Prévia do material em texto
<p>Apresentação</p><p>Os elementos estruturais devem ser projetados de modo que o material de que são compostos suporte os carregamentos (ações) a que foram impostos. Em relação aos projetos de estruturas de concreto armado, é necessário que cada um dos seus elementos seja dimensionado no estado limite último (ELU), garantindo a sua resistência ao colapso, e verificado no estado limite de serviço (ELS), que impõe limites quanto a sua utilização, como deformações e fissurações excessivas, por exemplo. Em ambos os casos, o valor da resistência do elemento deve ser superior ao valor da dos esforços por que ela está sendo solicitada, levando em consideração os coeficientes que ponderam as resistências e os coeficientes que majoram as solicitações.</p><p>As solicitações nos elementos são geradas pelas ações que podem ocorrer sobre a estrutura durante a sua vida útil. Essas ações podem ser de naturezas diferentes e, por isso, devem ser consideradas conforme seus valores, sua duração e sua probabilidade de ocorrência. As ações devem, ainda, ser combinadas com seus respectivos coeficientes conforme o estado limite analisado, obtendo-se, assim, o valor a ser comparado com a resistência do concreto armado.</p><p>Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai conhecer os tipos de ações e de carregamentos, suas combinações e os coeficientes que devem ser levados em conta como critérios de segurança para o dimensionamento de elementos em concreto armado.</p><p>Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:</p><p>· Definir as ações e os critérios para o dimensionamento de elementos em concreto armado.</p><p>· Identificar os tipos de carregamento e suas combinações últimas e de serviço.</p><p>· Avaliar os coeficientes utilizados nas combinações das ações e na ponderação das resistências.</p><p>Desafio</p><p>O vento é uma ação da natureza, que pode causar grandes impactos sobre as estruturas, o que pode vir a afetar a sua durabilidade e a segurança. Nesse cenário, para criar um projeto seguro, os engenheiros projetistas devem avaliar como as estruturas respondem às ações do vento.</p><p>Essa análise parte de aplicações diversas em busca da situação mais desfavorável para a estrutura, devido ao caráter aleatório dessa ação. A Norma Brasileira (NBR) 6123/1988 (com correções) – Forças devido ao vento em edificações – é a norma da ABNT responsável por fixar as condições exigíveis na consideração das forças devidas às ações estática e dinâmica do vento para efeitos de cálculo e edificações.</p><p>Diante dessas informações, analise a seguinte situação:</p><p>A partir desse contexto, responda: quais são as combinações normais últimas que devem ser analisadas, com os seus respectivos valores de coeficientes, para o dimensionamento dos elementos estruturais no ELU?</p><p>Para iniciar, classifique os carregamentos conforme o tipo de ação que eles representam: permanentes, variáveis ou excepcionais.</p><p>Padrão de resposta esperado</p><p>Os carregamentos presentes na edificação, conforme as ações, podem ser classificados como:</p><p>G = ação permanente</p><p>G\' = ação permanente</p><p>Q = ação variável</p><p>W = ação variável</p><p>Essas ações podem ocorrer ou não de maneira simultânea sobre a estrutura. E, como suas direções de ação podem ser diferentes, é preciso analisar seu efeito sobre a estrutura, verificando, por exemplo, se a carga acidental não se torna favorável quando ocorre a ação do vento conjuntamente. Analisando os casos em que é considerada a atuação de apenas uma das ações variáveis sobre a estrutura, tem-se o seguinte:</p><p>1) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,5 Q</p><p>2) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,4 W0°</p><p>3) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,4 W90°</p><p>4) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,4 W180°</p><p>5) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,4 W180°</p><p>As combinações 2 a 4 podem referir-se ao momento em que a estrutura está edificada, mas ainda não está sendo utilizada.</p><p>Para considerar a ação conjunta, nos casos em que existe mais de uma ação variável, nas combinações normais últimas, uma delas é considerada como a principal e as demais como secundárias, resultando em diferentes combinações conforme a variável principal levada em conta.</p><p>Combinações normais últimas, considerando a carga acidental como ação variável principal:</p><p>6) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,5 (Q + 0,6 W0°)</p><p>7) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,5 (Q + 0,6 W90°)</p><p>8) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,5 (Q + 0,6 W180°)</p><p>9) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,5 (Q + 0,6 W270°)</p><p>Combinação normal última, considerando o vento a 0° como ação variável principal:</p><p>10) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,4 (W0° + 0,5 Q)</p><p>Combinação normal última, considerando o vento a 90° como ação variável principal:</p><p>11) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,4 (W90° + 0,5 Q)</p><p>Combinação normal última, considerando o vento a 180° como ação variável principal:</p><p>12) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,4 (W180° + 0,5 Q)</p><p>Combinação normal última, considerando o vento a 270° como ação variável principal:</p><p>13) 1,35 G + 1,5 G\' + 1,4 (W270° + 0,5 Q)</p><p>Levando em conta somente as combinações últimas normais, foram obtidas 13 combinações possíveis.</p><p>Felizmente, com o auxílio de softwares, essas combinações podem ser inseridas no modelo e, assim, pode ser verificada a combinação dimensionante dos elementos, a menos favorável, de maneira automática.</p><p>Infográfico</p><p>O objetivo da análise estrutural é avaliar o comportamento das estruturas de interesse sob a ação de ações. Contudo, as ações atuantes são de naturezas diversas, e a sua classificação decorre em função da variação média de seus valores ao longo do tempo, da sua duração e da sua probabilidade de ocorrência.</p><p>As análises são realizadas com base nas combinações de ações, a partir das verificações do ELU e do ELS. As combinações de ações representam, assim, um conjunto de ações que têm probabilidade não desprezível de atuação simultânea sobre uma edificação.</p><p>Neste Infográfico, você vai ver exemplos de ações em relação ao tipo de classificação.</p><p>Na prática</p><p>Os esforços de vento são definidos em função das dimensões da estrutura, da sua localização, das condições do terreno, da sua utilização e dos efeitos de vizinhança. Para edifícios altos, os cuidados na consideração dos efeitos do vento devem ser redobrados.</p><p>Confira, Na Prática, considerações importantes quanto às ações e à segurança de edifícios altos.</p><p>image1.jpeg</p><p>image2.png</p><p>image3.jpeg</p>