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Estacas-Pranchas Arcelor RPS Conceitos e Aplicações As estacas-pranchas metálicas tem sido usadas nos últimos cem anos em obras de contenção ao redor do mundo. Aliando um custo competitivo a rapidez de execução, a parede de estacas metálicas tem se mostrado a solução mais econômica para um grande numero de obras. Regulamentadas pelas normas européias e com uma grande gama de alternativas, é possível adequar a solução aos mais variados tipos de obras, desde terminais portuários a passagens de nível rodoviárias. 1) PERFIL HISTÓRICO: O uso de estacas-prancha em obras de contenção é bem mais antigo do que se imagina. No princípio do século passado, por volta de 1900, estacas-pranchas, construídas de madeira ou ferro fundido já eram utilizadas. A era das estacas -pranchas conhecidas no mundo de hoje se iniciou no início do século 20 com o desenvolvimento da tecnologia de laminação. O primeiro grande projeto envolvendo estacas-pranchas laminadas a quente foi feito nos Estados Unidos, Porto Black Rock, construído em 1908 e consumindo 6.600 toneladas de estacas. Em 1914 foram produzidas as primeiras estacas com conectores Larssen, sendo posteriormente desenvolvidas as estacas tipo Z, as estacas planas e as paredes combinadas. A tecnologia de construção com estacas possuem mais de 100 anos sendo aprimorada com novas soluções de engenharia e um desenvolvimento e aprimoramento constante dos produtos. O mercado mundial de estacas tem um consumo estimado em dois milhões de toneladas ano, sendo cerca de novecentas mil produzidas na Europa. Os maiores mercados consumidores de estaca estão localizados na Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e sudeste da Ásia. 2) ESTACAS-PRANCHAS METÁLICAS: Quando se está especificando uma estacas-pranchas, a característica do produto mais importante a ser observada é o Módulo Elástico (Wx) que combinado com o tipo de aço resultará na capacidade de suportar um determinado momento fletor da estaca. Na especificação de um projeto procura-se sempre a relação Módulo Elástico x Peso (kg/m2) mais econômica. O grande desafio de um projeto em estacas metálicas passa por combinar os seguintes itens: · Maior módulo elástico possível. · Menor peso/m2 possível. · Maior momento de inércia possível. · Qualidade de aço mais apropriada para a aplicação. · Maior largura útil da estaca possível (Maior produtividade de instalação) Para atender de forma eficiente e econômica a uma grande diversidade de projetos, foi desenvolvida uma linha de produtos bastante diversificada: · Perfis tipo U. · Perfis tipo Z. · Estacas-pranchas planas · Paredes combinadas, quando se combina perfis H com estacas tipo Z. Existem basicamente dois tipos de estacas-pranchas: · Estacas Laminadas a quente. · Estacas Conformadas a frio Existem várias diferenças entre estes dois tipos de produto: a)Processo de Produção: Nas estacas laminadas à quente, os conectores são laminados junto com as estacas o que possibilita um perfeito controle dimensional e uma ausência de concentração de tensões devido a trabalhos mecânicos. b) Conectores: Os conectores das estacas laminadas possuem abas paralelas com grande resistência à tração e permeabilidade bastante reduzida. c) Acabamento: As estacas laminadas a quente possuem acabamento similar a perfis laminados, passando por um rigoroso controle dimensional. d)Tipos de aço: Nas estacas laminadas à quente é possível fazer inúmeras combinações de aços, chegando a elementos de grande resistência como aços ASTM A572 GR 65. Em muitos casos é possível adicionar ligas ao aço base como Cobre, Cromo e Níquel aumentando sua capacidade de resistência à corrosão. e)Emprego: As estacas laminadas a quente são empregadas em grande escala de forma definitiva e com características estruturais incorporadas ao projeto, geralmente suportando inclusive cargas verticais. f)Re-utilização: Por apresentarem conectores extremamente resistentes as estacas laminadas à quente possuem um índice de reaproveitamento muito superior. 