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AULA 4_1- MODULAÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL

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MODULAÇÃO 
ALVENARIA ESTRUTURAL
Família 9
Família19
Família 11,5
Família 14
BLOCOS CERÂMICOS
29 cm 14 cm24 cm 21 cm 4 cm9 cm44 cm
Padrão Elétrico 4x4Peitoril Elétrico 4x2
Hidráulico vertical Canaleta UHidráulico horizontal Canaleta J
RACIONALIZAÇÃO
Ações que visam otimizar o uso dos recursos:
• Materiais, humanos, organizacionais, energéticos,
tecnológicos, temporais, financeiros.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO RACIONALIZADA
As paredes da edificação tem função de vedação.
ALVENARIA ESTRUTURAL RACIONALIZADA
As paredes da edificação tem dupla função: vedação e
estrutural.
IMPORTÂNCIA DO PROJETO
• A fase de concepção exerce papel determinante na qualidade,
tanto do produto como do processo construtivo
• Nesta fase as decisões tem forte repercussão no custo
• A maior parte da falta de qualidade nas obras é atribuída à
defeitos de gestão de projeto - estudos incompletos, ou mal
realizados, preparação insuficiente do trabalho e má
especificação de materiais (O’Connor Davis, 1988)
• É indispensável compatibilizar todos os projetos através do
projeto executivo (coordenação dos projetos: arquitetônico,
estrutural e instalações)
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
O perfeito planejamento, o minucioso detalhamento
das etapas construtivas e a pré definição dos macro e
médio fornecedores, qualificam e complementam o
pacote de redução de custo final da obra.
(SIMON ENGENHARIA)
Fundamental: integração da equipe multidisciplinar
(projetos, produtos e serviços)
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
+ Estética: entender e atender preceitos técnicos
+ Conforto: atender requisitos térmicos e acústicos
+ Economia: otimizar etapas construtivas
- Patologias: conhecer fatores indutores de tensões atípicas
Estética x técnica = 
volumetria agradável + conforto + economia - patologias
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
REQUISITOS DE PROJETO
• Relação altura/largura (h/L)
 Influencia na rigidez necessária à estabilidade lateral do edifício
em relação aos efeitos de vento.
 Buscar promover com a forma arquitetônica a rigidez natural do
edifício.
 Para uma menor a rigidez natural do edifício (em função da
geometria) são necessárias mais células preenchidas.
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
Relação h/L ideal = 2,5:1 (até 3:1)
Edifícios muito esbeltos (h/L > 3:1)
Podem apresentar solicitações de tração por vento
(Alta taxa de armaduras e preenchimentos, aparecimento de fissuras 
por tração na torção, patologias e maior custo)
e
b
c
d
a
h/L = a + (c / d x e)
b
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
• Geometria plana (índice de compacidade)
Forma ideal = planta circular
Forma referência = planta quadrada
Mais robustez, mais capacidade resistir esforços 
horizontais e transversos (torção)
100% 97% 88% 83% 76% 66% 66%1 1
2 3
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
• Perímetro ideal/proposto (índice de compacidade)
Menor custo fachadas, menor tempo execução, menos 
patologias por dilatação térmica superficial (N e O)
perímetro círculo
perímetro da planta 
Relação ideal = 1 Boa relação = 0,75
(igual área)
A = 260 m2
P = 78 m
8 8
8 8
1
4
1
4
2
,5
2
,5
2
,5
A = 260 m2
P = 57,2 m
R = 9,1 m
57,2
78
= 0,73
73%
Compacidade = 
4
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
• Simetria plana e espacial
OBRIGATÓRIO: forma simétrica
Edifícios com forma irregular rigidez irregular
(Deformações diferenciais, axiais e horizontais, efeitos de flexão na torção. 
Semelhante para altura irregular).
Junta de dilatação
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
• Volumes perimetrais
Menor perímetro:
Menor custo, menor tempo execução e menos fissuras
(deformações opostas dilatação e/ou retração)
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
• Comprimento do edifício
20 m junta de dilatação
2 edifícios independentes
Aplicar conceitos de geometria e rigidez para cada
edifício
Junta de dilatação = parede dupla c/ isolamento 100%
Menos patologias por dilatação térmica, menos
patologias por retração higroscópica do concreto
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
• Arranjo arquitetônico
Considerar densidade de paredes estruturais por m²
(0,5 à 0,7m/m² de pavimento)
As paredes devem ser resistentes em ambas direções
• Tipo e uso
Uso mais adequado: residencial
Uso mais econômico: residencial sem pilotis
Evitar tipologias com grandes vãos (comercial e alto
padrão)
Evitar balanços maiores que 1,2 m
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
• Evitar processo misto: concreto armado + alvenaria
no mesmo pavimento: diferentes módulos de
deformação e de elasticidade (patologias)
• Paredes estruturais x paredes vedação
Considerar todas paredes estruturais (SIMON ENG.)
(a execução da parede de vedação é complicada, isolar das
paredes estruturais e da laje, inclusive os revestimentos)
Mais custo, mais tempo execução (fissuras)
Sugestão: gesso acartonado no final da obra
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
• Flexibilidade
Prever alterações do layout apartamento em planta
Executar a parte da parede (cozinha americana, suíte
master) que tem possibilidade de remoção no final da
obra (edifício carregado e deformado)
Sugestão: gesso acartonado
• Escadas
Preferir 2 lances paralelos c/ patamar plano (evitar
leque)
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
• Cobertura
Balanço da laje em relação as paredes perimetrais
Junta deslizante (permite movimento da laje sem aplicar tensões na 
alvenaria) protegida de infiltrações
Prever isolamento térmico eficaz (ventilação)
• Aberturas
Manter a mesma posição em pavimentos consecutivos
Desencontros:
Menor rigidez, menor resistência das
paredes resistentes
RACIONALIZAÇÃO de PROJETOS
• Lajes
Simetria e continuidade
Simetria em planta e o mínimo de “recortes” possíveis
Ideal: C/L= 1 (quadrada) Aceitável: C/L ≤ 4 Ruim: C/L > 4
Aberturas adequadas
Enfraquecem rigidez
global do diafragma
Competência torsional e robustez
Mais robustez, mais adequação frente esforço torção
C/L > 4 (diafragmas pouco robustos)
Ideal Aceitável Ruim
COORDENAÇÃO MODULAR
Traçar malha modular de 15 cm
Projetar sobre a malha modular
Adequar esquadrias à malha modular
Usar regras ou tabelas para medidas
mA = n.3M + 1
medida de Abertura
mS = n.3M
medida de Saliência
mE = n.3M – I
medida Externa
Medidas em osso
3M = medida modular
Elaborar projeto de paginação da alvenaria
Planta de 1ª. fiada 
Elevações das paredes
Detalhes construtivos
Compatibilizar com 
projetos 
complementares
Malha modular 
3M = 30 cm
Paredes 
alinhadas à 
malha 3M
Alinhar as paredes sobre a malha modular
Diferença 
máxima de 
10 cm
Adaptar o projeto à malha modular
Quebra na 
modulação
Projeto não modulado
junta =1 cm
Amarração “T”
Compatibilizar 
vão de portas
Projeto modulado
Quebra na 
modulação
Projeto não modulado
Amarração T
Compatibilizar 
vãos (3M)
Projeto modulado
Quebra na 
modulação
Sem 
amarração
PRINCÍPIOS DE PAGINAÇÃO
1. Lançar 1ª. e 2ª. fiadas 2. Verificar amarrações L, T e X
3. Compatibilizar vãos de portas
4. Prever shafts elétricos e hidráulicos
5. Definir junta de dilatação
5. Definir junta de dilatação
Zona 
neutra
6. Definir junta de trabalho
Absorve 
movimentação 
do painel de 
alvenaria
7. Definir pontos de graute (armadura construtiva)
Cruzamentos 
de paredes
Extremidades livres
Lateral de 
aberturas
Cantos
8. Fazer elevação de todas paredes (1ª e 2ª. fiadas)
9. Definir vergas e contravergas (peitoril)
30 cm
30 cm
10. Definir laje e viga de cintamento
J (h = 19 cm)
U (h = 19 cm)
U (h = 19 cm)
 
