quinta-feira, 3 de abril de 2014

Questões referentes aos videos do MuBE

Beatriz Alphonse
Maira Caldena 
Ligia Damin 
Stephanie Bartu
Jiliana Godoy 



ATIVIDADE 03

Dúvida referente ao vídeo 01:

Porque ocorre corrosão se o concreto é um material alcalino?
Nos primeiros dias da confecção o concreto tem alcalinidade, pela presença de hidróxidos e, principalmente, de cálcio.
Neste nível de alcalinidade o ferro está em situação passiva e não há perigo de oxidação.
Com o passar do tempo vai diminuindo a alcalinidade, pela presença da umidade.
Com a diminuição do PH o concreto não protege a ferragem.
No processo da oxidação das ferragens há expansão e, em seguida, o desprendimento do concreto.


Imagens de corrosão do concreto:
FONTES:

Dúvida referente ao vídeo 02:

Como é feita a retirada do ar na hora da concretagem?O que ocorre se o processo não for realizado corretamente?

A concretagem é a etapa final de um ciclo de execução da estrutura e, embora seja a de menor duração, necessita de um planejamento que considere os diversos fatores que interferem na produção, visando melhor aproveitamento de recursos.
Transporte
Lançamento
Adensamento: Atividade que tem como função retirar os vazios do concreto, diminuindo a porosidade e, consequentemente, aumentando a resistência do elemento estrutural. Tem também a função de acomodar o concreto na fôrma, para tornar as superfícies aparentes com textura lisa, plana e estética.
O adensamento pode ser: de forma manual ou mecânica.
No adensamento manual: utilizam-se barras de aço ou de madeira, que atuam como soquetes estreitos, que expulsam as bolhas de ar do concreto. É um procedimento que exige experiência e tem baixa eficiência, de modo que deve ficar restrito a serviços de pequeno porte, utilizando-se neste caso concretos com abatimentos superiores a 8 cm, tendo as camadas de concreto uma espessura máxima de 20 cm.
No adensamento mecânico: o equipamento mais utilizado é o vibrador de imersão. Quando utilizar esse equipamento, a espessura das camadas não deve ser superior a 3/4 do comprimento da agulha e a distância entre os pontos de aplicação do vibrador deve ser de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha. Para agulhas com diâmetros de 35 a 45 mm, as distâncias variam de 25 a 35 cm.


Imagens da retirada do ar na concretagem:
FONTES:


Beatriz Alphonse
Maira Caldena
Ligia Damin
Stephanie Bartu
Jiliana Godoy 


quarta-feira, 2 de abril de 2014

Gabriel, David, Felipe e Bruno



Como deixar um concreto 100% impermeavel?
Não existe concreto 100 % impermeável, nem passivel de ser impermeavel. O que pode ser feito é o concreto que melhorar a caracteristica de impermeabilidade. Amaneira mais basica é consumo mínimo de cimento – 350 kg/m3 e fator a/c = 0,50, ainda com aditivos especiais tipo incorporadores de ar ou impermeabilizantes.

























http://cortesiaconcreto.com.br/servicos/prod-concreto-especial/concreto-imperme%C3%A1vel.html

http://www.redimix.com.br/tiposDeConcreto/

http://www.vedacit.com.br/infoteca/noticias/1076-voce-sabe-como-impermeabilizar?showall=1

Questão referente ao vídeo sobre o MuBE

Grupo: Camilla Zanatta, Gabriele Trivelin, Laura Belfort, Octavio Augusto e Talita Carvalho.


Porque foi usado o sistema contra flecha?

   Para evitar a deformação da estrutura na grande viga, e assim vencer o vão de 60 metros, foi utilizada a técnica da protensão. Com a protensão pode-se dosar o quanto a estrutura vai curvar para cima ou pra baixo.
   Com o passar do tempo, a estrutura tende a sofrer uma deformação lenta, uma fluência. Para compensar essa relaxação, foram introduzidos cabos de aço, produzindo forças opostas a da gravidade, de baixo para cima, e criando uma contra flecha de 15 cm que será consumida ao longo do tempo.
   Contra flecha é a deformação proposital da peça para cima, provocada pela aplicação da força de protensão.


