesionados para proporcionar estabilidade inicial, seguida da libertação progressiva das articulações através de tutores articulados. O objetivo é permitir movimento precoce e reabilitação funcional, reduzindo complicações e tempo de incapacidade.
Este documento apresenta um resumo de alternativas tecnológicas em pré-moldados de concreto. Ele discute o histórico dos sistemas pré-fabricados no mundo e no Brasil, e descreve alguns sistemas de pré-moldados como pré-laje, pré-viga, painel tilt-up, fachada pré-moldada e sistema modular, explicando seus conceitos, processos de fabricação e montagem, e vantagens em comparação ao sistema construtivo tradicional.
Lajes lisas análise de otimização de quantitativos com base no dimensioname...Ettore Bussolin
O documento apresenta um estudo de dimensionamento estrutural de lajes lisas de concreto armado em uma edificação comercial, variando as seções dos pilares e espessuras das lajes. Calcula-se a armadura de flexão, punção e colapso progressivo para 25 configurações diferentes e compara-se os quantitativos de aço e concreto. O objetivo é avaliar como as alterações influenciam nos materiais para auxiliar a tomada de decisões em projetos.
Este documento apresenta o resumo de uma dissertação de mestrado sobre manifestações patológicas em viadutos, pontes e passarelas do município de Porto Alegre. O trabalho descreve os principais mecanismos de deterioração do concreto armado, analisa as influências do processo construtivo e do meio ambiente na durabilidade das estruturas, e apresenta os resultados de vistorias realizadas em diversas obras-de-arte da cidade.
1. O documento apresenta um trabalho de conclusão de curso sobre dimensionamento de vigas de aço em situação de incêndio e análise de proteções térmicas.
2. Inclui introdução sobre o problema, objetivos, justificativa e revisão bibliográfica sobre vigas, aços, incêndios e comportamento do aço em altas temperaturas.
3. Apresenta o dimensionamento de vigas metálicas para um projeto hipotético e análise técnica e econômica de diferentes tipos de proteção térmica.
Este trabalho compara as metodologias e simplificações usadas nos softwares de simulação de
preenchimento de moldes Moldflow e C-Mold, além de um programa desenvolvido no SINMEC,
através de casos testes simples. Os casos estudados incluem o preenchimento de um disco circular,
previsão da frente de avanço e linha de solda em geometria retangular, preenchimento de semi-anel
com espessuras diferentes
Esta dissertação trata do cálculo e da armadura de lajes de concreto armado considerando o momento volvente. Apresenta métodos para calcular momentos equivalentes em diferentes direções e analisa a resistência do concreto ao momento volvente. Inclui também a descrição de softwares para análise de lajes e exemplos ilustrativos.
A Imobilização Gessada Convencional/Clássica em Ortotraumatologia (2013)Paulo Homem
Este documento discute a imobilização gessada convencional em ortotraumatologia. Ele fornece detalhes sobre os materiais usados, como cremes hidratantes, algodão e gesso, e descreve vários tipos de imobilizações gessadas para membros superiores e inferiores, incluindo braço, antebraço, perna e pé. O documento também discute cuidados com o paciente e remoção da imobilização.
Método ortopédico-funcional de tratar fracturas_Técnica de execuçãoPaulo Homem
Este documento descreve a técnica de execução do método "ortopédico/funcional" de tratar fraturas ósseas. O método envolve a aplicação de tutores gessados ou sintéticos aos membros lesionados para proporcionar estabilidade inicial, seguida da libertação progressiva das articulações através de tutores articulados. O objetivo é permitir movimento precoce e reabilitação funcional, reduzindo complicações e tempo de incapacidade.
O documento discute vários tipos de plásticos de engenharia, incluindo suas propriedades, aplicações e métodos de produção. Aborda plásticos como polietileno de ultra-alto peso molecular, estirênicos, poliacetal, poliamida 6 e 6.6, poliamidas aromáticas, policarbonato, poliésteres e copoliésteres especiais. O objetivo é fornecer informações sobre esses materiais plásticos para auxiliar profissionais da área a escolherem o material adequado para cada aplicação
Esta monografia trata das manifestações patológicas e avaliação de estruturas de concreto armado. Apresenta os principais mecanismos de deterioração do concreto e corrosão das armaduras, como carbonatação, ataque de cloretos, reação álcali-agregado e efeitos térmicos. Também descreve métodos de avaliação das estruturas, como ensaios de resistência, potencial eletroquímico e profundidade de carbonatação. O trabalho tem como objetivo auxiliar profissionais na correta aval
Este documento apresenta uma revisão bibliográfica sobre patologias em revestimento cerâmico de fachada. Aborda o crescimento da indústria cerâmica no Brasil e no mundo, com destaque para a produção e consumo brasileiros. Apresenta justificativas e objetivos do trabalho, que é analisar as principais patologias encontradas em revestimentos cerâmicos de fachada, com base em referencial teórico e um estudo de caso.
1. O documento é uma dissertação de mestrado que estuda o comportamento de uma armadura não convencional para resistir a forças cortantes em vigas de concreto armado, chamada de estribo autotravante.
2. Os estribos autotravantes possuem uma forma geométrica diferente dos estribos convencionais e permitem a fixação das armaduras longitudinais sem amarração, diminuindo o tempo de execução.
3. O estudo experimental realizado avaliou o desempenho de vigas armadas com estribos autotravantes sob
O documento apresenta um manual básico de segurança em prensas e similares, elaborado em parceria entre a FIERGS, Ministério do Trabalho e Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias Metalúrgicas. O manual descreve os principais tipos de prensas, suas estruturas, cadeias cinemáticas e sistemas de segurança, com foco em prensas mecânicas excêntricas de engate por chaveta e prensas mecânicas excêntricas com freio/embreagem. Além dis
Este manual fornece diretrizes básicas de segurança para prensas e equipamentos similares, visando a prevenção de acidentes de trabalho. O documento descreve os principais tipos de prensas e seus componentes, zonas de risco, e dispositivos de proteção recomendados. Além disso, fornece orientações sobre equipamentos auxiliares, treinamento de operadores, responsabilidades de fabricantes e empregadores, e a legislação aplicável. O objetivo é promover boas práticas para a operação segura destas máquinas e redu
Este documento apresenta os critérios de projeto, desenho e entrada gráfica que podem ser editados no software CAD/Formas para controlar cálculos estruturais, dimensionamento, detalhamento e representação gráfica de projetos. Os critérios abrangem geometria, cargas, vigas, pilares, lajes, lajes treliçadas e verificações.
[1] O documento apresenta um manual de edição de dados para o programa CAD/Fundações, descrevendo os procedimentos para digitação de dados de sapatas e blocos.
[2] São descritos os menus, barras de ferramentas, janelas de visualização e edição de dados dos programas USAP e UDBLOCOS, responsáveis pela entrada de dados de sapatas e blocos respectivamente.
[3] Também são explicados em detalhes os campos para entrada de dados gerais, geometria, cargas e armaduras tanto para sapatas quanto para blocos
Tcc 2015 jean robert almeida de alexandreAcervo_DAC
O documento apresenta um resumo de uma dissertação sobre o feio e o cômico na arte contemporânea. No primeiro capítulo, discute a arte contemporânea, a arte digital e a caricatura. No segundo capítulo, aborda o feio e o cômico nas artes. No terceiro capítulo, descreve o projeto prático desenvolvido, que consiste em caricaturas digitais. O objetivo é mostrar a "beleza" por trás do universo do feio e do cômico na atualidade.
Ufmt monografia pós_engenharia de segurança_johnny[1]Saulo Montenegro
1. A indústria adotou políticas de redução de custos que se mostraram ineficientes e aumentaram acidentes e perdas humanas.
2. O objetivo do estudo é avaliar os níveis de ruído existentes na linha de produção de latas da indústria.
3. Medições de ruído foram realizadas em cada máquina da linha de produção com funcion
1. O documento descreve o método de cálculo de esforços solicitantes em vigas, incluindo a determinação de momentos fletores, forças cortantes e momentos de torção.
2. É detalhado o dimensionamento e detalhamento estrutural das vigas quanto ao cisalhamento, flexão e torção, considerando diferentes tipos de cargas aplicadas.
3. O software CAD/Vigas é capaz de realizar análises estruturais de vigas contínuas e vinculadas a pilares, determinando os esforços nas
1. Os sistemas CAD/TQS são um conjunto de ferramentas para cálculo, dimensionamento, detalhamento e desenho de estruturas de concreto armado e protendido.
2. O CAD/Formas é o sistema responsável pela entrada de informações geométricas e de carregamentos, bem como pela distribuição de informações para projeto de lajes, vigas, pilares e fundações.
3. Os sistemas processam sempre um lote de informações por vez, onde um lote significa a planta de formas de um pavimento no CAD/Formas,
1. O documento apresenta os procedimentos para modelagem e análise estrutural de edificações de pequeno porte utilizando o software CAD/TQS. 2. Inclui informações sobre a responsabilidade do engenheiro, características de elementos estruturais como lajes, vigas, pilares e fundações. 3. Também descreve os passos para criação do modelo geométrico e estrutural no software, análise estrutural, dimensionamento, detalhamento e geração de plantas.
1. Este documento apresenta os critérios de projeto utilizados pelo sistema CAD/Lajes para o cálculo e detalhamento de lajes de concreto armado pelo processo simplificado ou grelha/elementos finitos.
2. Os critérios de projeto podem ser alterados pelo usuário e são armazenados em arquivos com a extensão .INL na pasta do projeto. Isto permite que cada projetista customize os parâmetros de acordo com suas preferências ou necessidades de cada projeto.
3. Os principais tópicos abordados incluem
O documento discute a interação entre a estrutura de um edifício e o solo, apresentando: 1) os efeitos da rigidez da estrutura e do material de construção no comportamento do solo; 2) a influência do número de pavimentos e do sistema estrutural na rigidez do edifício; 3) como o processo construtivo afeta a uniformização dos recalques ao longo da construção.
O documento descreve os principais conceitos por trás do sistema CAD/TQS, incluindo a segurança e qualidade dos projetos, produtividade no processo de projeto, e diferentes modelos estruturais suportados. O foco é fornecer ao engenheiro ferramentas para projetar estruturas de concreto armado e protendido de forma eficiente e em conformidade com padrões de engenharia.
Este documento apresenta um exemplo de cálculo estrutural completo de um edifício utilizando o sistema CAD/TQS. Ele inclui a modelagem estrutural, análise, dimensionamento, detalhamento e geração de desenhos desde a fundação até a cobertura. O manual fornece instruções passo a passo para utilizar as principais funções do sistema CAD/TQS para projetar estruturas de concreto armado de forma segura, eficiente e produtiva.