3) TIPOS DE ESTACAS: 3.1) Estacas-pranchas tipo AU/PU: A estaca-prancha tipo U, com larguras úteis que podem chegar a 750 mm são as que apresentam melhor relação Módulo Elástico x Peso (kg/m2). Este tipo de estaca combina economia na quantidade de aço com excelente performance de instalação, reduzindo assim os custos da obra, mesmo em condições de solos difíceis. A maior largura útil implica em um menor número de conectores por metro linear de parede, o que influencia diretamente na redução do consumo de aço e na permeabilidade do sistema. As estacas Tipo U podem ser solicitadas aos pares, ou seja com larguras úteis de 1500 mm, contribuindo assim para uma melhor performance estática (os conectores podem ser solicitados prensados) e produtividade de instalação. 3.2) Estacas-pranchas tipo AZ: As estacas-pranchas Tipo Z podem ser consideradas uma evolução na linha de produtos, tendo como sua principal característica a mudança de posição dos conectores. Neste tipo de estacas, o plano de máxima tensão de cisalhamento não passa pelos conectores o que contribui para aumentar sua capacidade estrutura. Por esta razão, estacas Tipo Z são utilizadas em grande escala para obras estruturais expostas a altas pressões hidrostáticas ou executadas em solos de baixa resistência. 3.3) Estacas-pranchas tipo HZ/AZ: Devido à grande demanda do mercado da área portuária por estruturas que possam suportar profundidades de cais cada vez maiores, foram desenvolvidas as paredes combinadas HZ, com Módulo de Flexão que podem chegar a 30.000 cm3/m. As paredes HZ são uma combinação de perfis H e Z com dupla função: Estacas H: - suportar os carregamentos horizontais de terra e pressões hidrostáticas. - suportar cargas verticais. As estacas intermediárias AZ trabalham como contenção de terra e transferência de carregamentos. Múltiplas combinações podem ser realizadas com estes elementos variando o número de H utilizados e o tipo de AZ para contenção, resultando em soluções economicamente viáveis de rápida execução. 3.4) Estacas-pranchas planas tipo AS: As estacas-pranchas planas constituem uma linha de estacas completamente diferente das demais pelo fato de não terem resistência à flexão. São estacas que trabalham exclusivamente à tração em estruturas circulares fechadas ou tipo diafragma conhecidas também como estruturas gravitacionais auto-estáveis. Nestas estruturas, o elemento utilizado como aterro confinado pela parede de estacas exerce uma pressão de dentro para fora da estrutura, como por exemplo um tambor cheio de água. Numa estaca plana a característica de produto mais importante é sua capacidade de resistência à tração nos conectores. 4) APLICAÇÕES: As aplicações das estacas-pranchas são numerosas e podem ser de caráter provisório ou definitivo. Exemplos de projetos em estacas-pranchas laminadas à quente: · Construção de passagens de nível · Construção de túneis · Obras de contenção dentro e fora d'água · Estacionamentos subterrâneos · Subsolos de edifícios residências / comerciais. · Construção de novos piers / cais. Expansão de piers / cais. · Aumento de calados de portos. · Recuperação de piers / cais com problemas de fuga de material de contenção As principais vantagens da utilização de estacas-pranchas metálicas laminadas a quente são: · Ambiental: Baixo impacto ambiental desta solução. Não há remoção de material para possíveis bota foras, bem como a utilização de lama bentonitica altamente impactante ao meio ambiente. · Rapidez: Obras executadas em estacas -pranchas metálicas são muito rápidas, com baixa mobilização na instalação do canteiro de obras. · Versatilidade: Por se tratarem de uma estrutura metálica a versatilidade é muito grande possibilitando facilmente expansões, reparações ou mudançasno projeto. 