    Esquema contra flecha.
(Fonte: http://vimeo.com/41004127)


Esquema contra flecha.
(Fonte: http://vimeo.com/41004127)


    Contra flecha na viga do MuBE.
(Fonte: http://vimeo.com/41003616)


BIBLIOGRAFIA

Questões referentes aos vídeos do MuBE (aula de 20/03)

1 - A carbonatação do concreto

A carbonatação do concreto é um fenômeno que podemos encontrar freqüentemente em estruturas de concreto como túneis, pontes, edifícios. Quando vemos uma zona/pedaço de concreto sem cor, ou variação que pode ser vista até a um tom de laranja. Esse termo é usado para descrever o efeito do oxido de carbono em superfícies como o concreto, argamassa entre outros.
Quando o concreto fica exposto a grandes quantidades de CO2 (gás carbônico), o co2 entra nos pequenos poros do concreto e reduz a umidade e isso produz um composto chamado Acido de carbono (H2CO3).Este ácido forma outros compostos que ao penetrar o concreto diminuem o PH ( 12,6 a 13,5) do concreto. O concreto por ser um material alcalino previdência alta proteção a estruturas de aço quanto aos óxidos. E ao diminuir o Ph, este fenômeno vai avançando para dentro da estrutura, alcançando a armadura que por sua vez pode entrar no processo de oxidação e corrosão por causa da exposição a umidade e oxigênio.
Os maiores prejuízos a estrutura são perda da seção transversal da peça , fissuração do concreto, perda da aderência do concreto entre outras.
As maiores fatores contribuintes para esse efeito são:
- Umidade do ambiente: se houver grandes de água expostos ao concreto
- Condições ambientais: se o ambiente receber grandes quantidades de CO2.
- Cura: quando mal feita, pode possuir fissuras que enfraquecem o concreto aumentando a chances de entrar CO2.


Figura 1.1: Poros totalmente secos, ou baixa U.R. do ambiente: não ocorre carbonatação.
Fonte: Cascudo (1997) apud Polito (2006)

Figura 1.2: Poros saturados: avanço da frente de carbonatação no concreto é mínima.
Fonte: Cascudo (1997) apud Polito (2006).
Figura 1.3: Poros parcialmente preenchidos com água: avanço da frente de carbonatação é inevitável.
Fonte: Cascudo (1997) apud Polito (2006).

Figura 1.4: determinação da profundidade da carbonatação
Fonte: http://manifestacoespatologicas.blogspot.com.br/2013_05_01_archive.html


2 - Vantagens e desvantagens de vigas curvas protendidas

Vantagens: As vigas curvas possuem alto nível de torção, na medida que aumentam a curvatura estes esforços vão ficando cada vez mais significativos; isso se dá por causa dos esforços longitudinais e transversais. Em obras nas quais há necessidade de utilizar vigas curvas, a protensão trabalha nos momentos fletores negativos e positivos. Utilizada para grandes vãos e grandes cargas, tem como principal vantagem em peças curvas o fator de ganho de rigidez à torção e flexão da peça.
Desvantagens: Elas têm de apresentar vários travamentos para que haja um perfeito comportamento estrutural, pois existem diversos fatores que acarretam o rompimento da estrutura; como por exemplo, a tendência à retificação dos cabos em altas tensões.