1. O documento apresenta os critérios de projeto para dimensionamento de pilares utilizando o software CAD/Pilar. 2. Inclui seções sobre identificação do projeto, dimensionamento de seções retangulares e qualquer forma, cálculo de esforços, seleção e disposição de armaduras longitudinais e transversais. 3. Detalha procedimentos para cálculo de excentricidades, momentos de segunda ordem, combinação de cargas, entre outros parâmetros necessários para o dimensionamento estrutural de pilares.
Este documento descreve os princípios teóricos e os métodos utilizados pelo software CAD/Lajes para o cálculo, dimensionamento e detalhamento de lajes retangulares. Apresenta um modelo simplificado para lajes de formato qualquer e detalha os processos elásticos e plásticos de cálculo de esforços, considerando diferentes tipos de vinculações e geometrias de apoio das lajes. Também aborda o cálculo de flechas, a determinação da espessura mínima, o detalhamento da armadura e os
O documento discute patologias em alvenarias, incluindo causas de fissuras em paredes estruturais e não estruturais, como movimentações térmicas e higroscópicas, sobrecargas, recalques de fundação e retração do concreto. Também aborda fatores que influenciam a resistência das alvenarias e a previsibilidade de fissuras.
Este documento apresenta o dimensionamento de estruturas de suporte rígidas de acordo com a abordagem preconizada na Norma Portuguesa EN 1997-1:2007 (Eurocódigo 7) comparando-a com os métodos tradicionais. Inclui a formulação geral do problema de verificação da segurança destas estruturas e exemplos de aplicação a um muro gravidade e um muro em T invertido.
Principais normas técnicas edificações versão dezembro 2013Rayana Malheiros
Este documento apresenta as principais normas técnicas para edificações no Brasil, divididas em cinco partes temáticas: viabilidade, contratação e gestão; desempenho, projeto e especificação de materiais e sistemas construtivos; execução; fiscalização e recebimento; e manutenção. O documento tem como objetivo orientar o cumprimento das normas técnicas no setor da construção civil.
O documento discute vários tipos de plásticos de engenharia, incluindo suas propriedades, aplicações e métodos de produção. Aborda plásticos como polietileno de ultra-alto peso molecular, estirênicos, poliacetal, poliamida 6 e 6.6, poliamidas aromáticas, policarbonato, poliésteres e copoliésteres especiais. O objetivo é fornecer informações sobre esses materiais plásticos para auxiliar profissionais da área a escolherem o material adequado para cada aplicação
Esta monografia trata das manifestações patológicas e avaliação de estruturas de concreto armado. Apresenta os principais mecanismos de deterioração do concreto e corrosão das armaduras, como carbonatação, ataque de cloretos, reação álcali-agregado e efeitos térmicos. Também descreve métodos de avaliação das estruturas, como ensaios de resistência, potencial eletroquímico e profundidade de carbonatação. O trabalho tem como objetivo auxiliar profissionais na correta aval
Este documento apresenta uma revisão bibliográfica sobre patologias em revestimento cerâmico de fachada. Aborda o crescimento da indústria cerâmica no Brasil e no mundo, com destaque para a produção e consumo brasileiros. Apresenta justificativas e objetivos do trabalho, que é analisar as principais patologias encontradas em revestimentos cerâmicos de fachada, com base em referencial teórico e um estudo de caso.
1. O documento é uma dissertação de mestrado que estuda o comportamento de uma armadura não convencional para resistir a forças cortantes em vigas de concreto armado, chamada de estribo autotravante.
2. Os estribos autotravantes possuem uma forma geométrica diferente dos estribos convencionais e permitem a fixação das armaduras longitudinais sem amarração, diminuindo o tempo de execução.
3. O estudo experimental realizado avaliou o desempenho de vigas armadas com estribos autotravantes sob
O documento apresenta um manual básico de segurança em prensas e similares, elaborado em parceria entre a FIERGS, Ministério do Trabalho e Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias Metalúrgicas. O manual descreve os principais tipos de prensas, suas estruturas, cadeias cinemáticas e sistemas de segurança, com foco em prensas mecânicas excêntricas de engate por chaveta e prensas mecânicas excêntricas com freio/embreagem. Além dis
Este manual fornece diretrizes básicas de segurança para prensas e equipamentos similares, visando a prevenção de acidentes de trabalho. O documento descreve os principais tipos de prensas e seus componentes, zonas de risco, e dispositivos de proteção recomendados. Além disso, fornece orientações sobre equipamentos auxiliares, treinamento de operadores, responsabilidades de fabricantes e empregadores, e a legislação aplicável. O objetivo é promover boas práticas para a operação segura destas máquinas e redu
Este documento apresenta os critérios de projeto, desenho e entrada gráfica que podem ser editados no software CAD/Formas para controlar cálculos estruturais, dimensionamento, detalhamento e representação gráfica de projetos. Os critérios abrangem geometria, cargas, vigas, pilares, lajes, lajes treliçadas e verificações.
[1] O documento apresenta um manual de edição de dados para o programa CAD/Fundações, descrevendo os procedimentos para digitação de dados de sapatas e blocos.
[2] São descritos os menus, barras de ferramentas, janelas de visualização e edição de dados dos programas USAP e UDBLOCOS, responsáveis pela entrada de dados de sapatas e blocos respectivamente.
[3] Também são explicados em detalhes os campos para entrada de dados gerais, geometria, cargas e armaduras tanto para sapatas quanto para blocos
Tcc 2015 jean robert almeida de alexandreAcervo_DAC
O documento apresenta um resumo de uma dissertação sobre o feio e o cômico na arte contemporânea. No primeiro capítulo, discute a arte contemporânea, a arte digital e a caricatura. No segundo capítulo, aborda o feio e o cômico nas artes. No terceiro capítulo, descreve o projeto prático desenvolvido, que consiste em caricaturas digitais. O objetivo é mostrar a "beleza" por trás do universo do feio e do cômico na atualidade.
Ufmt monografia pós_engenharia de segurança_johnny[1]Saulo Montenegro
1. A indústria adotou políticas de redução de custos que se mostraram ineficientes e aumentaram acidentes e perdas humanas.
2. O objetivo do estudo é avaliar os níveis de ruído existentes na linha de produção de latas da indústria.
3. Medições de ruído foram realizadas em cada máquina da linha de produção com funcion
1. O documento descreve o método de cálculo de esforços solicitantes em vigas, incluindo a determinação de momentos fletores, forças cortantes e momentos de torção.
2. É detalhado o dimensionamento e detalhamento estrutural das vigas quanto ao cisalhamento, flexão e torção, considerando diferentes tipos de cargas aplicadas.
3. O software CAD/Vigas é capaz de realizar análises estruturais de vigas contínuas e vinculadas a pilares, determinando os esforços nas
1. Os sistemas CAD/TQS são um conjunto de ferramentas para cálculo, dimensionamento, detalhamento e desenho de estruturas de concreto armado e protendido.
2. O CAD/Formas é o sistema responsável pela entrada de informações geométricas e de carregamentos, bem como pela distribuição de informações para projeto de lajes, vigas, pilares e fundações.
3. Os sistemas processam sempre um lote de informações por vez, onde um lote significa a planta de formas de um pavimento no CAD/Formas,
1. O documento apresenta os procedimentos para modelagem e análise estrutural de edificações de pequeno porte utilizando o software CAD/TQS. 2. Inclui informações sobre a responsabilidade do engenheiro, características de elementos estruturais como lajes, vigas, pilares e fundações. 3. Também descreve os passos para criação do modelo geométrico e estrutural no software, análise estrutural, dimensionamento, detalhamento e geração de plantas.
1. Este documento apresenta os critérios de projeto utilizados pelo sistema CAD/Lajes para o cálculo e detalhamento de lajes de concreto armado pelo processo simplificado ou grelha/elementos finitos.
2. Os critérios de projeto podem ser alterados pelo usuário e são armazenados em arquivos com a extensão .INL na pasta do projeto. Isto permite que cada projetista customize os parâmetros de acordo com suas preferências ou necessidades de cada projeto.
3. Os principais tópicos abordados incluem
O documento discute a interação entre a estrutura de um edifício e o solo, apresentando: 1) os efeitos da rigidez da estrutura e do material de construção no comportamento do solo; 2) a influência do número de pavimentos e do sistema estrutural na rigidez do edifício; 3) como o processo construtivo afeta a uniformização dos recalques ao longo da construção.
O documento descreve os principais conceitos por trás do sistema CAD/TQS, incluindo a segurança e qualidade dos projetos, produtividade no processo de projeto, e diferentes modelos estruturais suportados. O foco é fornecer ao engenheiro ferramentas para projetar estruturas de concreto armado e protendido de forma eficiente e em conformidade com padrões de engenharia.
Este documento apresenta um exemplo de cálculo estrutural completo de um edifício utilizando o sistema CAD/TQS. Ele inclui a modelagem estrutural, análise, dimensionamento, detalhamento e geração de desenhos desde a fundação até a cobertura. O manual fornece instruções passo a passo para utilizar as principais funções do sistema CAD/TQS para projetar estruturas de concreto armado de forma segura, eficiente e produtiva.
1. O documento apresenta os critérios de projeto para dimensionamento de pilares utilizando o software CAD/Pilar. 2. Inclui seções sobre identificação do projeto, dimensionamento de seções retangulares e qualquer forma, cálculo de esforços, seleção e disposição de armaduras longitudinais e transversais. 3. Detalha procedimentos para cálculo de excentricidades, momentos de segunda ordem, combinação de cargas, entre outros parâmetros necessários para o dimensionamento estrutural de pilares.
Este documento descreve os princípios teóricos e os métodos utilizados pelo software CAD/Lajes para o cálculo, dimensionamento e detalhamento de lajes retangulares. Apresenta um modelo simplificado para lajes de formato qualquer e detalha os processos elásticos e plásticos de cálculo de esforços, considerando diferentes tipos de vinculações e geometrias de apoio das lajes. Também aborda o cálculo de flechas, a determinação da espessura mínima, o detalhamento da armadura e os
O documento discute patologias em alvenarias, incluindo causas de fissuras em paredes estruturais e não estruturais, como movimentações térmicas e higroscópicas, sobrecargas, recalques de fundação e retração do concreto. Também aborda fatores que influenciam a resistência das alvenarias e a previsibilidade de fissuras.
Este documento apresenta o dimensionamento de estruturas de suporte rígidas de acordo com a abordagem preconizada na Norma Portuguesa EN 1997-1:2007 (Eurocódigo 7) comparando-a com os métodos tradicionais. Inclui a formulação geral do problema de verificação da segurança destas estruturas e exemplos de aplicação a um muro gravidade e um muro em T invertido.