5) NORMATIZAÇÃO: O emprego de estacas-pranchas laminadas a quente em obras de engenharia devem estar em conformidade com o Código Europeu, EAU 1996 (Última versão) A norma européia EN 10248 aprovada em 19/05/1995 é utilizada em numerosos países. A norma é separada em duas partes: · Parte 1: Especificações técnicas · Parte 2: Tolerâncias em forma e dimensão A primeira parte desta norma especifica os requerimentos para estacas laminadas a quente com respeito a características de composição química do aço, propriedades mecânicas e aspectos de entrega. A norma européia EN 10248 parte 1 também inclui 6 graduações possíveis para aços com tensões de escoamento de 240N/mm2 à 430N/mm2 (S240GP, S270GP, S320GP, S360GP, S390GP E S430GP). As tolerâncias em dimensão, espessura, massa, bem como os critérios técnicos para os conectores estão na segunda parte da norma. Detalhes mais específicos de utilização podem ser encontrados na EN 12063 que trata da execução de trabalhos geotécnicos especiais com utilização de paredes de estacas metálicas laminadas. A finalidade deste documento é normatizar os procedimentos geotécnicos dos trabalhos, com recomendação dos equipamentos baseado nas propriedades do solo e condições do local de trabalho. 6) CONCLUSÃO: Devido às maiores exigências dos projetos de engenharia nos últimos tempos como: · Prazos cada vez menores. · Mobilizações de equipamentos mais econômicas. · Menores impactos ambientais. A utilização de estacas-pranchas metálicas laminadas tem se expandido com aplicações em diferentes segmentos, sendo uma tecnologia de fácil acesso e grandes perspectivas. Tipos de Estacas Estacas-Pranchas U Há mais de 80 anos, milhões de toneladas de estacas-pranchas em forma de U são usadas em todos os lugares do mundo, em todos os tipos de estruturas. As estacas em forma de U possuem múltiplas vantagens: - Uma grande variedade de seções que formam várias séries com múltiplas características geométricas, oferecendo assim a seção que é mais tecnicamente e economicamente viável para um dado projeto. - A combinação de grandes comprimentos de alma com diferentes espessuras de flange obtendo assim excelentes propriedades estáticas. - A forma simétrica dos elementos individuais tem feito com que essas estacas-pranchas sejam convenientes para serem reutilizadas. - A possibilidade de montar e fixar as estacas em pares, na usina, acarreta melhoria de qualidade na instalação e também do desempenho. - Fixação fácil dos tirantes e das articulações giratórias até mesmo dentro da água. - Boa resistência a corrosão; a maior espessura do aço fica na parte externa da geometria. Altura Espessura Massa de inércia elástica estático Módulo da seção b h e a Seção mm mm mm mm Pilha Parede AU 14 750 408 10,0 8,3 132 77,9 104 28710 1410 820 1663 AU 16 750 411 11,5 9,3 147 86,3 115 32850 1600 935 1891 AU 17 750 412 12,0 9,7 151 89,0 119 34270 1665 975 1968 AU 18 750 441 10,5 9,1 150 88,5 118 39300 1780 1028 2082 AU 20 750 444 12,0 10,0 165 96,9 129 44440 2000 1157 2339 AU 21 750 445 12,5 10,3 169 99,7 133 46180 2075 1200 2423 AU 23 750 447 13,0 9,5 173 102,1 136 50700 2270 1285 2600 AU 25 750 450 14,5 10,2 188 110,4 147 56240 2500 1420 2866 AU 26 750 451 15,0 10,5 192 113,2 151 58140 2580 1465 2955 PU 6 600 226 7,5 6,4 97 45,6 76 6780 600 335 697 PU 8 600 280 8,0 8,0 91 54,5 91 11620 830 480 983 PU 12 600 360 9,8 9,0 110 66,1 110 21600 1200 715 1457 PU 12 10/10 600 360 10,0 10,0 116 69,6 116 22580 1255 755 1535 PU 18 600 430 11,2 9,0 163,3 76,9 128,2 38650 1800 1055 2134 PU 22 600 430 12,4 10,0 140 84,3 140 43000 2000 1165 2363 PU 25 600 452 14,2 10,0 156 93,6 156 56490 2500 1435 2899 PU 32 600 452 19,5 10,0 190 114,1 190 72320 3200 1825 3687 L 3 S 500 400 14,1 10,0 201 78,9 158 40010 2000 1175 2389 L 4 S 500 440 15,.5 10,0 219 86,2 172 55010 2500 1455 2956 seção Modulo de MomentoMomentoÁrea da Seção única Largura kg/m kg/m2 cm2/m cm3/m cm3/m cm3/m cm4/m Estacas-Pranchas Z As características essenciais das estacas-pranchas Z são a forma contínua da alma e a localização específica do entrelaçamento simétrico nos dois lados do eixo neutro; ambos os fatos têm uma influência positiva no cálculo do módulo da seção. A série AZ é a combinação de uma Seção com características extraordinárias e o interloque Larssen com as suas qualidades comprovadas, e as seguintes vantagens: - Uma relação extremamente competitiva do