11. Detalhar laje de cobertura
Reduzir dilatação
(juntas de dilatação na laje - reduzir 
tensão de cisalhamento na laje) 
Criar junta laje/parede
(reduzir atrito laje/parede - junta 
elástica e roda-forro)
Reduzir carga térmica da laje
(ventilação, proteção térmica e telhas 
claras)
PRINCÍPIOS de PAGINAÇÃO
DESENHO:
• Escala: dependerá da área da obra que está sendo detalhada
• Numerar fiadas
• 1ª e 2ª fiadas abaixo da elevação
• Indicar elevação em planta
• Elétrico e hidráulico na planta
• Cotas acumuladas
• Localizaçãodos pontos de graute e quantidade de aço
• Legenda (c/ quantitativos)
• Compatibilizar alvenaria com demais projetos
• Fazer detalhamento construtivo
ATIVIDADE PRÁTICA – PROJETO DE MODULAÇÃO
MODULAÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL
-PLANTA-BAIXA DA 1ª E 2ª FIADAS (cotadas e com dimensões das
esquadrias)
-ELEVAÇÕES (todas as paredes e com a representação das fiadas abaixo,
cotadas, fiadas numeradas)
-DETALHES ADICIONAIS (graute, aço, emendas, vergas e contravergas)
-LEGENDA (COM QUANTITATIVO DE BLOCOS)
* SOMENTE AS ELEVAÇÕES (NÃO ENTRA FUNDAÇÕES, NEM COBERTURA)

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