Principais normas técnicas edificações versão dezembro 2013Rayana Malheiros
Este documento apresenta as principais normas técnicas para edificações no Brasil, divididas em cinco partes temáticas: viabilidade, contratação e gestão; desempenho, projeto e especificação de materiais e sistemas construtivos; execução; fiscalização e recebimento; e manutenção. O documento tem como objetivo orientar o cumprimento das normas técnicas no setor da construção civil.
Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a viabilidade técnica do sistema construtivo Light Steel Framing (LSF) na construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Candeias-MG. O documento descreve detalhadamente as etapas construtivas do sistema LSF, incluindo fundação, estrutura metálica, fechamentos, lajes, cobertura, isolamento e acabamentos. Realiza também a aplicação prática do sistema LSF na obra da UBS, com fotos ilustrando cada etapa da constru
Este documento fornece informações sobre tecnologia de estampagem. Aborda tópicos como operações de corte, deformação, metais, estampos, ferramentas, equipamentos e projeto de estampagem. Inclui exemplos, cálculos, diagramas e tabelas para auxiliar no entendimento dos processos envolvidos na estampagem de peças metálicas.
O documento apresenta os principais tópicos sobre tecnologia de estampagem, incluindo operações de corte, deformação e ferramentais diversos. Aborda conceitos como tesoura guilhotina, puncionamento, dobramento, repuxo e elementos de estampos de corte e deformação. Fornece também fórmulas e métodos para cálculo de forças envolvidas nos processos e dimensões de peças e ferramentas.
1. O documento discute vários aspectos relacionados a cofragens, incluindo reutilizações, materiais comuns em cofragens (como betão, aço e madeira), e tipos de cofragens.
2. É destacada a importância do planejamento das reutilizações dos componentes das cofragens para reduzir custos.
3. Diferentes materiais são discutidos, com a madeira maciça sendo apontada como o material mais comum na superfície cofrante devido a vantagens como trabalhabilidade e
1. Este trabalho tem como objetivo orientar o projeto de um muro de arrimo em concreto armado desde a escolha do tipo de muro até a definição da armadura resistente.
2. Inicialmente define-se o empuxo atuante no muro pelos métodos de Rankine e Poncelet, em seguida realiza-se o pré-dimensionamento da estrutura.
3. Posteriormente verificam-se as condições de estabilidade do conjunto solo-muro e determinam-se os esforços solicitantes nos elementos do muro.
Este documento fornece um resumo de um livro sobre desenho técnico. O livro introduz figuras geométricas elementares como pontos, retas, segmentos de reta e planos. Também discute introdução ao desenho técnico, incluindo definição, materiais, projeção ortográfica e cortes. O livro contém vários capítulos sobre tópicos como escalas, cotagem, perspectiva isométrica e sólidos geométricos.
PISOS DE CONCRETO ARMADO, ADITIVOS E REVESTIMENTOSbalestrini13
O documento descreve os tipos e execução de pisos de concreto armado, materiais básicos e processos construtivos. Aborda os tipos de pisos de acordo com o reforço estrutural e fundação, materiais como cimento, agregados e fibras, execução das formas, armadura e concretagem. Também discute aditivos, revestimentos e juntas em pisos de concreto.
Estrutura mista - projeto de edifício comercialTimóteo Rocha
Este trabalho apresenta o projeto estrutural de um edifício comercial de 15 pavimentos em estrutura mista de aço e concreto. O sistema estrutural é composto por um núcleo rígido em concreto armado e vigas e pilares mistos de aço e concreto na periferia. O projeto inclui o dimensionamento de lajes, vigas, pilares e contraventamento, além da análise da resposta dinâmica devido ao vento.
Este documento fornece orientações sobre a construção de edifícios, cobrindo tópicos como estudo preliminar, projeto, fundações, estrutura de concreto armado, alvenaria, telhado e mais. O foco é fornecer informações técnicas sobre os processos de construção para orientar estudantes de engenharia civil.
Este documento apresenta um resumo técnico de soluções para estruturas de telhados utilizando madeira, concreto armado e aço. O autor descreve e analisa diversos sistemas construtivos para telhados em diferentes tipos de edificações, discutindo vantagens e desvantagens de cada material. O trabalho visa orientar leitores sobre qual sistema é mais adequado de acordo com o tipo de projeto.
1. O documento apresenta uma análise estrutural de dimensionamento de reservatórios retangulares em concreto armado, explorando conceitos teóricos e métodos de cálculo.
2. Inicialmente, revisa definições de tipos de reservatórios, efeitos estruturais a serem considerados e diretrizes para durabilidade.
3. Posteriormente, detalha métodos de cálculo para determinar solicitações em placas e dimensionar armaduras, aplicados a um estudo de caso de um reservatório retangular.
Este trabalho busca apresentar de forma estruturada os tipos de sistemas de
ancoragem aplicados na norma regulamentadora NR 18, na norma
regulamentadora NR 35 e nas normas brasileiras NBR 16325-1 - Proteção contra
quedas de altura - Parte 1: Dispositivos de ancoragem tipos A, B e D e NBR
16325-2 - Proteção contra quedas de altura - Parte 2: Dispositivos de ancoragem
tipo C. Será apresentado exemplos explicativos de todos os tipos de sistemas de
ancoragem bem como a sua correta utilização.
1. O documento descreve os tipos e aplicações de rebites. É um relatório técnico sobre rebites produzido por estudantes de engenharia mecânica da Universidade Tuiuti do Paraná.
2. O relatório inclui seções sobre a história dos rebites, tipos de rebites, aplicações comuns em automóveis, aviões e construção, processos de rebitagem, defeitos comuns e máquinas de rebitagem.
3. O documento fornece informações técnicas detalhadas sobre rebites para engen
Conceitos bioclimáticos para os edificios em portugalEdenCidade
This Portuguese document discusses bioclimatic concepts and passive solar systems for buildings in Portugal. It introduces key solar geometry and climate considerations for building design. It then outlines different passive heating and cooling strategies recommended for each of Portugal's climate zones defined in building energy regulations. The document concludes by describing various passive solar systems and examples in Portugal.
A influencia-metacaulim-propriedades-concretoDandara Santos
Este trabalho apresenta os resultados de um estudo sobre os benefícios da utilização do
Metacaulim na composição do concreto de cimento Portland, especificamente melhorias na
resistência mecânica e redução da permeabilidade, além de analisar o impacto positivo na
durabilidade, sustentabilidade e redução de custos. O objetivo é demonstrar o Metacaulim
como uma ferramenta para aumentar a qualidade do concreto e vida útil das estruturas.
Patologia em edificacoes_tcc_ varios tipos de fissuras_recuperaç. predioRenan Jacó
Este documento apresenta um trabalho de conclusão de curso sobre patologia em edificações. O trabalho classifica e descreve várias patologias comuns que aparecem em edifícios, como trincas, fissuras e corrosão. O objetivo é analisar as causas destas patologias e seu impacto na estabilidade e durabilidade das estruturas, bem como nos proprietários. O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e avaliação de obras em execução e já concluídas.
Este documento apresenta um trabalho de conclusão de curso sobre patologia em edificações. O trabalho classifica e descreve várias patologias comuns que aparecem em edifícios, enfatizando aquelas que causam mais preocupação aos proprietários, separando as que podem comprometer a estabilidade da estrutura daquelas que afetam apenas a estética. O trabalho foi realizado por meio de pesquisa em livros e publicações sobre patologia e acompanhamento de obras para identificar problemas.
TFG Monografia - Projetos em Alvenaria Estruturalalessandro-arq
1. O documento apresenta uma pesquisa sobre o sistema construtivo de alvenaria estrutural e suas aplicações em projetos arquitetônicos.
2. É descrito o caso de estudo de um prédio residencial projetado utilizando alvenaria estrutural na cidade de Maringá.
3. O trabalho resulta em um anteprojeto arquitetônico que visa demonstrar as potencialidades construtivas e atender às diretrizes para projetos em alvenaria estrutural.
AE03 - ESTUDO CONTEMPORÂNEO E TRANSVERSAL ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE UNIC...Consultoria Acadêmica
Os termos "sustentabilidade" e "desenvolvimento sustentável" só ganharam repercussão mundial com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como Rio 92. O encontro reuniu 179 representantes de países e estabeleceu de vez a pauta ambiental no cenário mundial. Outra mudança de paradigma foi a responsabilidade que os países desenvolvidos têm para um planeta mais sustentável, como planos de redução da emissão de poluentes e investimento de recursos para que os países pobres degradem menos. Atualmente, os termos
"sustentabilidade" e "desenvolvimento sustentável" fazem parte da agenda e do compromisso de todos os países e organizações que pensam no futuro e estão preocupados com a preservação da vida dos seres vivos.
Elaborado pelo professor, 2023.
Diante do contexto apresentado, assinale a alternativa correta sobre a definição de desenvolvimento sustentável:
ALTERNATIVAS
Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.
Desenvolvimento sustantável é o desenvolvimento que supre as necessidades momentâneas das pessoas.
Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento incapaz de garantir o atendimento das necessidades da geração futura.
Desenvolvimento sustentável é um modelo de desenvolvimento econômico, social e político que esteja contraposto ao meio ambiente.
Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração anterior, comprometendo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações.
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AE03 - ESTUDO CONTEMPORÂNEO E TRANSVERSAL INDÚSTRIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL ...Consultoria Acadêmica
“O processo de inovação envolve a geração de ideias para desenvolver projetos que podem ser testados e implementados na empresa, nesse sentido, uma empresa pode escolher entre inovação aberta ou inovação fechada” (Carvalho, 2024, p.17).
CARVALHO, Maria Fernanda Francelin. Estudo contemporâneo e transversal: indústria e transformação digital. Florianópolis, SC: Arqué, 2024.
Com base no exposto e nos conteúdos estudados na disciplina, analise as afirmativas a seguir:
I - A inovação aberta envolve a colaboração com outras empresas ou parceiros externos para impulsionar ainovação.
II – A inovação aberta é o modelo tradicional, em que a empresa conduz todo o processo internamente,desde pesquisa e desenvolvimento até a comercialização do produto.
III – A inovação fechada é realizada inteiramente com recursos internos da empresa, garantindo o sigilo dasinformações e conhecimento exclusivo para uso interno.
IV – O processo que envolve a colaboração com profissionais de outras empresas, reunindo diversasperspectivas e conhecimentos, trata-se de inovação fechada.
