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Um capítulo do livro 'estig' escrito por pedro lança sobre o pre-dimensionamento em construção, com ênfase na impermeabilização de caves. O texto aborda diferentes tipos de soluções estruturais, como lajes maciças, lajes aligeiradas, e estruturas com lajes fungiformes, além de discutir as preocupações e vantagens associadas a cada uma. O documento também inclui exemplos de modelos de cálculo e verificações suplementares.
Tipologia: Esquemas
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Não perca as partes importantes!
Docente: Pedro LançaE^
l^ S
i^
d^
T^
l^
i
Escola Superior de Tecnologia
e Gestão de Beja
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
Pré-dimensionamento
2
Escola Superior deTecnologia e Gestão
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
Pré-dimensionamento
4
Escola Superior deTecnologia e Gestão
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
Pré-dimensionamento
As soluções estruturais de edifícios podem ser classificadas nos seguintesgrupos:
-^
(vigada –
porticada)^ •
lajes maciçaslajes maciças• lajes aligeiradas (podendo ter núcleos de paredes resistentes)
-^
(sem vigas)
(sem vigas)
-^
lajes maciças
-^
lajes aligeiradas (podendo ter núcleos de paredes resistentes)
-^
Paredes resistentes e lajes
5
Escola Superior deTecnologia e Gestão
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
Pré-dimensionamento
-^
grande rigidez e reduzida ductilidade estrutural; limitações
-^
grande rigidez e reduzida ductilidade estrutural; limitaçõesarquitectónicas; reduzida liberdade para futuras alterações.
-^
economia da solução; grande rapidez e racionalização daconstrução.
ç
7
Escola Superior deTecnologia e Gestão
Processos de ConstruçãoDocente: Pedro Lança
Docente:
Pedro Lança
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
Pré-dimensionamento
Espessura de lajes;
Espessura de escadas;
Secção transversal de pilares;
Secção transversal de vigas;
ç^
g^
Dimensões em planta e altura das sapatas
8
Escola Superior deTecnologia e Gestão
i.^
.
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
h^
≈^ L
maior
/(30 a 35)
h^
L^
/(
25)
h^
≈^ L
maior
/(20 a 25)
h^
≈^ L
maior
/(10 a 12)
10
Escola Superior deTecnologia e Gestão
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
Tem como objectivo obter uma taxa económica e eficaz deTem como objectivo obter uma taxa económica e eficaz dearmadura. O seu incumprimento não põe nem causa a espessuraestimada.
μ^ ≈
(M
sd,máx
/d2f
cd^ )
≤^
0,14 a 0,
11
Escola Superior deTecnologia e Gestão
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
13
Escola Superior deTecnologia e Gestão
(Fonte: IST)
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
Pré-dimensionamento
E^
l^
d^
d l
d^
ál^
l^
t
^
Exemplos de modelos de cálculo correntes
14
Escola Superior deTecnologia e Gestão
(Fonte: Reis)
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
Pré-dimensionamento
altura da viga.
h^
≈^ L/(10 a 12)
h^ ≈
L/(6 a 10)
0 30
0 40
t
^0 ,30 e 0,40m, este
último em vigas com particular relevância na resistência à acçãosísmica
(Fonte: Reis)
16
Escola Superior deTecnologia e Gestão
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
largura da viga.
a largura da viga é, muitas vezes,
g^
g
condicionada pela arquitectura.
^
RELAÇÃO ENTRE B e H
40% a 50%
(Fonte: Reis)
ENTRE B e H
40% a 50%
(Fonte:
Reis)
0,15 e 0,20m, este
último em vigas com particular relevância na resistência àúltimo em vigas com particular relevância na resistência àacção sísmica
(Fonte: Reis)
Verificações suplementares:
tem como objectivo obter uma
Verificações
suplementares:
tem
como objectivo obter uma
taxa económica e eficaz de armadura e a ductilidade daestrutura.
/b d2f
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μ^
sd,máx
/b.d2f
cd)
0,14 a 0,
Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
.
a espessura das paredes deve ser superior a
p^
p^
p
0,20m (função resistente importante ao sismo).
(Fonte: Reis)
Em
termos de pré-dimensionamento devem ser asseguradas asregras de acordo com os modelo de cálculo adoptados.
^
Edifícios com 1 cave
0 20m
Edifícios com 1 cave – 0,20m.Edifícios com 2 caves – 0,25m.Edifícios com 3 a 4 caves – 0,30m
(Fonte: Reis)
.
A espessura das paredes deve ter em conta o processoconstrutivo das contenções periféricas
19
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Capítulo 5 – Impermeabilização de caves
Pré-dimensionamento
.
Admitindo uma sapata de dimensões em planta A
x^ B e altura
p^
p
AxB
≥^
Nsd
seg
AxB
≥^
N^ sd
seg
Nsd:
esforço normal na base do pilar
[1,5x(pp+sq)]
σseg
:^ tensão admissível do terreno
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