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Fundações
Fundações
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Fundações
Toda e qualquer construção seja de pequeno, médio ou de grande 	porte, requerem estruturas de apoio o que denominamos de ¨ FUNDAÇÃO ¨
As Fundações tem a função de Transmitir o peso da estrutura à superfície do terreno.
Segurança contra a ruptura das peças estruturais (vigas, pilares, lajes).
 Segurança contra ruptura do terreno.
 Há a necessidade do conhecimento da
 resistência do terreno.
 R= P / S
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Porque enterrar as fundações
Evitar o escorregamento lateral
 Eliminar ou remover a camada superficial 
 do terreno. (baixa resistência)
?
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VERIFICAÇÃO DO TERRENO
PARA INÍCIO DE QUALQUER PLANEJAMENTO E PROJETO ESTRUTURAL RESIDENCIAL E PREDI-AL, UM DOS PONTOS BÁSICOS, É FAZER A VERIFICAÇÃO DO TERRENO, DE MODO GLOBAL ISTO É:
1- A POSIÇÃO NORTE-SUL ( INSOLAÇÃO );
2- PLANTA TOPOGRÁFICA PLANIALTIMÉTRICA;
3- TIPO DE SOLO ( SONDAGEM );
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INVESTIGAÇÃO DO SOLO
 
 DE UMA ANÁLISE CUIDADOSA PODE MOSTRAR SE UM TERRENO TEM O SOLO ALTAMENTE COMPRESSÍVEL, EXIGINDO ASSIM UMA CONSOLIDAÇÃO PRÉVIA. 
 DE UMA SONDAGEM QUE TEM POR OBJETIVO VERIFICAR A NATUREZA DO SOLO, A ESPESSURA DAS DIVERSAS CAMADAS ( ESTRATIFICAÇÃO ), A PROFUNDIDADE E A EXTENSÃO DA CAMADA MAIS RESISTENTE QUE DEVERÁ RECEBER AS CARGAS DA CONSTRUÇÃO, E DETERMINAR O TIPO DA FUNDAÇÃO A SER ESPECIFICADA.
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 UMA BASE PRÁTICA NA CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA MECÂNICA DOS SOLOS DEFINIMOS E CLASSIFICAMOS OS MATERIAIS QUE OCORREM NA SUPERFÍCIE DA CROSTA TERRESTRE EM:
ROCHAS-SOLOS ROCHOSOS (PEDREGULHOSOS) 
SOLOS ARENOSOS/SILTOSOS (COMPACÍVEIS);
SOLOS ARGILOSOS (CONSISTÊNCIA). 
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 PROCEDIMENTOS BÁSICOS ANTES DE SE DECIDIR PELO TIPO DE FUNDAÇÃO EM UM TERRENO : 
VISITAR O LOCAL DA OBRA, VERIFICANDO SE EXISTEM ÁREAS DE ALAGADOS, ENXARCOS AFLORAMENTO DE ROCHAS ;
B) VISITAR OBRAS EM ANDAMENTO NAS PROXIMIDADES, VERIFICANDO AS SOLU-ÇÕES ADOTADAS;
C) FAZER SONDAGEM A TRADO (BROCA) COM DIÂMETRO DE 2“ OU 4", RECOLHENDO AMOSTRAS DAS CAMADAS DO SOLO ATÉ ATINGIR A CAMADA RESISTENTE;
D) REQUISITAR UMA SONDAGEM GEOTÉCNICA.
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PLANTA
SP – SONDAGEM A PERCUSSÃO 
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Leito de Fundação
Superfície do terreno sobre o qual o peso da estrutura superior se assenta;
Região do terreno onde se encontra > dificuldade de aprofundamento no solo;
Volume constante - deformação plástica; (argiloso)
Volume variável – adensamento (arenoso). 
Tipos de Deformações do Solo
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Recalque
 máx.
 = P / S
Caracterizado pelo aumento rápido das deformações
Capacidade de Carga
 = resistência do solo, kg/cm2
P = carga que atua sobre o solo, kg
S = área sobre a qual atua a carga. 
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 Por meio de teorias da mecânica do solo;
 Por meio de provas de cargas sobre placas;
 Por meios Empíricos.
Determinação da Pressão Admissível
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Princípio: A percussão de um volume que cai 
de uma certa altura, repetidas vezes sobre o
mesmo ponto do terreno, provocará um
adensamento no mesmo.