módulo de seção/massa. - Uma inércia aumentada reduzindo o desvio, possibilitando a escolha de aços de alta qualidade e rendimento para obter a solução mais econômica. - A grande largura resulta num ótimo desempenho na instalação. Altura Espessura Masa b h e a deinercia da seção elástica Momento estático Módulo da seçãoSeção mm mm mm mm Pilhaúnica AZ 12 670 302 8,5 8,5 126 66,1 99 18140 1200 705 1409 AZ 13 670 303 9,5 9,5 137 72,0 107 19700 1300 765 1528 AZ 13 10/10 670 304 10,0 10,0 143 75,2 112 20480 1350 795 1589 AZ 14 670 304 10,5 10,5 149 78,3 117 21300 1400 825 1651 AZ 17 630 379 8,5 8,5 138 68,4 109 31580 1665 970 1944 AZ 18 630 380 9,5 9,5 150 74,4 118 34200 1800 1050 2104 AZ 18 10/10 630 381 10,0 10,0 157 77,8 123 35540 1870 1095 2189 AZ 19 630 381 10,5 10,5 164 81,0 129 36980 1940 1140 2275 AZ 25 630 426 12,0 11,2 185 91,5 145 52250 2455 1435 2873 AZ 26 630 427 13,0 12,2 198 97,8 155 55510 2600 1530 3059 AZ 28 630 428 14,0 13,2 211 104,4 166 58940 2755 1625 3252 AZ 34 630 459 17,0 13,0 234 115,5 183 78700 3430 1990 3980 AZ 36 630 460 18,0 14,0 247 122,2 194 82800 3600 2100 4196 AZ 36-700 700 499 17,0 11,2 216 118,5 169 89740 3600 2055 4111 AZ 38 630 461 19,0 15,0 261 129,1 205 87080 3780 2210 4407 AZ 38-700 700 500 18,0 12,2 230 126,2 180 94840 3800 2175 4353 AZ 40-700 700 501 19,0 13,2 244 133,8 191 99930 4000 2300 4596 AZ 46 580 481 18,0 14,0 291 132,6 229 110450 4595 2650 5295 AZ 48 580 482 19,0 15,0 307 139,6 241 115670 4800 2775 5553 AZ 50 580 483 20,0 16,0 322 146,7 253 121060 5015 2910 5816 Parede Largura Área de la Sección kg/m2 kg/m Momento Momento cm3/m cm3/m cm2/m cm4/m cm3/m Estacas-Pranchas AZ 13 10/10 Massa Momento Modulo da Seção Raio de giro Área de Estaca Única 95,8 cm2 75,2 kg/m 13720 cm4 905 cm3 11,97 cm 0,83 m2/m Estaca Dupla 191,6 cm2 150,4 kg/m 27440 cm4 1810 cm3 11,97 cm 1,65 m2/m Parede 143,0 cm2/m 112,2 kg/m2 20480 cm4/m 1350 cm3/m 11,97 cm 1,23 m2/m *Um lado, excluindo a parte interna dos interlocks Estacas-Pranchas AZ 18 10/10 Massa Estaca Única 99,1 cm2 77,8 kg/m 22390 cm4 1175 cm3 15,04 cm 0,86 m2/m Estaca Dupla 198,1 cm2 155,5 kg/m 44790 cm4 2355 cm3 15,04 cm 1,71 m2/m Parede 157,2 cm2/m 123,4 kg/m2 35540 cm4/m 1870 cm3/m 15,04 cm 1,35 m2/m *Um lado, excluindo a parte interna dos interlocks revestimento* Área Seccional Área Seccional Momento de inercia de inercia Modulo da Seção Raio de giro Área de revestimento* Estacas-Pranchas AZ 36 700 Massa Estaca Única 151,0 cm2 118,5 kg/m 62820 cm4 2520 cm3 20,40 cm 1,03 m2/m Estaca Dupla 302,0 cm2 237,1 kg/m 125640 cm4 5040 cm3 20,40 cm 2,05 m2/m Parede 215,7 cm2/m 169,3 kg/m2 89740 cm4/m 3600 cm3/m 20,40 cm 1,46 m2/m *Um lado, excluindo a parte interna dos interlocks Estacas-Pranchas AZ 38 700 Massa Estaca Única 160,8 cm2 126,2 kg/m 66390 cm4 2660 cm3 20,32 cm 1,03 m2/m Estaca Dupla 321,5 cm2 252,4 kg/m 132770 cm4 5320 cm3 20,32 cm 2,05 m2/m Parede 229,7 cm2/m 180,3 kg/m2 94840 cm4/m 3800 cm3/m 20,32 cm 1,46 m2/m *Um lado, excluindo a parte interna dos interlocks Área Seccional Momento de inercia Modulo da Seção Raio de giro Área de revestimento* ÁreaSeccional Momentode inercia Modulo da Seção Raio de giro Área de revestimento* Estacas-Pranchas AZ 40 700 Massa 170,4 cm2 133,8 kg/m 69950 cm4 2800 cm3 20,26 cm 1,03 m2/m Estaca Dupla 340,9 cm2 267,6 kg/m 139910 cm4 5600 cm3 20,26 cm 2,05 m2/m Parede 243,5 cm2/m 191,1 kg/m2 99930 cm4/m 4000 cm3/m 20,26 cm 1,46 m2/m *Um lado, excluindo a parte interna dos interlocks Estaca Única Área Seccional Momentode inercia Modulo da Seção Raio de giro Área de revestimento* Estacas-Pranchas de Alma Reta As estacas-pranchas de alma reta, são projetadas para formar estruturas cilíndricas, normalmente fechadas que retêm um aterro de recobrimento. A estabilidade das construções desse tipo, um envelope de aço e um maciço interno de terra, é garantida pelo próprio peso. As estacas-pranchas de alma reta, são usadas principalmente nos projetos onde as camadas rochosas estão muito próximas da superfície, sendo que a profundidade da escavação é muito importante, ou nos locais onde chumbar