É correto o que se afirma em:
ALTERNATIVAS
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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Os nanomateriais são materiais com dimensões na escala nanométrica, apresentando propriedades únicas devido ao seu tamanho reduzido. Eles são amplamente explorados em áreas como eletrônica, medicina e energia, promovendo avanços tecnológicos e aplicações inovadoras.
Sobre os nanomateriais, analise as afirmativas a seguir:
-6
I. Os nanomateriais são aqueles que estão na escala manométrica, ou seja, 10 do metro.
II. O Fumo negro é um exemplo de nanomaterial.
III. Os nanotubos de carbono e o grafeno são exemplos de nanomateriais, e possuem apenas carbono emsua composição.
IV. O fulereno é um exemplo de nanomaterial que possuí carbono e silício em sua composição.
É correto o que se afirma em:
ALTERNATIVAS
I e II, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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Se você possui smartphone há mais de 10 anos, talvez não tenha percebido que, no início da onda da
instalação de aplicativos para celulares, quando era instalado um novo aplicativo, ele não perguntava se
podia ter acesso às suas fotos, e-mails, lista de contatos, localização, informações de outros aplicativos
instalados, etc. Isso não significa que agora todos pedem autorização de tudo, mas percebe-se que os
próprios sistemas operacionais (atualmente conhecidos como Android da Google ou IOS da Apple) têm
aumentado a camada de segurança quando algum aplicativo tenta acessar os seus dados, abrindo uma
janela e solicitando sua autorização.
CASTRO, Sílvio. Tecnologia. Formação Sociocultural e Ética II. Unicesumar: Maringá, 2024.
Considerando o exposto, analise as asserções a seguir e assinale a que descreve corretamente.
ALTERNATIVAS
I, apenas.
I e III, apenas.
II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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AE02 - FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E ÉTICA II UNICESUMAR 52/2024
Sobre fissuras e outros
1. LUIS FERNANDO RODRIGUES MACHADO
ANALISE DAS TÉCNICAS QUE VISAM MINIMIZAR FISSURAS NA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO
JOINVILLE – SC
2011
2. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL – DEC
LUIS FERNANDO RODRIGUES MACHADO
ANALISE DAS TÉCNICAS QUE VISAM MINIMIZAR FISSURAS NA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO
Trabalho de Graduação apresentado ao
curso de Engenharia Civil da Universidade
do Estado de Santa Catarina, como requisito
para obtenção do título de Bacharel em
Engenharia Civil.
Orientador: Prof. Nelson Alvares Trigo
JOINVILLE – SC
2011
3. LUÍS FERNANDO RODRIGUES MACHADO
ANALISE DAS TÉCNICAS QUE VISAM MINIMIZAR FISSURAS NA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO
Trabalho de Graduação apresentado ao curso de Engenharia Civil da Universidade
do Estado de Santa Catarina aprovado como requisito parcial para obtenção do grau
de Bacharel em Engenharia Civil.
Banca examinadora:
Orientador: ______________________________________________________
Prof. Nelson Alvares Trigo
Universidade do Estado de Santa Catarina
Membro: _____________________________________________________
Engº Anderson Ramos
Membro: ______________________________________________________
Engº Giovanio Gonçalves
Joinville – SC, 16 de junho de 2011.
4. A todas as pessoas que me incentivaram,
apoiaram e compreenderam as minhas
decisões para chegar até aqui, em especial
a minha família.
5. AGRADECIMENTOS
A minha mãe Lucélia, que lutou durante anos para me proporcionar essa
oportunidade sendo a maior incentivadora para que essa formação acontecesse.
Ao meu pai José (in memorian) que sempre me ajudou com seus conselhos
nos momentos de dificuldades enfrentadas durante o período de formação.
Ao meu irmão Carlos Eduardo pelos ensinamentos, conselhos que me
fizeram crescer e aproveitar cada momento da faculdade.
Aos meus familiares, por estarem sempre presentes durante todos estes
anos, tanto nos momentos de alegria, como nos momentos de apoio e conforto das
horas difíceis.
A minha namorada Amanda pelo auxilio e incentivo durante todo o
desenvolvimento desse trabalho, além da paciência e companheirismo.
Ao meu grande amigo Dimitrius pela sua amizade, companheirismo nas horas
de alegria e dificuldade.
Aos meus colegas de faculdade, pelo apoio, pelas diversões e sufoco vivido
nestes cincos anos de universidade.
Aos professores que contribuíram para essa formação em especial ao
professor Nelson Alvares Trigo pelo auxílio e orientação deste trabalho.
6. “O homem é do tamanho do seu sonho.”
FERNANDO PESSOA
7. RESUMO
As fissuras tem se tornado cada vez mais presente nas mais diversas obras em
geral. Atualmente com o avanço tecnológico na construção civil existem diversos
métodos para diminuir os efeitos negativos sobre as paredes internas e externas.
Este trabalho será realizado com a finalidade de analisar as técnicas construtivas
empregadas para diminuir os efeitos patológicos causados pelo comportamento das
alvenarias de vedação.
Uma vez que para se ter uma recuperação eficiente, de qualquer modo, quase
sempre demanda técnicas complexas e onerosas o que nos faz buscar e utilizar
sempre a melhor técnica para a prevenção.
PALAVRAS-CHAVE: Fissuras. Alvenaria de vedação. Técnicas construtivas.
8. ABSTRACT
Cracks have become increasingly present in several works in general.
Nowadays with the technological advances in construction there are several
methods to decrease the negative effects on the internal and externalwalls.
This work will be conducted to analyze the building techniques used to
decrease the pathological effects caused by the behavior of structural walls.
Once that to have an efficient recovery, however, almost always requires
complex and expensive techniques that makes us seek and always use the
best technique for prevention.
KEYWORDS: Cracks. Masonry fence. Building techniques.
9. LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Estrutura de Concreto Armado............................................................................ 16
Figura 2 – Ações atuantes sobre as alvenarias de vedação............................................. 18
Figura 3 – Tijolo Comum......................................................................................................... 19
Figura 4 – Tijolos Cerâmicos Furados .................................................................................. 19
Figura 5 – Deformação da estrutura inferior menor do que a superior............................ 23
Figura 6 – Deformação inferior igual à parte superior ........................................................ 23
Figura 7 – Deformação inferior maior que a superior......................................................... 24
Figura 8 – Deformação de vigas e lajes causando fissuras em aberturas...................... 25
Figura 9 – Flexão de vigas em balanço causando fissuras............................................... 26
Figura 10 – Fissura inclinada em alvenaria devido a deformação do balanço............... 26
Figura 11 – Fissuras causadas por recalques diferenciados das fundações................. 27
Figura 12 – Fissuras causados por recalques..................................................................... 28
Figura 13 – Fissuras causadas por Movimentações Higrotérmicas................................. 29
Figura 14 – Fissuras Causadas pela dilatação térmica ..................................................... 30
Figura 15 – Fissuras causadas pela dilatação térmica em um edifício ........................... 30
Figura 16– Destacamento da alvenaria junto a estrutura causado por retração da
parede e encunhamento precoce .......................................................................................... 31
Figura 17 – Vergas e contra vergas ...................................................................................... 35
Figura 18 – Fissura causada pela ausência de contra-vergas ......................................... 36
Figura 19 – Correto dimensionamento de vergas e contra-vergas para janelas ........... 36
Figura 20 – Correto dimensionamento para veras em aberturas de ............................... 37
Figura 21 – Encunhamento..................................................................................................... 38
Figura 22 - Materiais para ligar alvenaria no pilar............................................................... 39
Figura 23 – Componentes de fixação do material que liga alvenaria-pilar. .................... 40
Figura 24 – Detalhe de uma ligação entre alvenaria e pilar com a utilização de telas
metálicas.................................................................................................................................... 40
Figura 25 – Fissuras devido a ineficiência de ligamento da alvenaria com pilar. .......... 44
Figura 26 – Limpeza da superfície para receber o chapisco............................................. 46
Figura 27 – Chapisco rolado................................................................................................... 46
Figura 28 – Chapisco com a utilização de desempenadeira dentada e argamassa
colante........................................................................................................................................ 47
Figura 29 – Aplicação da desempenadeira dentada em um edifício ............................... 48
Figura 30 – Fixação da galga com nível de mangueira ..................................................... 49
10. Figura 31 – Escantilhão utilizado na execução de paredes .............................................. 50
Figura 32 – Definição dos blocos para controle de espaçamento na fiada de
demarcação............................................................................................................................... 51
Figura 33 – Execução da primeira fiada para demarcação da alvenaria ........................ 52
Figura 34 – Conferência da alvenaria junto à estrutura ..................................................... 53
Figura 35 – Linha guia para execução de alvenaria........................................................... 56
Figura 36 – Régua de bolha para nivelamento da alvenaria............................................. 56
Figura 37 – Aplicação da argamassa para assentamento da alvenaria.......................... 57
Figura 38 – Assentamento do bloco da extremidade junto ao pilar ................................. 57
Figura 39 – Régua de bolha para verificação do prumo da parede................................. 58
11. LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Evolução das técnicas construtivas................................................................... 34
Tabela 2 – Procedimento para aplicação de telas metálicas ............................................ 42
Tabela 3 – Comparativo entre tela metálica e o “ferro cabelo de acordo com seu uso e
desempenho.............................................................................................................................. 43
12. SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 13
1.1 OBJETIVO.................................................................................................. 14
1.2 JUSTIFICATIVA ......................................................................................... 14
2 MATERIAIS EMPREGADOS........................................................................ 15
2.1 CONCRETO ARMADO .............................................................................. 15
2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO....................................................................... 17
2.2.2 Materiais.................................................................................................. 18
3 FISSURAS .................................................................................................... 21
3.1 – FISSURAS NAS ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EM ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO. ................................................ 22
3.1.1 - Fissuras devido à deformação de vigas e lajes..................................... 22
3.1.2 Fissuras devido à deformação de vigas e lajes com presença de
aberturas .......................................................................................................... 24
3.1.3 Fissuras devido à flexão de vigas em balanço........................................ 25
3.1.4 Fissuras devido a recalques diferenciados das fundações ..................... 27
3.1.5- Fissuras devido às movimentações higrotérmicas diferenciadas........... 28
3.1.6 Fissuras devido à dilatação térmica da estrutura .................................... 29
3.1.7 Destacamento causado pela retração da parede pelo encunhamento
antecipado da alvenaria de vedação................................................................ 31
4 PREVENÇÃO DE FISSURAS....................................................................... 32
4.1 – TÉCNICAS PARA MINIMIZAR FISSURAS MAIS COMUNS EM
ALVENARIA DE VEDAÇÂO............................................................................. 33
4.1.1 Vergas e contra-vergas ........................................................................... 34
4.1.2 Encunhamento ........................................................................................ 37
4.1.3 Ligação Alvenaria x Pilar......................................................................... 38
4.1.4 Execução das paredes............................................................................ 44
CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................. 59
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 60
13. 13
1 INTRODUÇÃO
Desde os primórdios, as técnicas construtivas têm evoluído em paralelo
à própria evolução do homem. Porém, mesmo com o desenvolvimento dessas
técnicas, ainda surgem no campo da construção civil alguns defeitos que
prejudicam a estética e/ou o desempenho da edificação (THOMAZ, 1990).
