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TRABALHOS PRÁTICOS DE FUNDAÇÕES - Roteiro - UFSCAR

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TRABALHOS PRÁTICOS DE FUNDAÇÕES – 2o semestre/2011 
 
Trabalho Prático 4, deve ser entregue no dia 06 (TA) e 07 (TB) de dezembro. Apresenta-se em anexo (arquivo dwg) a 
planta dos pilares de um edifício de 4 pavimentos, que o projetista da superestrutura já dimensionou. Verifique que já 
estão estabelecidos o posicionamento, dimensões e valores das cargas em cada pilar. Considere que o edifício de 4 
pavimentos está encostado em uma das divisas (veja na planta, a posição do edifício em relação ao terreno) e que ele 
será construído no terreno cuja sondagem SPT você já analisou (use o SPT do 1º ou do 3º trabalho prático). 
 
A sua tarefa é: executar o pré-dimensionamento das fundações profundas desse edifício, considerando a tabela de 
cargas nos pilares e as dimensões de pilares sugeridas no desenho abaixo. 
 
É necessário apresentar toda a memória de cálculo e também o projeto na escala 1:100 ou 1:50. 
 
 
pilar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
Carga 
(KN) 
270 480 190 870 1130 700 510 840 620 440 530 760 420 490 380 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roteiro para dimensionamento de fundações em estacas 
 
1- Após escolher um dos tipos de estaca pré-selecionadas no 3º trabalho prático, é necessário adotar um diâmetro e um 
comprimento (ou cota de apoio) para as estacas do pilar médio. 
 - escolher diâmetro que compatibilize a carga da estaca como elemento estrutural (carga nominal da estaca, ver catálogos 
de fabricantes e executores de estacas) e a carga de 1 estaca do bloco com 3 estacas do pilar médio. Como ordem de grandeza, ver 
tabelas de capacidade de carga do elemento estrutural apresentadas por Cintra e Aoki, 2010. 
- a escolha da cota de apoio depende de vários fatores: valor do SPT, posição do NA, potência e características do 
equipamento de execução, carga a ser transmitida. Como ordem de grandeza, usar tabela com valores limites para parada de 
estacas (Cintra e Aoki, 2010). 
 
Fonte: Cintra e Aoki, 2010 p. 46 
 
Fonte: Cintra e Aoki, 2010 p. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela: Valores limites do SPT para parada de estacas 
Tipo de estaca detalhe Valores limites do NSPT 
Pré-moldada de concreto Diâmetro < 30cm 
2515  SPTN
 
80 SPTN
 
Diâmetro ≥ 30cm 
3515  SPTN
 
Perfil metálico 
5515  SPTN
 
Tubada (oca, ponta fechada) 
4020  SPTN
 
Strauss 
2510  SPTN
 
Franki Solos arenosos 
158  SPTN
 
Solos argilosos 
4020  SPTN
 
Estação e diafragma com fluido estabilizante 
8030  SPTN
 
Hélice contínua 
4520  SPTN
 
ômega 
4020  SPTN
 
raiz 
60SPTN
 penetra rocha sã 
Fonte: Cintra e Aoki, 2010 
 
 
2- Calcular a capacidade do sistema estaca-solo, utilizando métodos teóricos ou empíricos 
- comparar o resultado obtido com a carga de 1 estaca do bloco sobre 3 estacas do pilar médio. A carga de trabalho do 
conjunto estaca-solo deve estar próxima do valor da carga do elemento estrutural, para isso é necessário adequar o comprimento 
da estaca 
 - redimensionar a estaca se a diferença entre esses valores for grande. Para isso, deve-se alterar inicialmente o 
comprimento da estaca. Caso a mudança no comprimento não resolva o problema, alterar o diâmetro. Caso essa alteração seja 
inadequada ou insuficiente, escolher outro tipo de estaca, e testar novamente. 
 
 
3- Calcular o número de estacas para cada bloco 
- bloco econômico: 3 estacas por pilar com carga média. Número de estacas por pilar: 
Q
P
n k


1,1
 
 onde: Pk carga característica no pilar, 
Q
: carga de trabalho do sistema estaca-solo 
 
- para blocos sobre 1 ou 2 estacas, usar vigas baldrame ou alavanca para aumentar a rigidez da direção mais fraca 
 
- blocos n > 5 ou 6 estacas: adotar outra carga de trabalho maior (aumentar comprimento ou diâmetro da estaca) 
 
- para um mesmo bloco os diâmetros e cargas de trabalho das estacas devem ser iguais; para blocos diferentes, é possível 
usar estacas com diâmetros diferentes 
 
 
 
 
 
 
4- Iniciar o pré-dimensionamento pelos blocos de divisa 
 
 - calcular a reação de apoio no bloco da divisa considerando viga alavanca com o bloco do pilar mais próximo 
 
- dimensionar o bloco: 
- distância entre eixos das estacas (d): 2,5 estaca – pré-moldada 
 3 estaca – moldada no local 
 mínimo 60cm 
- distância entre eixos da estaca e face do bloco (c): ½estaca +15cm 
 
- aceita-se execução de blocos com até 4 estacas alinhadas 
 
- objetivo: menor excentricidade possível 
 
- observar distância mínima da divisa (a) que depende do equipamento de execução da estaca e diâmetro mesma 
 
- usar viga alavanca ou viga de equilíbrio para combater excentricidade do bloco 
 
- pilares no alinhamento da rua: bloco pode avançar 1m ou 2/3 do passeio, além do alinhamento 
 
Obs. Nesse projeto, para o pilar P10, utilizar estaca de tração para receber a carga da viga alavanca 
 
5- Continuar com o dimensionamento dos blocos que recebem viga alavanca 
 
- centro de gravidade coincidente com centro de carga 
- não é necessário calcular alívio do pilar central, ou no limite, usar 50% do valor do alívio 
- distância entre eixos das estacas (d): 2,5 estaca – pré-moldada, 3 estaca – moldada no local 
 - distância entre eixos da estaca e face do bloco (c): ½estaca +15cm 
- largura mínima do bloco 60cm 
 
6- Dimensionar os demais blocos considerando sempre: 
centro de gravidade coincidente com centro de carga 
- distância entre eixos das estacas (d): 2,5 estaca – pré-moldada, 3 estaca – moldada no local 
 - distância entre eixos da estaca e face do bloco (c): ½estaca +15cm 
- largura mínima do bloco 60cm

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