Figura 2.1:  A Catedral Metropolitana de Natal-RN
Fonte: http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06Ge/Catedral_De_Natal_Maior_Vao_Livre_Em_Concreto_Protendido
 
Figura 2.2:  Auditório MuBE
Fonte: http://www.macamp.com.br/variedades/Mube.htm

Além do auditório do Mube, outro exemplo de utilização de estrutura curva protendida é o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, que tem como aspecto fundamental a execução da laje curva da cobertura, com 70 metros de vão em arco. Suas vigas foram executadas de forma convencional apoiadas sob o escoramento metálico instalados sobre a laje recém-concretada, ainda escorada. Sobre as formas das vigas foram instaladas lajes protendidas, com 3,5 centímetros de espessura, sobre a qual foi concretada a laje convencional. Esta opção reduziu consideravelmente o escoramento metálico, as atividades de desforma e o acabamento inferior da laje, atingindo com isso o objetivo traçado. A retirada do cimbramento deu-se em apenas cinco dias.

Figura 2.3:  Museu Oscar Niemeyer - Curitiba
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.125/3567



Fontes:
http://www.cimentoitambe.com.br/carbonatacao-do-concreto/



Grupo:
Daniele Bezerra
Juciléia Amancio
Laís Brum

Questões referentes aos videos do MuBE

Grupo: Amanda Carlos Duzzi
           Giorgia Niggemann
           Marina Piscitelli
           Pamela Nogarotto
           Vinicius Goy



Questão 01 - Como a protensão é produzida em vigas curvas?

Entre as grandes obras de concreto protendido, as vigas curvas são as mais utilizadas, especialmente em pontes e viadutos.
As vigas, celulares curvas, apresentam uma eficiente distribuição transversal de cargas excêntricas, grande rigidez e, principalmente, alta resistência a torção, o que as tornam especialmente indicadas para as obras curvas. Além disso, possuem grande resistência a momentos fletores positivos e negativos.
Se tratando de cálculo, o cálculo das vigas curvas é bem mais complexo que o das vigas retas, pois, a flexão e a torção aparecem interligadas nas vigas curvas, sejam por condições de equilíbrio, ou por condições de compatibilidade. O aumento da torção também influencia no cálculo, pois, ao aumentar a torção, há deformação da seção transversal, que gera esforços transversais e longitudinais que não podem ser desprezados.
Como as vigas curvas são mais solicitadas (sobretudo à torção) e mais flexíveis que as vigas retas, existe uma maior tendência a protendê-las. A vantagem em fazê-lo não está na resistência, mas sobretudo na rigidez da peça. A protensão praticamente anula as flechas de peso próprio por efeito direto e aumenta muito a rigidez à flexão e torção.








Fontes de pesquisa:
"Protenção em Pontes Celulares Curvas." Acesso em 01.04.2014. <http://www.lem.ep.usp.br/membros/lluchi/projetodepesquisa.html>
"Obras - Nave Branca." Acesso em 01.04.2014.<http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/124/artigo286425-3.aspx>


Questão 02 - O que acontece no processo de carbonatação?


A carbonatação é decorrente da reação de um processo químico. Encontrado facilmente quando o concreto está exposto a grande concentração de gás carbônico. Este processo ocorre de dentro para fora, ou seja, afeta a armadura e posteriormente o concreto. O dióxido de carbono penetra nos poros do concreto, mistura-se com a umidade presente na estrutura e forma o ácido carbônico. Este reage com a pasta hidratada do cimento e formando água e carbonato de cálcio. O Carbono não é o responsável pela deterioração do concreto, mas consome álcalis e reduz o seu pH. Quando atinge a armadura ocorre a despassivação, tornando-o vulnerável. Inicia-se o processo de corrosão quando houver a presença de umidade, causando diferença de potencial, agentes agressivos e oxigênio no entrono da armadura.  Este processo causa a redução da seção da armadura, fissuras no concreto, destacamento do cobrimento do aço, perda de aderência entre o aço e o concreto.

Avaliação da profundidade do processo de carbonatação





Representação do avanço da frente de carbonatação





Fontes de pesquisa:

“Recuperação Estrutural - Estudo de Caso de um Edifício Residencial”. Acesso em 02.04.2014. <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfxe8AG/recuperacao-estrutural-estudo-caso-edificio-residencial>.
“Carbonatação do Concreto.”Acesso em 02.04.2014. <http://www.cimentoitambe.com.br/carbonatacao-do-concreto/>.