Dentre os defeitos patológicos existentes, as fissuras nos chamam atenção
devido a três aspectos relevantes: o aviso de algum problema estrutural,
durabilidade comprometida e a insatisfação do cliente quanto ao investimento
feito (THOMAZ, 1988).
Uma das mais antigas e ainda existentes, a indústria cerâmica, que
evoluiu ao longo dos milhares de anos e se revolucionou no século XVIII com a
tecnologia moderna e com estudos que já vinham sido realizados na época,
hoje é uma das principais fornecedoras de tijolos que são comumente
utilizados na alvenaria de vedação (BAUER, 1979). Além da finalidade de fazer
a vedação, as paredes podem receber aberturas para portas e janelas, onde
podem ocorrer acúmulos de tensões levando ao aparecimento de fissuras
(THOMAZ, 1988).
Com o surgimento do cimento no século XVIII e a industrialização do
mesmo no século seguinte fez com que em meados de 1800 na França se
criasse o primeiro objeto em “concreto” armado (CAMACHO, 2006).
Concretizou-se no século XX, em que foi usado nas mais diversas obras
daquela época (WIKIPEDIA, 2011). Edifique (2011) ressalta ainda que “a
estrutura de concreto armado é, certamente, a mais empregada no Brasil”.
Para Thomaz (2001) as principais falhas ocorrem nas ligações entre alvenarias
e a estrutura de concreto armado.
14. 14
1.1 OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo transmitir o conhecimento e
experiência prática sobre o surgimento de problemas causados por fissuras em
alvenaria de vedação cerâmica em obras de concreto armado moldado in loco
de múltiplos pavimentos. Visa também adotar a melhor técnica para a
prevenção das falhas, conseqüentemente contribuindo para a informação de
todos os profissionais que atuam nessa área.
1.2 JUSTIFICATIVA
A constante busca por qualidade, segurança, prazo e custos pelas
empresas no atual cenário brasileiro são refletidas nas mais diversas obras
espalhadas pelas cidades do país.
Estas práticas também estão sendo encontradas nas manutenções
prediais, que buscam soluções cada vez mais econômicas e na maioria das
vezes não resolvem o problema adequadamente. Isso nos faz refletir porque
algumas técnicas não tem se tornado eficaz na solução do problema, o que faz
buscar alternativas mais seguras e eficientes.
15. 15
2 MATERIAIS EMPREGADOS
2.1 CONCRETO ARMADO
Para Graziano (2005) a origem do concreto surgiu nos tempos do
império egípcio e romano e atualmente é a segunda matéria mais utilizada pelo
homem perdendo apenas para a água. Ele comenta também que o aço,
material bastante utilizado junto ao concreto, teve sua origem junto à história do
ferro que já era utilizado no século VI a.C na China, sendo que apenas no
século XVIII foi disseminado com o surgimento da “tecnologia” industrial para a
sua fabricação.
Concreto armado é um material formado por concreto e barras de aço
dispostas em seu interior. O concreto é composto por agregados, água e
cimento e apresenta excelentes resultados a compressão, porém essa
qualidade não é encontrada nos efeitos de tração (apenas 10% do valor à
compressão), onde então são utilizadas as barras de aço para absorver estes
esforços. A utilização de aço e concreto só é possível devido à boa aderência
que existe entre esses dois elementos, fazendo com que trabalhem de forma
semelhante quando estão submetidos às cargas. O concreto também age
como um protetor, cobrindo as barras de aço evitando a corrosão, isso desde
que o cobrimento seja de acordo com as características da região e as fissuras
presentes sejam restringidas. Outro fator que contribuiu para o concreto
armado foi que a dilatação térmica dos componentes, que são praticamente
16. 16
iguais, tornando as tensões internas pequenas quando submetidas a variações
de temperaturas (ARAUJO, 2003).
Souza Júnior (2011) apresenta as seguintes características:
a) Vantagens: Economia; durabilidade que é aumentada de acordo
com o tempo; facilidade de execução em diversos tipos de formas;
praticamente não requer manutenção ou conservação; resistência ao fogo;
impermeabilidade; resistência a vibrações e choques; fácil manuseio.
b) Desvantagens: Possui grande peso próprio; difícil demolição e
reformas; baixa proteção térmica; perda de tempo na utilização exceto quando
utilizado aditivos.
Figura 1 – Estrutura de Concreto Armado
Fonte: Edifique, 2011.
17. 17
2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Thomaz (1990, p.17) define “... alvenaria como: conjunto coeso e
rígido, conformado em uma obra, de tijolos ou blocos (unidades de alvenaria)
unidos entre si por argamassa”. Para Yazigi (2009, p.457) a “Alvenaria:
conjunto de paredes, muros e obras similares, composto de pedras naturais
e/ou blocos ou tijolos artificiais, ligados ou não por argamassa.”
As alvenarias de vedação nada mais são do que superfícies verticais
planas que podem dividir ou fechar determinados espaços de uma edificação.
Funciona também como isolante térmico, acústico, proteção contra ação
tempo, umidade, permitindo ainda a passagem de dutos para a instalação
hidráulica e elétrica (CHING E ADAMS, 2001). Medeiros e Franco (1999)
complementam que as paredes podem desempenhar a função de harmonia
com os demais ambientes, resistência mecânica, segurança contra incêndios e
durabilidade.
A Figura a seguir ilustra as solicitações que as paredes estão
submetidas.
18. 18
Figura 2 – Ações atuantes sobre as alvenarias de vedação
Fonte: Cincotto et al.,1995b apud Freua Sahade,2005,p.9
2.2.2 Materiais
Tijolo Comum: Segundo Tramontin (2005) o tijolo comum é constituído
de argila, sem vitrificação e é praticamente uniforme em seu formato
retangular, compreende uma boa qualidade resistência a compressão, atua
como isolante térmico, deve atender a uma resistência de mínima de 1,5 MPa e
as dimensões mais encontradas são 9x5,7x19 e 9x9x19. Bauer (1979, p.401)
complementa que o “tijolo comum poder ser caracterizado como um tijolo de
baixo custo, usado exclusivamente para fins estruturais e de vedação, sem
muitas exigências quanto à aparência”. A figura abaixo ilustra o modelo simples
de tijolo comum.
19. 19
Figura 3 – Tijolo Comum
Fonte: Portal Construir, 2011.
Tijolo Cerâmico Furado: É encontrado na forma de paralelepípedo com
furos cilíndricos ou prismáticos ás faces menores. Conhecido como tijolo
“baiano”, é constituído de argila, não vitrificado, submetido à prensagem ou
extrusão (TRAMONTIN, 2005). Para Taguchi (2010) os blocos cerâmicos de
vedação têm a finalidade vedar tanto a parte externa como a parte interna sem
o objetivo de resistir às cargas verticais. A figura abaixo ilustra os tijolos mais
comuns utilizados nas vedações.
Figura 4 – Tijolos Cerâmicos Furados
Fonte: Cerâmica União, 2009 apud Koji Taguchi, 2010, p20.
Argamassa: Para Yazigi (2009, p.457) a argamassa pode ser feita
através do cimento, cal e mista, mas ele a define como sendo uma “... mistura
íntima e homogênea de aglomerante de origem mineral, agregado miúdo, água
e, eventualmente, aditivos, em proporções adequadas a uma determinada
finalidade, com capacidade de endurecimento e aderência”.As argamassas
20. 20
devem resistir aos esforços internos e externos que são provenientes da ação
do tempo, impactos que são solicitados e ao próprio desgaste (PIANCA,1955).
Fiorito (1994) ressalta que devido a sua elevada resistência e endurecimento
são utilizadas como base para o assentamento das alvenarias. Azeredo (1987)
lamenta que a argamassa não receba a importância necessária dentro de um
canteiro de obra como o concreto, sendo ela responsável pela ligação dos
elementos e também contribuindo para qualidade/estética dos acabamentos
internos e externos.
21. 21
3 FISSURAS
Para Sahade (2005) não existe uma forma definida para explicar o
conceito de fissuras, podendo ser diferenciada pela sua abertura ou até mesmo
pelo seu aspecto visual. Lordsleem Júnior (1997) complementa que as fissuras
são problemas patológicos em que a solicitação sobre o material se torna maior
que a sua resistência e classifica as aberturas da seguinte maneira:
- menor que 0,1 mm, micro fissuras.
- até 1,0 mm, fissuras.
- maior que 1,0 mm, trincas.
Lordsleem Júnior (1997) em sua dissertação de mestrado relata que as
fissuras podem ocorrem tanto em materiais que tem a finalidade de vedar o
edifício, como os blocos e tijolos, até a parte estrutural como vigas, pilares e
lajes que mantém a estrutura segura.
Medeiros e Franco (1999, pag.5) citam que “Além de provocar
desconforto psicológico para o usuário, as fissuras e trincas podem provocar a
perda de estanqueidade da parede e conseqüente degradação com o passar
do tempo”.
22. 22
3.1 – FISSURAS NAS ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EM ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO.
3.1.1 - Fissuras devido à deformação de vigas e lajes.
Este tipo de fissura pode apresentar diferentes formas em função do
trabalho realizado pela parte estrutural. A flexão da estrutura tanto na parte
superior quanto na parte inferior nas alvenarias pode querer da mesma uma
solicitação que não pode ser atendida, ocorrendo o que denominamos fissuras
(THOMAZ, 1990). Sahade (2005) salienta que essa deformação pode ocorrer
imediatamente ou ao longo do tempo. Thomaz (1989) lembra ainda que com o
avanço tecnológico do concreto, do aço e cálculos mais aprimorados as
estruturas tem se tornado cada vez mais flexíveis, porém as alvenarias não tem
acompanhado essa evolução contribuindo ainda mais para o aparecimento das
patologias.
As figuras a seguir ilustram os comportamentos das alvenarias de
vedação quando solicitadas.