seria muito difícil ou até impossível. As estruturas das estacas-pranchas de alma reta são feitas como células circulares ou parede diafragma dependendo das características do local ou dos requisitos específicos do projeto. Os esforços desenvolvidos nessas seções de estacas são basicamente forças de tração horizontal que exigem interloques especialmente projetados para o desembreamento da resistência, correspondendo à força horizontal na alma das estacas. * Uma lateral, não inclui a parte interna dos interloques. Obs. todas as estacas-pranchas alma reta se entrelaçam uma com as outras. Uma força de interloque de até 5.500 kN/m pode ser garantida. L e Peri- metro do aço Massa por m Massa pared Momento de inercia Módulo das Área de revestimentoiSeção mm cm cm cm2 kg/m kg/m2 cm4 cm3 m2/m AS 500- 9,5 500 9,5 139 81,6 64,0 128 170 37 0,58 AS 500-11,0 500 11,0 139 90,0 70,6 141 186 49 0,58 AS 500-12,0 500 12,0 139 94,6 74,3 149 196 51 0,58 AS 500-12,5 500 12,5 139 97,2 76,3 153 201 51 0,58 AS 500-12,7 500 12,7 139 98,2 77,1 154 204 52 0,58 Seções Seção por m2 da Dimensões Perfis HZ Dimensões h b e a r Seção mm mm mm mm mm Conector apropiado HZ 575 A 575 460 14,0 11,0 20 RZDU 16 RH 16 HZ 575 B 579 460 16,0 11,0 20 RZDU 16 RH 16 HZ 575 C 583 461 18,0 12,0 20 RZDU 16 RH 16 HZ 575 D 587 461 20,0 12,0 20 RZDU 20 RH 20 HZ 775 A 775 460 17,0 12,5 20 RZDU 16 RH 16 HZ 775 B 779 460 19,0 12,5 20 RZDU 16 RH 16 HZ 775 C 783 462 21,0 14,0 20 RZDU 20 RH 20 HZ 775 D 787 462 23,0 14,0 20 RZDU 20 RH 20 HZ 975 A 975 460 17,0 14,0 20 RZDU 16 RH 16 HZ 975 B 979 460 19,0 14,0 20 RZDU 16 RH 16 HZ 975 C 983 462 21,0 16,0 20 RZDU 20 RH 20 HZ 975 D 987 462 23,0 16,0 20 RZDU 20 RH 20 Conectores Dimensões Momento de inércia Módulo da seçãoH B a ay sección Massa y-y z-z y-y Área de revestimientoSeção mm mm mm mm Estaca central kg/m cm4 RH 16 61,8 68,2 12,2 32,4 HZ 575 A-B- C / HZ 775 A-B / HZ 975 A-B 20,4 16 82,7 56,4 25,5 16,6 0,20 RH 20 67,3 79,2 14,2 36,4 HZ 575 D / HZ 775 C-D / HZ 975 C-D 25,5 20 122,8 90,6 33,7 22,9 0,22 RZD 16 61,8 79,5 - 31,2 HZ 575 A-B- C / HZ 775 A-B / HZ 975 A-B 20,6 16 57,8 90,8 18,5 21,7 0,18 RZD 18 67,3 84,0 - 35,4 HZ 575 D / HZ 775 C-D / HZ 975 C-D 22,9 18 79,5 106,5 22,4 24,1 0,19 RZU 16 61.8 79,5 - 37,7 HZ 575 A-B- C / HZ 775 A-B / HZ 975 A-B 20,6 16 69,6 90,7 18,4 21,3 0,19 RZU 18 67.3 84,0 - 41,4 HZ 575 D / HZ 775 C-D / HZ 975 C-D 22,9 18 94,6 106,3 22,8 24,1 0,20 apropriada área da y-y m2 /m cm3 cm3 cm4 cm2 Combinação HZ ...-12/AZ18 * Refere-se a parte fora do interloque (v'') ** Refere -se a parte fora da flange HZ (v') *** Valores arredondados Dimensões Proporiedades por m de parede Massa de combinação intermediaria AZ 18 v v' v'' seção lAZ= 60% lHZ lAZ= 80% lHZ lAZ= lHZ Seção mm mm mm HZ 575 A 238,1 336,9 274,6 241,0 110440 4020 3280 156 173 189 HZ 575 B 243,3 335,7 279,8 251,2 119510 4270 3560 164 181 197 HZ 575 C 249,0 334,0 285,5 264,9 129820 4545 3885 175 191 208 HZ 575 D 249,6 337,4 289,1 277,8 140650 4865 4170 185 201 218 HZ 775 A 334,3 440,7 367,8 273,0 210260 5715 4770 181 198 214 HZ 775 B 339,1 439,9 372,6 283,3 226410 6075 5145 189 206 222 HZ 775 C 340,9 442,1 377,4 302,9 249400 6610 5640 205 221 238 HZ 775 D 345,2 441,8 381,7 313,2 265950 6970 6020 213 229 246 HZ 975 A 428,2 546,8 461,7 294,9 338290 7325 6185 198 215 231 HZ 975 B 433,1 545,9 466,6 305,1 363620 7795 6660 206 223 240 HZ 975 C 435,4 547,6 471,9 329,2 403710 8555 7370 225 242 258 HZ 975 D 439,7 547,3 476,2 339,6 429580 9020 7850 233 250 267 seção cm2/m cm4/m cm3/m cm3/m kg/m2 kg/m2 kg/m2 com a seção Área da de inercia Momento *Módulo da Seção *Módulo da Combinação HZ ...