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Construção em Alvenaria - Curso de Engenharia Civil

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Construção em Alvenaria - 04258
Curso de Engenharia Civil
Universidade Federal do Rio Grande
Escola de Engenharia
CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA
DURAÇÃO: Semestral
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 
CRÉDITOS: 3
CARÁTER: Optativa
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: I
PROFESSOR: Mauro de V. Real
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
ESCOLA DE ENGENHARIA
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Construção em Alvenaria - 04258
Curso de Engenharia Civil
Universidade Federal do Rio Grande
Escola de Engenharia
Aula 2: Introdução
 Bibliografia:
 Ramalho, M.A.; Correa, M.R.S. Projeto de Edifícios em Alvenaria 
Estrutural. São Paulo, Editora Pini, 2003.
 NBR 10837 – Cálculo de Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de 
Concreto.
 NBR 8798 – Execução e Controle de Obras de Alvenaria Estrutural de 
Blocos Vazados de Concreto.
 Ramalho, M.A.; Correa, M.R.S. Alvenaria Estrutural. Notas de Aula. 
Departamento de Engenharia de Estruturas. Escola de Engenharia de São 
Carlos – Universidade de São Paulo.
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As paredes de alvenaria devem suportar principalmente 
tensões de compressão!
Conceito estrutural básico:
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4/43Alternativas para vencer vãos:
Elementos de madeira ou pedra. 
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5/43Alternativas para vencer vãos:
Arcos 
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Escola de Engenharia
6/43Alternativas para vencer vãos:
Arcos 
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7/43Alternativas para vencer vãos:
Arcos botantes: 
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8/43Alternativas para vencer vãos:
Arcos botantes: 
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9/43Alternativas para vencer vãos:
Abóbodas: 
Abóbodas da Catedral de Notre Dame – Paris - França
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Escola de Engenharia
10/43Alternativas para vencer vãos:
Exemplo notável: a Pont du Gard 
O aqueduto romano de Pont du 
Gard foi construído no século 
Ia.c. para fazer a passagem do 
aqueduto que levava a água 
para Nimes por cima do rio 
Gard. Esta ponte é composta 
por dois níveis. O primeiro 
servia de estrada para pessoas 
e animais, e duas arcadas mais 
acima corria a água do 
aqueduto. A ponte tem 49 
metros de altura e 275m de 
comprimento total, e encontra-
se num impressionante estado 
de conservação.
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11/43Aspectos históricos: 
Sistema construtivo muito antigo: mais de 8.000 anos.
Diversos materiais empregados: pedra, argila, etc.
Ruínas de alvenaria de Babilônia no atual Iraque.
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12/43Exemplos marcantes: 
Pirâmides de Gizé (2600 AC):
A Grande Pirâmide tem 147 m de altura!
A base é um quadrado de 230 m de lado.
 É formada por 2,3 milhões de blocos, com peso médio de 25 kN.
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13/43
Exemplos marcantes: 
O Farol de Alexandria
(cerca de 280 AC)
Construído em uma das ilhas do 
porto de Alexandria – Egito.
Tinha cerca de 134 m de altura.
 Destruído por um terremoto no 
século XIV.
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14/43
Exemplos marcantes: 
Templo do Sol, Teotihuacan (de 50 a 100 DC)
 Construído no México, possui aproximadamente 65 de altura.
 Blocos de argila revestidos por pedra.
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15/43Exemplos marcantes:
O Coliseu de Roma 
 Grande anfiteatro para 50.000 pessoas.
 500 m de diâmetro e 50 m de altura com 80 portais.
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16/43Exemplos marcantes:
Catedral de Reims (de 1211 a 1300 DC)
 Exemplo notável de catedral gótica (Altura das torres = 81 m).
 Vãos grandes utilizando-se apenas estruturas comprimidas.
 Arcos apoiados em pilares, contraventados por arcos externos.
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17/43Exemplos marcantes:
Edifício Monadnock (1890)
 Construído em Chicago, tem 16 pavimentos e 65 m de altura.
 Na sua base as paredes tem 1,80 m de espessura.
 Aplicando-se as técnicas atuais as paredes teriam apenas 30 cm!.
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18/43Exemplos marcantes:
Alvenaria não-armada na Suíça (1950)
 Edifício construído por Paul Haller.
 Prédio com 13 pavimentos e 42 m de altura.
 Alvenaria não armada.
 Espessura das paredes internas: 15 cm.
 Espessura das paredes externas: 37,5 cm.
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19/43Exemplos marcantes:
Hotel Excalibur em Las Vegas (1998)
 Segundo o livro de Amrhein, é o edifício mais alto em alvenaria.
 Quatro torres com 28 pavimentos.
 A resistência dos blocos na base é de 28 MPa.
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20/43Exemplos marcantes:
Ponte do Brooklyn – New York (1870-1883)
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21/43Exemplos marcantes:
Alvenaria armada – Eladio Dieste - Uruguai
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22/43Exemplos marcantes:
Alvenaria armada – Eladio Dieste - Uruguai
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23/43Situação atual no Brasil:
 Alvenaria não-armada.
 Blocos de concreto ou cerâmico.
 Edificações industriais, residenciais e comerciais.
 Blocos de concreto:
• até 15 pavimentos
• paredes de até 15 cm de espessura
• resistência dos blocos na base: 1 MPa por pavimento
 Blocos cerâmicos:
• até 8 pavimentos
• paredes de até 15 cm de espessura
• resistência dos blocos na base: 1,5 MPa por pavimento
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24/43Aspectos Técnicos / Econômicos:
 Principais parâmetros para adoção do sistema:
 Altura da edificação:
• número de pavimentos
• necessidade de grauteamento
• necessidade de armação
 Arranjo arquitetônico:
• densidade de paredes
• vãos
• tipo de laje
 Uso da edificação:
• residencial
• comercial
• industrial
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25/43Vantagens:
 Economia de fôrmas
 Redução significativa de revestimentos
 Redução dos desperdícios de material e mão de obra
 Redução do número de especialidades de mão de obra Flexibilidade no ritmo de execução da obra
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Desvantagens:
 Dificuldade de se adaptar a arquitetura para um novo uso
 Necessidade de qualificação para a mão-de-obra
 Interferência entre os projetos: arquitetônico/estrutural/instalações
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27/43Definições (NBR 10837 e outras)
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28/43Definições (NBR 10837 e outras)
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29/43Definições (NBR 10837 e outras)
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35/43Definições (NBR 10837 e outras)
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38/43Definições (NBR 10837 e outras)
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39/43Definições (NBR 10837 e outras)
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40/43Definições (NBR 10837 e outras)
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41/43Definições (NBR 10837 e outras)
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Bons estudos!
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