Para Thomaz (1990) a estrutura inferior deforma menos que a superior,
neste caso trabalhando como uma viga alta submetida à flexão, ocorrendo
fissura vertical no terço médio da alvenaria e inclinadas nas extremidades
superiores. Thomaz (1989) complementa que o caminho percorrido pelas
fissuras é na direção das fibras mais tracionadas devido ao fato de possuir
maior concentração de armadura onde são redistribuídas as tensões, estas
fissuras são de pequenas aberturas, porém em grande quantidade.
23. 23
Figura 5 – Deformação da estrutura inferior menor do que a superior
Fonte: Thomaz,1989 apud Sahade,2005,p.31
Thomaz (1990) relata que neste caso a deformação inferior é igual à
parte superior ocasionando fissuras verticais e inclinadas devido ao fato de
estar submetida praticamente ao esforço cisalhante. Para Thomaz (1989) o
comportamento deste painel é semelhante aos das vigas insuficientemente
armadas para combater o esforço cortante em que as fissuras ocorrem
perpendicularmente ao trajeto dos esforços de tração, sendo possível notar nos
cantos essas solicitações que são inclinadas aproximadamente 45°.
Figura 6 – Deformação inferior igual à parte superior
Fonte: Thomaz,1989 apud Sahade,2005,p.32
24. 24
Neste caso Thomaz (1990) menciona a deformação da parte inferior
da estrutura maior que a superior, em que se pode notar nas extremidades
superiores fissuras inclinadas e junto a sua base fissuras na parte
horizontal.Thomaz(1989) complementa ainda que próximo aos cantos
superiores da parede tende a receber uma quantidade maior de carga, não
distribuindo o carregamento de forma uniforme, fazendo com que ocorra o
aparecimento de trinca inclinada nestas extremidades.
Figura 7 – Deformação inferior maior que a superior
Fonte: Thomaz,1989 apud Sahade,2005,p.31
3.1.2 Fissuras devido à deformação de vigas e lajes com presença de
aberturas
Para Thomaz (1990) o exagero na deformabilidade de vigas e lajes é o
que leva ao aparecimento de fissuras neste caso e lembra que o lugar em que
se encontra a abertura na parede pode influenciar no formato das fissuras.
Thomaz (1989) complementa que podem variar em função do comprimento da
parede, do tamanho da abertura além do grau de deslocamento sofrido.
25. 25
Figura 8 – Deformação de vigas e lajes causando fissuras em aberturas
Fonte: Thomaz,1989 apud Sahade,2005,p.32
3.1.3 Fissuras devido à flexão de vigas em balanço
Nessa situação as fissuras nas alvenarias são inclinadas e aparecem
quando as lajes ou vigas estão em balanço, seguidas de separação da parede
e da estrutura (THOMAZ, 1990). Para Thomaz (1989), as flechas nos balanço
das vigas de dois pavimentos consecutivos poderão ocasionar esforços de
flexão nas alvenarias de vedação das fachadas. Ressalta ainda que a viga que
está apoiada sobre essas vigas em balanço, recebe paredes geralmente com
janelas (região debilitada devido à abertura), onde pode ocorrer a fissuração.
26. 26
Figura 9 – Flexão de vigas em balanço causando fissuras
Fonte: Consultoria e Análise, 2010.
Figura 10 – Fissura inclinada em alvenaria devido a deformação do balanço
Fonte: Magalhães, 2004, p.71
27. 27
3.1.4 Fissuras devido a recalques diferenciados das fundações
Para Thomaz (1989) os recalques das fundações acabam gerando
fissuras inclinadas, confundido com as fissuras devida a flexão. Ele
complementa que estas fissuras apresentam maiores aberturas e “deitam-se”
em direção à região onde sofre o maior recalque.
Na figura abaixo o pilar que ocorre o recalque aparecem às fissuras
inclinadas em sua direção, que se assemelham as de estruturas em balanço.
É causado por tensões cisalhantes ou tração diagonal (THOMAZ, 1990).
Figura 11 – Fissuras causadas por recalques diferenciados das fundações
Fonte: Thomaz,1989 apud Magalhães,2004,p.80
28. 28
Figura 12 – Fissuras causados por recalques
Fonte: Watanabe, 2011
3.1.5- Fissuras devido às movimentações higrotérmicas diferenciadas
Thomaz (1990) relata que as movimentações higrotérmicas agem
sobre as alvenarias de vedação e na própria estrutura, precisamente nos
materiais que os constituem. Ele comenta também que os materiais que fazem
essa ligação (alvenaria x estrutura) possuem propriedades físicas (porosidade,
absorção, coeficiente de dilatação) diferentes o que provoca trabalhos
diferentes, evidenciando as patologias.
29. 29
Figura 13 – Fissuras causadas por Movimentações Higrotérmicas
Fonte: Vicenzo,2006,p.42
3.1.6 Fissuras devido à dilatação térmica da estrutura
As variações de temperatura têm prejudicado de certa maneira as mais
diversas edificações, uma vez que os materiais que são empregados nela
possuem propriedades físicas distintas fazendo com que trabalhem de forma
diferente quando estão sujeitos a certas temperaturas. As tensões que lhe são
impostas devido a sua movimentação podem fazer com que ocorram as
indesejáveis fissuras (THOMAZ, 1989).
Nas edificações altas, com a estrutura de concreto armado aparente,
devido à grande variação térmica presente pode ser encontrado fissuras
inclinadas denotando o efeito de cisalhamento nas alvenarias (Thomaz, 1990).
30. 30
Figura 14 – Fissuras Causadas pela dilatação térmica
Fonte: Sahade, 2005, p28
Figura 15 – Fissuras causadas pela dilatação térmica em um edifício
Fonte: Watanabe, 2011
31. 31
3.1.7 Destacamento causado pela retração da parede pelo encunhamento
antecipado da alvenaria de vedação.
Para Thomaz (1990) o destacamento das paredes junto à estrutura
também pode ser causado pelo trabalho do peso próprio da alvenaria além da
retração de secagem da argamassa. Ele complementa ainda que devido a esse
fato se o encunhamento junto à estrutura for realizado de forma prematura
pode ocorrer à separação nos encontros parede x viga e parede x laje.
Figura 16– Destacamento da alvenaria junto a estrutura causado por retração da parede e
encunhamento precoce
Fonte: Vincenzo, 2006, p.43
32. 32
4 PREVENÇÃO DE FISSURAS
Para Magalhães (2004) a fissura vem se tornando cada vez mais
imponente nas obras em geral, tendo sua origem desde os primórdios, ela vem
se destacando pela suas mais diversas formas, quantidades e freqüência.
Lembra ainda que, métodos inovadores na construção sem testes necessários,
projetos deficientes, baixa qualidade da mão de obra, aumento da velocidade
das obras sem preocupar com a qualidade tem contribuído para que as
patologias se tornassem presentes nas edificações, nos fazendo buscar e
adotar certas medidas preventivas. Thomaz (1989, p.127) ressalta que “A
prevenção de fissuras nos edifícios, como não poderia deixar de ser, passa
obrigatoriamente por todas as regras de bem planejar, bem projetar e bem
construir”.
No levantamento das possíveis medidas preventivas nota-se que há
enormes listas, algumas não influenciando no custo, porém há quem diga que
algumas medidas são relativamente caras, implicando em um preço maior para
o consumidor, dificultando talvez a venda do produto; visto de outra forma
pode-se dizer que o custo de uma obra não está relacionado apenas ao seu
valor inicial, mas também ao custo de operação e manutenção (THOMAZ,
1989).
Para Silva (2002), a patologia deve ser tratada de forma preventiva,
conhecendo sua origem de forma precisa para que se adote a melhor técnica.
33. 33
4.1 – TÉCNICAS PARA MINIMIZAR FISSURAS MAIS COMUNS EM
ALVENARIA DE VEDAÇÂO
Para Thomaz (2001), a correta execução da estrutura está diretamente
ligada com a qualidade final das alvenarias de vedação seja pela facilidade de
observar o prumo, nivelamento, esquadro quanto para o recebimento de cargas
não previstas sobre ela devido às deformações da estrutura.
Ripper (1984) ressalta que na execução das paredes de fechamento,
os funcionários possuem uma vasta experiência prática e acaba na maioria das
vezes negligenciando algumas etapas, o que no final pode gerar alguns
problemas patológicos.
34. 34
A tabela 1 a seguir mostra a evolução das técnicas construtivas em
diferentes épocas:
Técnica Década de 60 Década de 90
Cura do concreto, tempo
de colocação de carga
Cura úmida superficial e
manutenção das formas
laterais por 7 dias,
manutenção do
escoramento dos
elementos horizontais
por 21 a 28 dias.
Nenhuma técnica de
cura úmida superficial;
manutenção das formas
laterais por 3 dias;
manutenção do
escoramento dos
elementos horizontais
por 7 dias.
Seqüência executiva Construção de toda
estrutura; fechamento
da alvenaria de cima
para baixo após a
execução da estrutura
Construção da estrutura
defasada de 3 a 4 lajes
da alvenaria;fechamento
da alvenaria de baixo
para cima
Fixação da alvenaria
(“encunhamento”)
Fixação após execução
de toda a alvenaria e de
cima para baixo
Fixação de baixo para
cima defasada de 3 a 4
pavimentos em relação
ao fechamento
Tabela 1 – Evolução das técnicas construtivas
Fonte: Vincenzo, 2006, p.56
4.1.1 Vergas e contra-vergas
Para Vincenzo (2006, p.59) as vergas “são componentes externos aos
vãos, incorporados à alvenaria para a distribuição das tensões que tendem a
se concentrar nos vértices das aberturas de janelas e portas [...]”. Thomaz
(1989) complementa que as alvenarias resistem bem a solicitação de
compressão axial, porém não à tração e ao cisalhamento o que faz remeter ao
35. 35
uso de vergas e contra-vergas para atender as concentrações de tensões
sobre as aberturas. Sahade (2005) relata ainda que as cargas verticais,
atuando em topos de paredes, uniformemente distribuídas pode triplicar ou até
quadruplicar as tensões em vértices superiores e a duplicar em vértices
inferiores. Ripper (1984, p.36) cita que “Além das vergas normais, na parte
superior das aberturas sugere-se a execução, também na parte inferior, de
uma verga de concreto com uma pequena armadura, ultrapassando o vão 30
cm a 40 cm para cada lado [...]”, lembra ainda que estas contra-vergas se torna
importante, pois estes cantos inferiores nas aberturas são pontos de fragilidade
na alvenaria, evitando o aparecimento de fissuras devido a pequenas
movimentações da parede. Para Zulian et al (2002) vergas até dois metros
podem ser produzidas no próprio canteiro de obra ou recorrer a pré moldadas,
aumentando assim a produtividade; no caso de alvenaria de vedação superior
a três metros deve prever cintas de amarração com capacidade para absorção
de cargas laterais e com altura acima de cinco metros deve ser calculada como
alvenaria estrutural. A figura abaixo mostra como deve ser à disposição das
vergas, bitolas e a forma da patologia causada pela sua ausência.