-24/AZ18 * Refere-se a parte fora do interloque (v'') ** Refere-se a parte fora da flange HZ (v') *** Valores arredondados - Para outras combinações favor consultar o catálogo Dimensões Propiedades por m de parede Massa de combinação com a seção intermediaria AZ 18 v v' v'' v''' Área da Seção Momento **Módulo da Seção lAZ= 60% lHZ lAZ= 80% lHZ lAZ= lHZ Seção mm mm mm mm cm4/m cm3/m HZ 575 A 262,8 312,2 299,3 348,7 296,3 159170 4565 5100 206 219 233 HZ 575 B 266,4 312,6 302,9 349,1 312,5 173250 4965 5540 219 232 245 HZ 575 C 270,2 312,8 306,7 349,3 334,1 189230 5420 6050 236 249 262 HZ 575 D 271,8 315,2 311,3 354,7 356,9 209050 5895 6630 254 267 280 HZ 775 A 360,9 414,1 394,4 447,6 346,9 318260 7110 7685 246 259 272 HZ 775 B 364,3 414,7 397,8 448,2 363,1 343460 7665 8280 259 272 285 HZ 775 C 366,4 416,6 402,9 453,1 396,5 384190 8480 9220 285 298 311 HZ 775 D 369,5 417,5 406,0 454,0 412,8 410080 9035 9820 298 311 324 HZ 975 A 457,8 517,2 491,3 550,7 381,3 522350 9485 10100 273 286 299 HZ 975 B 461,3 517,7 494,8 551,2 397,5 561950 10195 10855 286 299 312 HZ 975 C 463,6 519,4 500,1 555,9 438,0 632000 11370 12170 318 331 344 HZ 975 D 466,7 520,3 503,2 556,8 454,3 672540 12080 12925 330 343 357 cm2/m * Se refiere a la parte externa del enclavamiento (v'') ** Se refiere a la parte externa de la ala HZ (v') cm3/m seção *Módulo da kg/m2 kg/m2 kg/m2 de inercia Combinação C1 * Refere-se a parte fora do interloque (v'') ** Refere-se a parte fora da flange HZ (v') Dimensões Propiedades por m de parede Revestimiento área B v v' v'' Área da Massa Momento *Módulo **Módulo Lado da Agua Lado da terraSeção mm mm mm mm cm2/m kg/m2 cm4/m cm3/m cm3/m m2/m m2/m HZ 575 A 475 260,6 314,4 297,1 645,0 365 298230 10040 9485 0,534 2,516 HZ 575 B 475 264,5 314,5 301,0 503,8 395 331390 11010 10535 0,534 2,524 HZ 575 C 475 268,6 314,4 305,1 555,4 436 369120 12100 11740 0,534 2,534 HZ 575 D 478 267,2 319,8 306,7 601,3 472 408460 13320 124770 0,541 2,539 HZ 775 A 475 359,0 416,0 392,5 585,9 460 64900 16560 15625 0,534 2,901 HZ 775 B 475 362,6 416,4 396,1 624,6 490 709470 17910 17040 0,534 2,909 HZ 775 C 478 361,4 421,6 397,9 695,2 546 792690 19920 18805 0,540 2,916 HZ 775 D 478 364,9 422,1 401,4 733,9 576 853510 21265 20220 0,540 2,924 HZ 975 A 475 456,1 518,9 489,6 668,2 5251099650 22460 21190 0,534 3,298 HZ 975 B 475 458,7 519,3 493,2 707,0 555 1193470 24200 22980 0,534 3,306 HZ 975 C 478 458,5 524,5 495,0 793,7 623 1338450 27040 25515 0,541 3,314 HZ 975 D 478 461,9 525,1 498,4 832,1 653 1433870 28770 27305 0,541 3,322 de inercia da seção da seção seção Seções de Canto Estacas Conformadas a Frio Seções PAZ. Seções PAL e PAU Paredes Trench sheeting As estacas conformadas a frio possibilitam uma expansão das estacas laminadas a quente ao oferecer uma grande variedade de seções que estão em conformidade com as normas Européias. As estacas agora estão disponíveis em seções de aço de folhas com espessura de 3 - 9 nas seguintes famílias de produtos: as seções PAU com espessuras entre 3 - 9 mm, as seções PAZ com espessuras entre 5 - 9 mm Outro produto deve ser destacado: paredes trench sheeting - elementos estruturais com juntas sobrepostas - e sua extensa gama de utilizações. Nosso catalogo "Cold Formed Sheet Piles" (estacas-pranchas conformadas a frio) indica com clareza como estes produtos se complementam, especialmente no que tange as dimensões. As propriedades estruturais e dimensionais das seções cobrem uma grande variedade de larguras de sistema, módulos de seções e massas. O desenvolvimento destas famílias gerou a adaptação natural dos seus interloques. Além dos interloques de tamanhos pequeno, médio e grande, apropriados para suas respectivas seções, também são oferecidas as seções PAZ 44 que incorporam tamanhos de interloque intermediários. Essa característica contribui para a melhoria do coeficiente de módulos /peso destas seções. Famosas pela qualidade de fabricação, as estacas conformadas a frio são usadas principalmente na proteção estrutural das barragens contra a erosão e queda. Além das centenas de quilômetros de canais/ rios que protegem, elas também são recomendadas para paredes de altura média, podendo também ser recomendadas para as paredes de confinamento ou separação com estacas-pranchas em locais poluídos Nesse caso, as interloques das estacas-pranchas são preenchidas com um produto betuminoso antes de serem colocadas. Usados também para a construção de barreiras de ruído, as estacas pranchas possibilitam a fixação de um absorvente de ruído