R = P [(n.h) + (n+1)]
 S e 2
O coeficiente de segurança é de 90%.
1. Método da Percussão

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 n = número de quedas (10)
 h = altura de queda
 e = espessura que aprofundou o terreno.
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Exemplo 1.
Ao se fazer um estudo da resistência de um solo pelo Método da Percussão, foram encontrados os seguintes dados:
peso do maço: 100kg;
Altura da queda (h): 1,5m;
Espessura de aprofundamento (e): 20cm;
Nº de quedas (n): 10;
Sessão da superfície inferior: 400cm2;
Calcule a resistência deste solo.
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Solução
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Método Empírico:
(não havendo dúvidas nas características dos solos)
Características
Solo
Pressão
Kgf/cm2
Areias grossas
Areias pedregulhosas
Areias finas médias
Bem graduado compacto
Mal graduada, fofas
Muito compactas
Compactas
Mediamente compactas
8
4
6
4
2
Argilas e 
solos argilosos
Consistência dura
Consistência rija
Consistência média
4
2
1
Siltes, solos siltosos
Muito compacto
Compacto
Mediamente compacto
4
2
1
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 Danos Estruturais : 
são os danos causados à própria construção.
 Danos Arquitetônicos: 
são danos causados à estética da construção.
 Danos Funcionais: 
são danos causados à utilização da construção.
EFEITOS DOS RECALQUES 
NAS ESTRUTURAS
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Trinca devido a situações
de carregamento diferentes
Trinca devido a fundações 
em diferentes níveis
Trinca devido a recalques de
aterros mal compactados
Junta
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Classificação:
Fundação
Direta
Contínua
Descontínua
Fundação
Indireta
Usadas nas
 Construções 
Em geral
Estacas
Tubulões
Obras de
grande porte
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  São valas contínuas sob todo seguimento das paredes.
  São utilizadas quando o leito de fundação 
 se encontra até a profundidade de 1,5 m.
  Em obras de 1 a 2 pavimentos, se o leito resistente for encontrado até uma profundidade de 0,5 m. 
1.Fundações Diretas Contínuas (FDC)
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SAPATA CORRIDA
SUSTENTA A CARGA DE UMA PAREDE DISTRIBUÍDA LINEARMENTE.
 UTILIZADA COM SISTEMA ESTRUTURAL DE ALVENARIA ARMADA.
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ALICERCES – SAPATA CORRIDA
Os alicerces são estruturas executadas pelo assentamento de pedras ou tijolos maciços recozidos, em valas de pouca profundidade (entre 0,50 a 1,20 m), e largura variando conforme a carga das paredes.
ALICERCE DE TIJOLOS
SAPATA CORRIDA
SOLO 
RESISTENTE
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Fundações Diretas Contínuas em alvenaria
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Fundações Diretas Contínuas em concreto
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Sarrafos 
em nível
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SOLO
Brocas
Sapata
Armada
0,10
3 O3/8’’
O 1/4’’ 
c/ 20
/
O 20
/
/
Uso de Brocas
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As fundações diretas apresentam 2 tipos de sapatas isoladas:
 Em alvenaria de tijolos maciços- Pequenas construções
 Em blocos de concreto- Para maiores exigências
2.Fundações Diretas Descontínuas (FDD)
São utilizadas quando o leito de fundação se encontra até a profundidade de 1,5 m.
É o caso de obras onde as cargas do telhado, laje e alvenaria são descarregados em vigas e estes em pilares.
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TIPOS DE FUNDAÇÕES RASAS
SAPATA ISOLADA
 QUANDO HÁ UMA SAPATA ÚNICA SOB PILAR, RECEBENDO A CARGA DIRETA E PONTUAL PELO PILAR
SAPATA
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TIPOS DE SAPATAS
QUADRADA
RETANGULAR
CICULAR
POLIGONAL
SAPATA ISOLADA 
COM ARMADURAS
CARGA
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Vala e armadura para Sapata
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SAPATA ISOLADA – ( COM ARRANQUES )
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SOBRADO
CASA TÉRREA
BALDRAME
SAPATA
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PARA 
FUNDAÇÕES
RASAS
( CASAS TÉRREAS )
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RADIER
É UMA GRANDE LAJE, ONDE APOIAM SE OS PILARES E PAREDES DA EDIFICAÇÃO.