Figura 17 – Vergas e contra vergas
Fonte: Vincenzo, 2006, p.59
36. 36
Figura 18 – Fissura causada pela ausência de contra-vergas
Fonte: Zulian;Doná;Vargas,2002,p.11
Figura 19 – Correto dimensionamento de vergas e contra-vergas para janelas
Fonte: Zulian;Doná;Vargas,2002,p.12
45o
Vão de
janela
Provável trinca
colocar contraverga
Sobrecarga sobre
a esquadria
colocar verga
Vão
de
janela
0,30 1,0 a 2,0 m 0,30
Cinta de concreto
armado 15 Mpa
3Ø1/ 4” s/ estribo
A
B
0,10
0,10
Corte AB
37. 37
Figura 20 – Correto dimensionamento para veras em aberturas de
Fonte: Zulian;Doná;Vargas,2002,p.11
4.1.2 Encunhamento
A estrutura e a alvenaria constituem um único elemento, homogêneo e
rígido , quando a interação entre elas for perfeita, ou seja, mantendo um
equilíbrio completo não apresentando nenhuma patologia; essa ligação só
ocorre quando a alvenaria e estrutura estão trabalhando de forma mútua, isso
acontece devido à fixação da parede na parte superior na estrutura
(encunhamento) (TRAMONTIN, 2005). Para Ripper (1984), as duas ultimas
fiadas de uma parede deve ser assentada depois de certo tempo de feita a
alvenaria, aproximadamente uma semana, pois durante esse tempo a
argamassa passa pelo processo de cura variando sensivelmente suas
dimensões;essa ligação entre a estrutura e a alvenaria deve ser feita com
tijolos, um pouco inclinados, fazendo que ocorra um encunhamento de
qualidade entre a parede e a viga ou laje.
Vão
de
porta
0,30 <1,0 m 0,30
Pé-
direito
2Ø1/4”
A
B
Cinta de argamassa 1:3
(cimento e areia)
Corte AB
38. 38
Para Zulian et al, (2002), o período mínimo para se fazer o
encunhamento é de dez dias, usando uma argamassa fraca na proporção de
1:3:12 a 15 (cimento,cal hidratada e areia) como segue a figura abaixo.Porém
ressalta que essa técnica vem sendo substituída por novos materiais e
métodos mais eficientes como:
- Cimento expansor – argamassa a base de cimento e pronta para o
uso, adicionando apenas água, que reagirá fazendo com que haja expansão no
local em que se encontra a abertura.
- Polietileno Expansor – Produto na forma de aerosol de alta
aderência que quando aplicado se expande preenchendo o vazio.
Figura 21 – Encunhamento
Fonte: Zulian;Doná;Vargas,2002,p.13
4.1.3 Ligação Alvenaria x Pilar
Tramontin (2005) relata que a finalidade de ligar à alvenaria a uma
estrutura por meio de alguns elementos de reforços é a mesma quando
utilizada nos concretos, ou seja, combater os esforços de cisalhamento e
tração que não seria suportado somente com o material inicial; complementa
ainda que na ligação entre pilar e alvenaria também pode se ter o auxilio
destes componentes prevenindo assim fissuras na interface da parede com a
39. 39
estrutura.A ancoragem é feita através do uso de ferros (“ferro cabelo”) com
bitolas de 6 a 8 mm, mas atualmente vem sendo empregado o uso de telas
metálicas eletrosoldadas fixadas através de um revólver com pinos, arruelas e
cantoneiras como mostrado nas figuras abaixo:
Figura 22 - Materiais para ligar alvenaria no pilar.
Fonte: Medeiros e Franco, 1999 apud Tramontin, 2005, p.60
40. 40
Figura 23 – Componentes de fixação do material que liga alvenaria-pilar.
Fonte: Medeiros e Franco, 1999 apud Tramontin, 2005, p.61
Figura 24 – Detalhe de uma ligação entre alvenaria e pilar com a utilização de telas metálicas
Fonte: Franco, 1998 apud Jodas,2006,p.33
41. 41
A seguir na tabela 2 é mostrado como deve proceder à correta
execução do uso de telas na ligação alvenaria x pilar:
42. 42
Tabela 2 – Procedimento para aplicação de telas metálicas
Fonte: Edusp/Morlan,1999 apud Jodas,2006,p.35
Com início em meados do século XVIII e passado de geração em
geração o “ferro cabelo“ é utilizado na maioria das obras de forma empírica
mesmo existindo uma norma para sua aplicação (TRAMONTIN, 2005). Já a
utilização de telas eletrosoldadas surgiu por volta do século XX e recentemente
vem sendo empregada no Brasil nas mais diversas obras devido as vantagens
na produtividade, que podem variar de 20 a 40% permitindo ainda maior
precisão na sua instalação, evitando retrabalho e perda no canteiro de obra
(TRAMONTIN,2005).
A tabela a seguir mostra um comparativo entre o uso de ferros e telas
eletrosoldadas:
Tela Metálica Eletrosoldada “Ferro Cabelo”
Se já estiver cortada nos tamanhos
certos, a tela será rapidamente fixada
Requer corte, dobra e chumbamento
no concreto, de colocação difícil
Possibilidade de ajustes em diferentes
situações
Dificuldade de ajustes em diferentes
situações
Evita o surgimento das primeiras
fissuras na interface pila-alvenaria
Ineficiência do ferro cabelo reto, e
bom desempenho do ferro cabelo
dobrado, porém dificuldade de
execução
Menor influência da mão de obra Grande influência da mão-de-obra no
chumbamento e posicionamento do
fio na junta de argamassa
43. 43
Capacidade de redistribuição das
tensões
Potencial de concentração de tensões
e conseqüente ruptura brusca
Arame protegido contra corrosão
(aumenta vida útil)
Sujeito a corrosão rápida se exposta à
umidade ou a algum revestimento de
gesso
Uso imediato após a colocação Necessidade de espera da cura
completa do adesivo usado
A dobra ocorre somente no momento
da colocação da tela na junta
A posição final ocorre desde o
chumbamento ou fixação,
perturbando o andamento da
execução da parede e de outros
serviços
Facilidade de aplicação da argamassa
e assentamento dos blocos (pois
mesmo fixada no pilar, a tela permite
manobras)
O “ ferro cabelo” chumbado é pouco
maleável dificultando a execução da
alvenaria.
Tabela 3 – Comparativo entre tela metálica e o “ferro cabelo” de acordo com seu uso e
desempenho
Fonte: Medeiros e Franco, 1999 apud Jodas,2006,p.34
Jodas (2006) cita que a tela metálica apresenta melhor desempenho
quando submetida ao arrancamento do que outros mecanismos também
usados para ligar a alvenaria no pilar, relatam também que as telas são mais
fáceis de posicionar no centro da junta da argamassa concluindo assim ser a
melhor opção para a ancoragem; ressaltam que se utilizada de forma
inadequada pode comprometer a ligação fazendo com que ocorra o
aparecimento de fissuras. Tramontin (2005) complementa que qualquer
elemento de ancoragem pode exercer a sua função de ligação se utilizado
corretamente, porém deve se levar em conta o custo benefício que material
utilizado junto com a técnica aplicada vai gerar pra obra. A figura 25 a seguir
mostra a patologia mais comum nesse tipo de ligação:
44. 44
Figura 25 – Fissuras devido a ineficiência de ligamento da alvenaria com pilar.
Fonte: Vincenzo, 2006, p.58
4.1.4 Execução das paredes
Para evitar desperdícios e retrabalho deve se padronizar a execução
das alvenarias de vedação de modo a tornar mais eficiente o serviço em
execução; ter em mãos os projetos de arquitetura, estrutura,
impermeabilização, instalações hidráulicas e elétricas complementam para que
se tenha um produto final com melhor qualidade; é recomendado também que
se utilizem os equipamentos adequados para conseguir maior produtividade da
mão de obra e menos desperdícios dos materiais, sendo eles prumo, trena,
aparelho de nível, régua de bolha para nível, bisnaga para aplicação da
argamassa, caixas para armazenamento do material, cavaletes ou andaimes,
escantilhão, carrinho para transporte e linha de nylon etc. Essas sugestões são
45. 45
para atender as recomendações exigidas de modo que evitem os problemas
patológicos como as fissuras (TRAMONTIN, 2005).
Um dos procedimentos adotados para execução da alvenaria é a
análise e o preparo da estrutura; é notável que a qualidade de uma estrutura
possa influenciar as características finais da alvenaria de vedação, em que a
regularidade geométrica do vão poderá influenciar no correto posicionamento
da parede a ser construída, no nivelamento e até mesmo em sua planicidade
(TRAMONTIN, 2005). Complementa ainda que nas estruturas de concreto
armado o excesso de reutilização de formas, em muitos casos, acaba não
agradando com a sua qualidade final devido a má apresentação na
planicidade, posicionamento e nivelamento; não é difícil encontrar pilares com
desalinhamento, vigas fletidas e as vezes fora do plano dos pilares; o não
controle da produção poderá acarretar estruturas mal feitas o que levará
também a uma parede mal executada trazendo sérios problemas
posteriormente.
Marinoski (2011) cita que deve ser respeitado alguns prazos mínimos
para a execução da alvenaria que são:
- 45 dias após a concretagem do pavimento
- Retirado a pelo menos 15 dias o escoramento total da laje do
pavimento
- Retirado totalmente o escoramento do pavimento superior.
Nota ainda que após a liberação da estrutura deva existir um preparo
da mesma, iniciando pela limpeza e posteriormente o chapisco no local que
receberá a alvenaria como, vigas, lajes e pilares, respeitando um prazo mínimo
de três dias antes, para que apresente uma melhor resistência de aderência na
elevação da parede. A figura a seguir ilustra o procedimento da limpeza.
46. 46
Figura 26 – Limpeza da superfície para receber o chapisco
Fonte: Equipe de obra, 2011.
O chapisco tradicionalmente utilizado deve ser a proporção em volume
de 1:4 de cimento e areia. Sendo essa forma não muito econômica, é proposto
que se utilize um rolo de pintura texturizada passando duas ou três demãos
para a aplicação do chapisco mantendo o mesmo traço convencional de 1:4,
porém aditivada com PVA na proporção de uma parte de PVA e seis de água
de amassamento. A figura 27 ilustra essa técnica conhecida como “chapisco
rolado” (MARINOSKI, 2011).