“Patologias do Concreto – Carbonatação.” Acesso em 02.04.2014. <http://engciv.wordpress.com/2012/06/24/patologias-do-concreto-i-carbonatacao/>.

Atividade 1

Paredes Estruturais 

Ao optar pelas paredes estruturais, o arquiteto/projetista, perde a liberdade de projetar fora dos limites das paredes; pois as mesmas, possuem uma função ativa na construção. Elas assumem um papel estrutural fundamental, não sendo mais apenas elementos de vedação, como na alvenaria convencional; e sim, passam a exercer a mesma função do sistema viga-coluna, (recebem e distribuem as cargas gravitacionais e as de vento para a fundação). Assim o planejamento dos layouts e das formas devem considerar principalmente as modulações estabelecidas pelos blocos e pelo projeto, estando ciente de que este não poderá mais ser modificado.
Sites de referência:
http://tellus.arq.br/blog/casa-sustentavel-subindo-as-paredes http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2001-2/alvenaria_estrutural/inicial.htm http://www.arquitetaresponde.com.br/porque-construir-com-alvenaria-estrutural/
GRUPO 5:
Daniele Lima Bezerra
Giorgia Niggemann
Laís Brum A. Dias




Atividade 2

4. Explique o que é protensão aderente e quais são as suas vantagens, em relação à protensão não aderente. 

PERGUNTA: 4. Explique o que é protensão aderente e quais são as suas vantagens, em relação à protensão não aderente. 
Ao executar um projeto, deve-se começar pensando em como será a estrutura dessa construção. A escolha dos materiais é muito importante para o sucesso da obra. Utilizando-se um sistema de protensão por exemplo, encontraremos muitas vantagens; que justificam o uso desse sistema em projetos arquitetônicos convencionais e mais elaborados. 
A protensão quando utilizada, é uma solução estrutural muito inteligente, que insere uma força interna de compressão nas peças, para diminuir a tração que nelas incide devido às cargas. Ela trabalha com o equilíbrio de tensões de  tração na seção transversal da viga. Para as construções existem dois tipos de protensão; a protensão aderente e a não aderente. 
A protensão aderente, especificamente, é quando o cabo fica isolado do concreto por meio da bainha metálica; após a protensão é injetado uma nata de cimento para o completar o preenchimento da bainha. Esta injeção reestabelece a aderência concreto/aço. As cordoalhas se aderem à pasta de injeção que, por meio das bainhas, se aderem ao concreto da peça estrutural, impedindo o movimento relativo entre as cordoalhas e o concreto e a corrasão das mesmas. Já o sistema de protensão não aderente, é aquele onde não há aderência entre o aço protendido e a estrutura de concreto. Os cabos são basicamente  compostos por uma ancoragem em cada extremidade e uma cordalha de aço envolta com graxa e camada de polietileno de alta densidade. A graxa possibilita a movimentação das cordalhas nas bainhas, por acasião  da protensão. Após a concretagem da estrutura, os cabos são ancorados e protendidos. 
Há algumas vantagens na protensão aderente que não vemos na não aderente. A aderente, garante maior resistência a corrosão e fogo. Outra vantagem é que, por conta das tensão internas , se houver falha ou rompimento de algum cabo interno, a própria estrutura absorverá os esforços, resultando em proteção da estrutura. 
http://pt.calameo.com/read/00068431321fbe27b5ea0
http://impactoprotensao.com.br/component/k2/item/19-aderente
http://www.rudloff.com.br/downloads/catalogos/catalogo_concreto_protendido-site.pdf
https://sites.google.com/site/cissaat/tipos
http://impactoprotensao.com.br/images/gallery/20/6040aderente20.jpg
http://impactoprotensao.com.br/images/gallery/20/2757aderente1.jpg

DUPLA:
Giorgia Niggemann 
Léia Amancio