É UMA FORMA DE DIMENSIONAMENTO DAS SAPATAS ISOLADAS, SE A ÁREA DAS SAPATAS EM PLANTA ULTRAPASSAR 60% DA  ÁREA DA EDIFICAÇÃO, TORNA-SE MAIS ECONÔMICO EXECUTÁ-LAS DEVIDO A REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA EXECUÇÃO DE FORMAS.
APLICÁVEL SOBRE SOLO INSTÁVEL OU SUJEITOS A RECALQUES
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RECALQUES
RECALQUE UNIFORME
RADIER
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RECALQUES
ROMPIMENTO DO SOLO
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 Usadas quando o terreno resistente está
 muito profundo, de 5 a 7 ou 9 m.
 Quando a carga da construção é muito alta.
 Nesse caso ambos os processos anteriores 
 são inviáveis, tornando-se anti-econômicos
 sendo necessário usar estacas de concreto, 
 tubulões, etc.
 Sondagens - Firmas especializadas
3. Fundações Indiretas
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 Locação;
 Escavação das valas;
 Apiloamento do fundo das valas;
 Execução da fundação (concretagem, 
impermeabilização, reaterro, contrapiso).
Etapas de execução da 
Fundação de uma Obra:
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1. Locação
Locar uma obra é transferir para o terreno 
o que foi projetado em uma escala reduzida.
 Atividade fácil
 Erros cometidos, são praticamente incorrigíveis
 Faz-seo uso de cavaletes e tábuas corridas
 Locação de Paredes
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1º passo: locar alinhamento inicial;
2º passo: tomar orientação p/ paredes perpendiculares, com ângulo de 90° perfeito;
Método de Pitágoras:
1. Locação
3m
4m
5m
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Método Prático para a marcação
do Eixo das Paredes
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Locação da Fundação com Emprego de Cavalete
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Locação da Fundação com Emprego de Tábua Corrida
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locação
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Profundidade mínima de 40cm;
Parede c/ 1/2 tijolo de espessura, alicerce de 1 tijolo;
Parede c/ 1 tijolo de espessura, alicerce de 1 e 1/2 tijolo;
Deixar de 5 a 10 cm a mais nas laterais;
2. Escavação das Valas
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2. Escavação das Valas
Local para a deposição da Terra Escavada
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Vala com 
ferragem
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Valas
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Função:
 Melhora condições de suporte do terreno
 Detectar heterogeneidade do sub-solo
 ( panelas e formigueiros)
 Uniformiza o fundo da vala
Após apilamento deve-se fazer o acerto final 
do fundo da vala.

Quanto mais pesado o soquete e mais alta
sua queda, mais eficiente será o apiloamento.
3. Apiloamento do Fundo das Valas
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Linha
Sarrafo
Vala acabada
Cavalete ou tábua
corrida em nível
Vala a ser
Apiloada
Controle do Nível do Fundo da Vala
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Função:
Aumentar a área de contato do alicerce c/ o solo;
Uniformizar o fundo da vala;
Seqüência:
Colocação do aço;
Concretagem (1:3:6);
Acerto da ferragem no concreto.
4. Sapata de Concreto
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Função:
Reagir à esforço horizontal de dentro p/ fora da parede;
Prevenir possíveis recalques do terreno (afundamento, abatimento)
 evitando trincas.
Feita empiricamente. 
Concreto 1:2:4
2 ou 3  1/4”
6. Cinta de Amarração
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Concretagem da vala
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Argamassa de cimento e areia + impermeabilizante;
+ uma vedação com neutrol;
7. Impermeabilização do alicerce
CINTA
PAREDE
NEUTROL
ARGAMASSA + IMPERMEABILIZANTE
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Aterrando terreno
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	 Concretagem da Sapata Corrida.
	 Alvenaria de embasamento  última fiada
	 recebeu impermeabilização.
	 Alvenaria  Impermeabilização  Arga-
	 massa de 1 a 1,5 cm.
	 Reaterro das Valas  feito em camadas de
 10 a 15 cm.