Figura 27 – Chapisco rolado
Fonte: Adaptado de Marinoski, 2011
Tramontin (2005) sugere também, que outra forma de se preparar a
estrutura é utilizando a argamassa colante, que é aplicada com uma
desempenadeira dentada. Ele relata que esse procedimento é mais um avanço
no processo de racionalização e tecnológico, uma vez que os resultados
47. 47
esperados são satisfatórios, reduzindo desperdícios e aumentando a
produtividade compensando assim o gasto mais elevado deste tipo de material,
como mostrada na figura 28 e 29 a seguir.
Figura 28 – Chapisco com a utilização de desempenadeira dentada e argamassa colante
Fonte: Franco, Barros e Sabbatini, 1994 apud Tramontin, 2005, p.22
48. 48
Figura 29 – Aplicação da desempenadeira dentada em um edifício
Fonte: Marinoski, 2011, p.46
Marinoski (2011) diz que um dos procedimentos para a preparação da
estrutura para receber a alvenaria são a execução das galgas, que nada mais
são do que a determinação da altura das fiadas; podendo tomar como
referência os próprios pilares da estrutura com o auxilio de uma mangueira de
nível como mostrada na figura 30 a seguir:
49. 49
Figura 30 – Fixação da galga com nível de mangueira
Fonte: Franco, Barros e Sabbatini, 1994 apud Tramontin, 2005, p.22
Vale ressaltar que a galga não é um procedimento que auxilia
totalmente na execução de uma alvenaria, uma vez que ela apenas faz o seu
nivelamento não a deixando prumada, sendo que alguns casos os pilares que
são tomados como referências não estão devidamente no prumo; outra
possibilidade de se fazer a galga nos pilares, é executá-la afastados deles.
Uma maneira comumente usada é com a utilização de caibros que deve estar
localizado no vão que será construída a parede, podendo assim ser
precisamente prumado, ou então uma alternativa que possibilite maior
produtividade devido a sua facilidade de posicionamento e fazendo com que se
mantenham as fiadas alinhadas niveladas e prumadas que é o escantilhão
como mostrado na figura 31 a seguir (TRAMONTIN, 2005).
50. 50
Figura 31 – Escantilhão utilizado na execução de paredes
Fonte: Franco, Barros e Sabbatini, 1994 apud Tramontin, 2005, p.24
Outro procedimento importante na execução de alvenaria de vedação é
a demarcação da primeira fiada que consiste na consulta em projetos tornando-
se um ponto decisivo para que a parede seja executada com qualidade
(TRAMONTIN, 2005). Ressalta ainda que a habilidade, motivação, leitura,
interpretação de projetos e profissionalismo tem que ser as características
básicas de quem executará este serviço; é recomendado que a mesma mão de
obra execute todos os pavimentos para que se aumente a produtividade devido
aos efeitos repetitivos e a melhora na habilidade com os projetos mantendo
assim a qualidade e a eficiência em todos os andares.
Para Tramontin (2005) os procedimentos básicos são:
51. 51
a) Para demarcar deve se utilizar argamassa apenas de cimento e
areia e o próprio bloco para assentamento
b) Primeiramente são delimitados as faces da parede, a partir de
eixos de referência, usando a soma das cotas, concretizando com
posicionamento dos blocos de extremidade.
c) Antes da demarcação deverá ser conferido o nivelamento da laje
utilizando mangueira de nível ou laser. Se constatado desníveis de até 2,0cm
em relação ao projeto deverá haver uma correção; em casos de ressaltos
deverá haver a sua completa remoção e em casos de pequenos buracos o
preenchimento com argamassa um dia antes do assentamento dos blocos.
d) No início da demarcação da primeira fiada é necessário que se
verifique a posição, ou seja, sua distribuição dos blocos ao longo do vão como
ilustra a figura 32 efetuando possíveis cortes.
Figura 32 – Definição dos blocos para controle de espaçamento na fiada de demarcação
Fonte: Franco, Barros e Sabbatini, 1994 apud Tramontin, 2005, p.26
52. 52
e) Posteriomente deverá se começar pelo assentamento dos blocos
de cantos, utilizando prumo nível e linha.
f) O nível entre os blocos de extremidade deverá permanecer o
mesmo, permitindo assim a correta amarração entre paredes perpendiculares e
a galga constante. É recomendando que a espessura da argamassa fique entre
1,0 e 3,0 cm a fim de permitir a regularização da laje com defeitos menores de
2 cm.
g) As juntas verticais entre os blocos deverão ser preenchida a fim
de garantir uma melhor resistência provenientes de impactos e melhor
distribuição dos esforços na parede e estrutura.
h) Serão utilizadas duas linhas, como mostrado na figura 33, quando
o revestimento for em gesso liso ou massa de pequena espessura garantindo
um melhor alinhamento e prumo dos blocos que serão executados na primeira
fiada.
Figura 33 – Execução da primeira fiada para demarcação da alvenaria
Fonte: Adaptado de Marinoski, 2011.
i) Depois de realizada toda a demarcação, esse deverá ser conferido
por um profissional qualificado, com o intuito de evitar erros maiores e que
venham a prejudicar etapas posteriores. Deve haver conferência de prumos,
alinhamentos e esquadros conhecendo assim a qualidade da equipe na obra.
53. 53
j) O alinhamento das faces da parede deverá ser conferido com o da
viga e posicionamento dos pilares como ilustrado na figura 34 a seguir. Os
deslocamentos máximos entre alvenaria interna e viga são de 5,0 mm e 10,0
mm para externas; o engenheiro da obra deve sempre ser requisitado para
valores maiores que esse.
Figura 34 – Conferência da alvenaria junto à estrutura
Fonte: Franco, Barros e Sabbatini, 1994 apud Tramontin, 2005, p.28
k) Vale ressaltar que uma alvenaria bem executada com uma boa
demarcação evitando discordâncias entre alvenaria e estrutura pode resultar
em uma economia considerável na execução dos revestimentos.
Para Tramontin (2005) outro ponto que se deve destacar é a elevação
da parede que deve ser iniciada após a sua demarcação e cumprir alguns
prazos mínimos que são:
54. 54
- As quatro lajes acima do pavimento estarem concretadas
- Duas lajes acima do pavimento devem estar retiradas totalmente
os escoramentos
Como já dito, para Tramontin (2005) ter uma alvenaria de qualidade
(prumo e planicidade) e conseguir revestimentos de pequena espessura é
necessário que se tenha uma boa qualidade da mão de obra e que seja feito
conferências diárias na obra por profissional qualificado. Vamos apresentar
aqui modelos para que se aplique nos canteiros de obras buscando atender
exigência pela qualidade da execução da alvenaria. A seguir serão mostradas
algumas etapas:
a) Recomenda-se que em edifícios de múltiplos pavimentos, a
elevação da alvenaria se tenha um modelo como referência,
normalmente na primeira laje. Dessa maneira é possível
solucionar as dificuldades encontradas e melhorar o método de
execução transferindo assim aos demais pavimentos.
b) A junção da alvenaria com as vigas e lajes só poderão ocorrer
depois de concluída a parede com a utilização de argamassa
fraca e em toda sua extensão, nos pequenos vãos deixados
entre a estrutura e a alvenaria.
c) Na união das alvenarias com os pilares, ou seja, nos cantos da
parede os blocos deverão ser assentados com a junta vertical
totalmente preenchida.
d) Os blocos que serão utilizados na ligação alvenaria x pilar
deverão já estar com a argamassa assentada em sua face, de
modo que na hora da colocação se pressione o mesmo
fortemente contra ao pilar. Não se devem preencher as juntas
após seu assentamento, pois são criados pontos frágeis na
ligação que poderão levar a fissuração entre eles.
e) Para conseguir uma maior estabilidade da alvenaria de vedação,
ela deve ser executada em no máximo oito fiadas
(aproximadamente 1,60 metros de altura), preferencialmente
55. 55
quatro fiadas por período de trabalho (manhã e tarde) dando
melhores resultados posteriormente que se fosse executada em
uma única etapa.
f) As vergas e contra-vergas moldadas ou não in loco devem ser
acompanhadas simultaneamente junto com a elevação da
alvenaria.
g) Segue abaixo algumas tolerâncias que devem ser observadas no
decorrer da execução das paredes:
prumo das paredes: 5,0 mm a cada 2,0 metros
planicidade da parede: 5,0mm de fecha no centro da régua
de 2,0 metros.
prumos nas laterais: dos vão 10,0 mm a cada 2,0 metros
Nivelamento da ultima fiada e das fiadas inferior e superior
dos vão: 5,0 mm a cada 2,0 metros
nivelamento das fiadas: 10,0 mm a cada 2,0 metros
A seguir serão ilustradas algumas figuras mostrando os procedimentos
para execução de uma parede.
56. 56
Figura 35 – Linha guia para execução de alvenaria
Fonte: Marinoski, 2011, p.47.
Figura 36 – Régua de bolha para nivelamento da alvenaria
Fonte: Franco, Barros e Sabbatini, 1994 apud Tramontin, 2005, p.31
57. 57
Figura 37 – Aplicação da argamassa para assentamento da alvenaria
Fonte: Equipe de obra, 2011
Figura 38 – Assentamento do bloco da extremidade junto ao pilar
Fonte: Adaptado de Franco, Barros e Sabbatini, 1994 apud Tramontin, 2005, p.32
58. 58
Figura 39 – Régua de bolha para verificação do prumo da parede
Fonte: Franco, Barros e Sabbatini, 1994 apud Tramontin, 2005, p.33
59. 59
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a explosão da construção civil que atinge as mais diversas
classes sociais, tem se tornado um hábito encontrar obras de grande proporção
com pequenos prazos de entrega. O que ninguém procura saber é se naquela
obra se utilizam corretos métodos de construção, prazos mínimos para que o
material empregado possa desempenhar todo seu papel e se é de boa
procedência dando uma melhor qualidade para a edificação.
Infelizmente profissionais desse ramo, tem se esquecido de utilizar
todo seu potencial adquirido nas escolas de engenharia para oferecer um
produto de qualidade no mercado. O que mais se tem visto são profissionais
denegrindo a imagem da engenharia e afrontando os manuais da construção
não focando as causas dos problemas, ou seja, esquecendo de buscar
qualidade na elaboração de bons projetos, especificações corretas dos
materiais, controle da mão de obra empregada e dos próprios materiais que
chegam à obra.
Reparos nas edificações são difíceis e geram gastos para a própria
empresa e nem sempre resolvem os problemas de forma definitiva, o que nos
faz remeter a melhor forma de prevenção.
60. 60
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