na parte frontal. Seções PAL e PAU Código de identificação para as estacas-prancha conformadas a frio. A criação de novas seções de estacas-prancha exigiram uma mudança no destino da serie DWU, que agora se chama PAL seguido por 4 dígitos. PAL 3150 (antigo DWU 3500) = serie 31 com espessura de 5 mm. Seções PAZ Código de identificação para as estacas-prancha conformadas a frio. A criação de novas seções de estacas-prancha exigiram uma mudança no destino da serie DWU, que agora se chama PAZ seguido por 4 dígitos. PAZ 55 80 (antigo DWZ 235/800) = serie 55 com espessura de 8 mm. Vigas para Pilares As estacas para vigas de aço HP são vigas especiais com a mesma espessura de flange e alma. As vigas desse tipo são usadas em todo o mundo para fundações profundas de várias estruturas: habitação, construção industrial, pontes... De todas as vantagens, as mais importantes são as seguintes: - Fácil de instalar, fácil manuseio, transporte e armazenagem. - Não há limites para o comprimento da estaca devido a sua fácil adaptação com as condições do solo nas emendas. - Controle da capacidade de carga medindo o refugo ao cravar. - Fácil de conectar a superestrutura. - Capacidade de flexão para forças horizontais. - Possibilidade de colocar a carga imediatamente após cravar. M N b h e M N b h e b 1) Seções em conformidade com a BS4-1980 2) Seções também disponíveis em conformidade com a ASTM A6-1988 3) Somente após acordo Condições especiais de entrega: As seções podem ser entregues em todas as qualidades de aço padrão. Tonelagem mínima de 50 toneladas, para as seções HP220*57.2;260*75-87.3;400*122-231 (Seção e qualidade diferencial). Tonelagem mínima de 5 toneladas para as seções HP305*88.5-223;360*109-180 (Seção, qualidade e comprimento diferencial). Para tolerâncias veja o catalogo especial. Dimensões Momento de inercia Módulo da seçãoObs. Massa (G) H b tw tf Área do aço (A) Área total Perímetro y-y z-z y-y z-z Seção mm mm mm mm m 57,2 210 224,5 11 11 72,85 471,5 1,265 5729 2079 545.6 185,2 87,3 253 267 14 14 111,2 675,5 1,505 12590 4455 994.9 333,7 75 249 265 12 12 95,54 659,8 1,493 10650 3733 855.1 281,7 1)2) 110 307,9 310,3 15,4 15,4 140,2 955,4 1,8 23550 7680 1530 495 1)2) 126 312,4 312,5 17,7 17,7 161,6 976,2 1,813 27540 9019 1763 577,2 1) 149 318,5 315,6 20,7 20,7 190 1005 1,832 33050 10870 2075 688,8 180 326,7 319,7 24,8 24,8 229,3 1044 1,857 40970 13550 2508 847,4 1) 186 328,3 320,5 25,6 25,6 237 1052 1,861 42580 14090 2594 879,3 1) 223 338 325,4 30,5 30,5 285 1100 1,891 52840 17590 3127 1081 1) 88 301,7 307,2 12,3 12,3 111,6 926.8 1,782 18380 5949 1218 387,3 1) 95 303,8 308,3 13,4 13,4 121,7 936.6 1,788 20170 6552 1328 425,1 103 307 306 14 14 131 939,4 1,764 22050 6704 1437 438,2 117 311 308 16 16 149,5 957,9 1,776 25480 7815 1638 507,5 147 319 312 20 20 186,9 995,3 1,8 32670 10160 2048 651,3 184 329 317 25 25 234,5 1043 1,83 42340 13330 2574 841,2 88,5 303 304 12 12 112,7 921,1 1,752 18740 5634 1237 370,1 1)2) 109 346,4 370,5 12,9 12,9 138,9 1283 2,123 30620 10940 1768 590,7 1)2) 133 351,9 373,3 15,6 15,6 168,5 1314 2,14 37730 13540 2144 725,3 1)2) 152 356,4 375,5 17,9 17,9 193,8 1338 2,153 43950 15810 2466 842,3 1)2) 174 361,5 378,1 20,4 20,4 221,7 1367 2,169 51020 18400 2823 973,5 180 362,9 378,8 21,1 21,1 229,5 1375 2,173 53040 19140 2923 1011 3) 84,3 340 367 10 10 107,3 1248 2,102 23190 8243 1364 449,2 122 348 390 14 14 155,9 1357 2,202 34770 13850 1998 710,3 140 352 392 16 16 178,6 1380 2,214 40270 16080 2288 820,2 158 356 394 18 18 201,4 1403 2,226 45940 18370 2581 932,4 176 360 396 20 20 224,3 1426 2,238 51770 20720 2876 1047 194 364 398 22 22 247,5 1449 2,25 57760 23150 3174 1163 213 368 400 24 24 270,7 1472 2,262 63920 25640 3474 1282 231 372 402 26 26 294,2 1495 2,274 70260 28200 3777 1403 cm2 cm2 kg/m cm4 cm4 cm3 cm3 HP 220 * 57,2 HP 260 * 87,3 HP 260 * 7,5 HP 305 * 110 HP 305 * 126 HP 305 * 149 HP 305 * 180 HP 305 * 186 HP 305 * 223 HP 305 * 88 HP 305 * 95 HP 320 * 103 HP 320 * 117 HP 320 * 147 HP 320 * 184 HP 320 * 88,5 HP 360 * 109 HP 360 * 133 HP 360 * 152 HP 360 * 174 HP 360 * 