	 Execução do Contrapiso
4. Execução das Fundações propriamente dita:
 De acordo com as condições de projeto
 Atividades:
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Regra Básica para o Dimensionamento
1. Calcular os itens que tem sobrecargas 
 e o peso específico de cada material
2. Calcular as cargas atuantes que incidem
 sobre 1 m linear de parede mais a carga
3. Levar os resultados à fórmula:
R= P/S
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TABELA
Plan1
		DIAMETRO		DIAMETRO		PESO POR
		EM		EM		METRO														SECÇÃO DE FERROS EM cm2
		POLEGADA		MILIMETRO		LINEAR EM KG		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
		3/16		4,76		0,141		0,18		0,36		0,53		0,71		0,89		1,07		1,25		1,43		1,60		1,78		1,96		2,14		2.32		2.5		2.68
		1/4		6,35		0,250		0,32		0,64		0,95		1,27		1,58		1,90		2,22		2,54		2,86		3,18		3,50		3,82		4.14		4.46		4.82
		5/16		7,94		0,383		0,49		0,98		1,47		1,96		2,47		2,96		3,45		3,94		4,43		4,92		5,41		5,90		6.39		6.88		7.37
		3/8		9,52		0,563		0,71		1,43		2,14		2,85		3,56		4,27		4,98		5,70		6,41		7,12		7,83		8,54		9.25		9.96		10.37
		1/2		12,70		0,985		1,27		2,53		3,80		5,07		6,33		7,60		8,87		10,14		11,41		12,68		13,95		15,22		16.49		17,76		19,03
		5/8		15,87		1,548		1,98		3,96		5,94		7,92		9,90		11,85		13,85		15,83		17,81		19,79		21,77		23,75		25.73		27,72		29,70
		3/4		19,05		2,220		2,85		5,70		8,55		11,40		14,25		17,10		19,95		22,80		25,65		28,50		31,35		34,20		37.05		39,90		42,75
		7/8		22,22		3,040		3,88		7,76		11,64		15,51		19,40		23,28		27,15		31,03		34,91		38,78		42,67		46,55		50.43		54,30		58,18
		1''		25,40		3,920		5,07		10,13		15,20		20,20		25,34		30,40		35,47		40,54		45,61		50,68		55,75		60,82		65.8		70,95		76,0
		1'' 1/8		25,87		4,995		6,41		12,82		19,24		25,65		32,07		38,48		44,89		51,30		57,71		64,12		70,53		76,94		83.35		89,76		96,1
		1'' 1/4		31,75		6,170		7,92		15,83		23,75		31,67		39,59		47,50		55,42		63,34		71,26		79,18		87,10		95,02		102,94		110,86		118,
Plan2
		
Plan3
		
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Tabela 1- Sobrecargas ou Cargas Úteis
 Laje de forro (desvio do telhado)........................ 100
 Lajes de piso residências, escritórios, salas comuns.... 200
 Enfermarias, salas de recepção........................... 250
 Assembléias, aulas.......................................... 350
 Bibliotecas .................................................. 400
 Salões de dança, garagens, auditórios ................... 500
 Telhado - peso de pessoa ................................. 60
 Escadas ..................................................... 250
Compartimentos
Sobrecargas
kg/m2
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Tabela 2- Peso Específico de Materiais
Materiais
Peso
 Alvenaria em pedra......................... 2.200 - 2.400 kg/m3
 Alvenaria tijolo maciço, revestido......... 1.600 		 kg/m3
 Alvenaria tijolo furado, revestido......... 1.300		 kg/m3
 Baldrame ................................... 1.800 		 kg/m3
 Concreto simples ........................... 2.200 - 2.400 kg/m3
 Concreto armado............................ 2.400		 kg/m3
 Soalhos de madeira c/ argamassa.......... 45		 kg/m2
 Ladrilhos e pedras do piso.................. 50		 kg/m2
 Mármore 2 e 3 cm.......................... 80 - 90 kg/m2
 Revestimento de paredes .................. 25		 kg/m2
 Revestimentos de tetos de laje............ 25		 kg/m2
 Telhado completo- telha francesa......... 125		 kg/m2
 Telhado completo- telha canal............. 150		 kg/m2
 Telhado completo-cim. amianto 5mm...... 90		 kg/m2
 Impermeabilização terraço................. 50		 kg/m2
 Madeira de Lei.............................. 800		 kg/m2
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Mmmakfanjdkfajsdfkajsfdkasjfdasdf
as dajfksdjfkasjdfkasdjfkasjdf akdsjfkasjdfkasjdfaksjdfkasjdfasdf
adsfkjasdkfjaskdjfaksdjfkasjdfkasdf
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