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Concreto Protendido
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Prof. MSc. Manuel Fernando Santos
PONTES
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Protendido
Concreto Protendido
- Conceitos gerais
O Concreto Protendido pode ser definido como um concreto submetido a 
um estado permanente de tensões internas, introduzidas por uma armadura 
previamente tracionada, que se opõem, até limites desejados, às tensões 
provocadas por cargas externas.
A protensão pode ser introduzida, por exemplo, com o objetivo de eliminar 
as tensões de tração provocadas pelas cargas externas, evitando a 
fissuração. O concreto pode, portanto ser tratado como um material elástico 
e linear desde que as tensões de compressão não atinjam valores elevados 
(< 0,5 fck ). Neste caso, a análise das tensões e deformações pode ser feita 
facilmente empregando conceitos básicos da resistência dos materiais. Seja, 
por exemplo, a viga abaixo, protendida com um cabo reto localizado a uma 
distância e (excentricidade) do eixo baricêntrico da seção transversal. Sendo:
P = força de protensão
M = momento fletor causado pela carga q
I = momento de inércia da seção transversal de 
concreto
A = área da seção transversal de concreto 
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Protendido
Concreto Protendido
As tensões resultantes que atuam a uma
distância y do cg da seção serão dadas por:
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Concreto Protendido
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Protendido
Concreto Protendido
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Protendido
Concreto Protendido
- Sistemas e equipamentos de protensão
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Protendido
Concreto Protendido
Sistemas de protensão com armadura pós-tracionada
A protensão pode ser feita com cabos internos ou externos. No
primeiro caso, os cabos são colocados no interior da peça, envolvidos por
bainhas metálicas. Após a protensão, aplicada depois do endurecimento do
concreto, a bainha é preenchida com nata de cimento. Os cabos externos são
colocados externamente, normalmente envolvidos por bainhas de polietileno
a fim de protegê-los contra a corrosão.
A Figura 1.13 mostra diversas opções para a distribuição dos cabos e
ancoragens em peças com armadura pós-tracionada.
Principais formas de ancoragens de fios e cordoalhas
a) Pela ação de cunha (Fig. 1.12)
b) Por pressão direta de placas aparafusadas ou rebitadas (Figs. 1.13 e 1.14)
c) Por aderência ou por meio de alças, também chamadas de ancoragens 
passivas (Fig. 1.15)
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Concreto Protendido
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Protendido
Concreto Protendido
Tipos de Ancoragem
Figura 1.14 - Ancoragem com placas rebitadas 
(Sistema PRESCON-BBRV)
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Concreto Protendido
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Concreto Protendido
Ancoragem Ativa
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Concreto Protendido
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Concreto Protendido
Ancoragem passiva
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Concreto Protendido
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Protendido
Concreto Protendido
Vantagens e desvantagens do uso do concreto protendido
Vantagens:
Eliminação da fissuração: O grande inconveniente do concreto 
armado, é que sua armadura somente começa a trabalhar quando a peça é 
solicitada, e com isto, pelo efeito da aderência, a deformação do concreto 
acompanha a do aço, acarretando tensões de tração não só no aço como 
no concreto, levando-o à fissuração. Com isto, o concreto armado perde 
duas de suas capacidades vitais: Proteção da armadura e seção colaborante
para inércia, acarretando maiores tensões e deformações;
A prévia compressão do concreto protendido, combate 
futuras tensões de tração, pois não permite (ou pouco permite) que a 
seção seja tracionada e sim, descomprimida.
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Protendido
Concreto Protendido
Redução das dimensões da seção transversal: O emprego 
obrigatório de aços de alta resistência, associado a concretos de maior 
resistência, permite a redução das dimensões da seção transversal, com 
redução substancial do peso próprio.
Diminuição da flecha: A protensão praticamente elimina a 
presença de seções fissuradas. Tem-se, assim, redução da flecha por 
eliminar a queda da rigidez a flexão correspondente à seção fissurada.
Desenvolvimento de métodos construtivos: A protensão permite 
criar sistemas construtivos diversos: balanços sucessivos, pré-moldados, 
etc. 
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Concreto Protendido
Desvantagens:
Corrosão do aço de protensão: Assim como os aços do concreto
armado, as armaduras de protensão também sofrem com a corrosão
eletrolítica. Além disso, apresentam outro tipo de corrosão, denominada de
“corrosão sob tensão” (stress-corrosion) fragilizando a seção da armadura,
além de propiciar a ruptura frágil, motivo pelo qual a armadura protendida
deve ser muito bem protegida;
Perdas da força de protensão: são todas as perdas verificadas nos 
esforços aplicados aos cabos de protensão;
Qualidade da injeção de nata nas bainhas e da capa engraxada 
nas cordoalhas engraxadas;
Forças altas nas ancoragens;
Controle de execução mais rigoroso, carecendo de mão de obra 
especializada
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Concreto Protendido
Figura 2 – Fio de cordoalha
Figura 1 – Rolo de cordoalha para transporte
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Concreto Protendido
Especificação de aço CP 190 -RB
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Concreto Protendido
Modelo de Cabos para protensão
Figura 3 – Exemplo de cabos de protensão
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Concreto Protendido
Tabela de vãos para montagem de nichos para ancoragem
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Concreto Protendido
Elementos de fixação
Figura 4 - Cunhas ou cravetes
Figura 5 – Bloco de ancoragem, Placa de 
apoio e fretagem
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Concreto Protendido
Bainha metálica
Figura 6 - Bainha achatada 
para utilização na trombeta 
Figura 7 - Bainha metálica
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Concreto Protendido
Figura 8 - conjunto de ancoragem
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Protensão
Concreto Protendido
Figura 9- Trombeta com purgador
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Concreto Protendido
Cordoalha Engraxada
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Concreto Protendido
Cabo Monocordalha engraxado
Figura 10 – Cabo mono cordoalha
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Concreto Protendido
Ancoragem Ativa
Figuras 11 ,12 e 13 – Ancoragem, 
Nicho de ancoragem e fretagem
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Concreto Protendido
Ancoragem Passiva
Figura 15 e 16 - montagem 
de Ancoragem passiva
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Concreto Protendido
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Concreto Protendido
Reforço de Ponte com cordoalha engraxada
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Concreto Protendido
Macaco de protensão
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Concreto Protendido
Protensão
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Protensão
Concreto Protendido
Viga Protendida
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Viga Pronta
Concreto Protendido
FIM
https://web.microsoftstream.com/video/5aeb14f4-64bf-414b-be80-330997ec65ed
Link aula 11/8
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Protensão
Concreto Protendido

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