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ATIVIDADE CONTEXTUALIZADA
PROJETO ESTRADAS
Aluno: Jose Willian Da Silva Oliveira
Matricula: 17026789
Curso: Engenharia Civil
 
Pretende-se construir uma faixa adicional em uma rodovia de grande volume de tráfego. O número estimado de operações equivalentes do eixo padrão do método DNER para a vida útil da faixa adicional é d e 100 milhões. Sabe-se que o CBR do subleito é 2%. Para o reforço do subleito será utilizado o solo de uma jazida próxima. Para a sub-base será utilizada brita graduada simples (BGS) e para a base será utilizado solo cimento com resistência aos 7 dias de 25 kgf/cm
Com base no cenário proposto, dimensione o pavimento estabelecendo a espessura de cada camada, considerando espessuras múltiplas de 5 cm (exceto para o revestimento) e para camadas granulares espessura mínima de 15 cm. Os ensaios de laboratório indicaram um CBR de 5% para o solo destinado ao reforço do subleito. Vamos dar início ao dimensionamento do pavimento.
Vamos dividir em passo a passo no primeiro passo vamos utilizar a tabela abaixo para encontramos o valor de N=100 milhões ou 1x10^8
Utilizando a tabela acima podemos concluir que meu N=1X10^8 terá como material e espessura: Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura
CBR de 5% reforço do subleito.
CBR de 2% subleito
CBR de 5% reforço do subleito.
CBR de 2% subleito
CBR de 5% reforço do subleito.
CBR de 2% subleito
CBR de 5% reforço do subleito.
CBR de 2% subleito
CBR de 5% reforço do subleito.
CBR de 2% subleito
CBR de 5% reforço do subleito.
CBR de 2% subleito
CBR de 5% reforço do subleito.
CBR de 2% subleito
Agora utilizando a tabela abaixo podemos determinas o coeficiente K
Kr =2 revestimento
Kb =1,20 base
Ks =1 sub-base
Kref =1 reforço sub-base
Agora vamos definir a altura de H20, Hn,HM utilizando ábaco abaixo
Observando o ábaco acima, já sabemos que o nosso N=10^8 e o CBR do subleito 2% e o CBR do Reforço do subleito 5%
Temos
Hm=125
Hn=75
H20=37,5
R=12,5
O próximo passo e encontra a altura de cada camada com as inequações abaixo
Vamos encontra a espessura da base pela inequação abaixo
Dados para a solução
Kr=2
R=12,5
Kb=1,20
H20=37,5
Kr.R + Kb.B ≥ H20
2 .12,5 + 1,20. B ≥ 37,5
25+1,20B ≥ 37,5
1,20B ≥ 37,5 -25
1,20B ≥ 12,5
B≥10,41666
Agora vamos encontra a espessura da sub-base h20 utilizando a inequação abaixo
Dados para a solução
Kr=2
R=12,5
Kb=1,20
B= 10,50
Ks=1
Hn=75
Kr.R + Kb.B + Ks.h20 ≥ Hn
2 .12,5 +1,20 . 10 ,5+1.h20 ≥ 75
h20≥ 37,50
Agora vamos encontra a espessura do reforço do subleito Hn utilizando a inequação abaixo
Kr=2 Kr.R + Kb.B + Ks.h20 + KRE F.hn ≥ Hm
R=12,5 2 .12,5 +1,20 .1 0,50 +1 .37,5 0 +1 hn≥125
Kb=1,20 hn ≥ 50
B= 10,50
Ks=1
h20=37,50
KREF=1
Hn=75
Hm=125
Espessura do revestimento R = 12,50
Espessura da b ase B≥10,50
Espessura da sub-base h20≥ 37,50
Espessura do reforço do subleito hn ≥ 50
Referências bibliográficas
Bernucci, L.B.; Motta, L.M.G.; Ceratti, J.A. P.; Soares, J.B. Pavimentação Asfáltica: DNIT Ministério dos Transportes Publicação IPR 719. Manual de Pavimentação. 2006 Formação Básica para Engenheiros. Petrobras. ABEDA. RJ. 2006.Material Didático Projeto de Estradas
Senço, W.- Manual de Técnicas de Pavimentação. Vol. 1. Ed. Pini. 2000

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