180 HP 360 * 84,3 HP 400 * 122 HP 400 * 140 HP 400 * 158 HP 400 * 176 HP 400 * 194 HP 400 * 213 HP 400 * 231 Sistema de Ancoragem A maioria das paredes de contenção de estacas-pranchas precisa de suporte complementar no topo, além de estarem embutidas no solo. As câmaras estanque temporárias, normalmente usam contrafixas e pontaletes para escorar a parte interna da escavação. As paredes de contenção permanentes ou grandes são muitas vezes amarradas numa âncora colocada uma certa distancia atrás da parede. A ilustração abaixo mostra a conexão horizontal típica do tirante das paredes de estacas-pranchas em U. Os seguintes componentes podem ser identificados: 1 Tirante simples 2 Ponta de recalque to tirante 3 Porca 4 Esticador 5 Luva de união 6 Placa de apoio 7 Placa de apoio no concreto 8 Waling 9 Espaçador 10 Console de suporte 11 Tala de junção 12 Pino de junção 13 Pinode fixação 14 Placa de fixação 15 Placa de fixação Aços Disponíveis para Estacas Laminadas a Quente - Qualidade do aço A norma geralmente usada com relação a qualidade do aço para as estacas-pranchas laminadas a quente é a EN 10248 Parte 1. As propriedades mecânicas e a composição química são exibidas na tabela abaixo. Sobre consulta, pode-se produzir aço de alta resistência não incluído na norma EN 10248 com as seguintes características: S460 GP Tensão de escoamento: 460 N/mm2 Tensão de ruptura: 550 N/mm2 Alongamento mínimo: 17 % EN 10248 Normas internacionales comparables Límite de Alongamento mínimo E.U.A Canadá Japão Qualidade Lo = ASTM CSA G 4021 JIS A5528 S 240 GP 240 340 26 S 270 GP 270 410 24 A 328 Gr. 260 W SY 295 S 320 GP 320 440 23 S 355 GP 355 480 22 A 572 Gr. 50 Gr. 350 W S 390 GP 390 490 20 SY 390 S 430 GP 430 510 19 A 572 Gr. 60 Gr. 400 W S 460 GP 460 550 17 A 572 Gr. 65 Norma utilizada tração mín. resistencia a Límite de 5,65So % N/mm 2 N/mm2 escoamento Podemos também oferecer aço de qualidades em conformidade com outras normas. A tabela acima compara as principais normas usadas em todo o mundo. Para a composição química, veja a norma correspondente. Materiais com outras especificações tais como, aços especiais, aços com resistência a corrosão aumentada, ou com adição de cobre em conformidade com a EN 10248 Parte 1 Capítulo 10.4 podem ser fornecidos sob encomenda. Nos casos em que a estaca-prancha de aço for galvanizada, isso deve estar especificado no pedido de compra, dado que influencia a composição química do aço utilizado. Recomenda-se que ao efetuar um pedido, o comprador mencione o fabricante de qualquer tratamento de superfície que a ser aplicado no produto após sua entrega. Tolerâncias PU, LS, JSP AZ AS 500 HZ Massa ± 5 % Comprimento ± 200 mm Altura <= 200 mm : ± 4,0 mm > 200 mm : ± 5,0 mm <= 200 mm : ± 5,0 mm 200 mm < ± 6,0 mm < 300 mm >= 300 mm : ± 7,0 mm ± 5,0 mm Thickness e <= 8,5 mm : ±0,5 mm e > 8,5 mm : ± 6 % ± 0,5 mm e <= 12,5 mm : + 2,0 mm / -1,0 mm e > 12,5 mm + 2,5 mm / -1,5 mm Largura ± 2 % Double Pile Width ± 3 % Resistência 0,2 % do comprimento Ends out of square ± 2 % b Tolerâncias reduzidas, sob consulta. Qualidade EN 10 025 Referências Anteriores (Conf. com a norma EN 10027 e IC 10) % França Alemanha ReinoUnido S 235 JRC 340 to 470 235 26 E 24-2 St 37-2 40 B AE 235-B S 275 JRC 410 to 560 275 22 E 28-2 St 44-2 43 B AE 275-B S 355 JOC 490 to 630 355 22 E 36-3 St 52-3 U 50 C AE 355-C Qualidade do Aço Série S 235 JRC S 275 JRC S 355 JOC 30 PAL 31 32 22 24 27 N/mm2 N/mm2 8000RC PAU PAZ 44 54 55 5,0 5,0 9,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 9,0 9,0 5,0 4,5 9,0 6,0 6,0 8,0 8,0 (*) 8,0 8,0 4,5 4,5 (*) 5,0 5,0 (*) 8,0 (*) 7,0 7,0 Límite mín. Bélgica Resistencia al arrastre mínimo Alongamento de elasticidade Aços Disponíveis Estacas Conformadas a Frio - Qualidades do aço Propriedades estruturais em conformidade com a EN 10249-1, Edição de junho de 1995 e as normas nacionais correspondentes - Espessura por tipo de estacas-pranchas Espessura máxima permitida por tipo de estacas-pranchas e qualidade do aço Galeria de imagens
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