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Texto de pré-visualização
Etapas do Projeto de Vigas de Concreto Armado A Numerar a planta do pavimento tipo pilares vigas e lajes Resumo do que deve ser feito basicamente Desenhar a planta do pavimento no AutoCAD Na planta as vigas com largura de 12 cm devem ser representadas com 14 cm ou seja as paredes terão 14 cm de espessura A altura das vigas h é de 12 cm O pédireito é de 270 m com dois cortes utilizando a escala 150 ou 1100 Observação A numeração deve ser feita sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo seguindo a divisão dos trechos B Determinar as reações nas lajes e nas vigas Resumo do que deve ser feito basicamente Desenhar as linhas de ruptura das lajes e numerar os elementos estruturais As vigas devem ser posicionadas de eixo a eixo conforme exemplificado no arquivo da planta C Calcular as cargas totais nas vigas Considerar a carga das lajes o peso próprio das vigas e a carga das paredes D Modelar a estrutura da viga Realizar a modelagem da viga com base nas cargas obtidas nas etapas anteriores O projeto arquitetônico e a definição da estrutura 11 V20112x40 P1 20x50 V202 20x60 P2 20x50 P3 20x50 V20312x40 30 19 30 12 124 20 424 12 372 20 124 12 L201 h10 L202 h10 L203 h10 L204 h10 V204 12x40 40 40 V232 12x40 P4 20x50 P5 20x50 P6 20x50 V227 12x40 P7 20x20 L205 h10 L206 h10 L207 h10 V20512x40 L208 h10 60 5 124 20 424 12 372 20 124 12 V232 12x40 20 184 12 V20912x40 20 V21212x40 12 175 12 V22512x60 L209 h10 2745 242 12 V22812x40 escada 3253 20 20 V21312x40 V21012x40 20 12 V21412x40 P11 20x70 V215 20x60 P12 20x70 P13 20x70 V21612x40 408 408 408 335 615 895 1175 1455 1735 2015 2295 L210 h10 L211 h10 L212 h10 L213 h10 12 20 253 12 V21712x40 P14 20x20 12 12 V231 12x40 V222 12x40 P15 20x50 V224 20x60 P16 20x50 P17 20x50 V22920x60 L214 h10 L215 h10 L216 h10 L217 h10 12 282 274 274 282 12 V230 12x40 V21912x40 P18 20x50 V220 20x60 P1920x50 P20 20x50 V22112x40 Fig 134 Formas do pavimento tipo 36 Projeto Estrutural de Edifícios de Concreto Armado 168 513 422 168 L201 256 419 L204 256 256 419 366 L202 L203 366 168 513 422 168 168 529 619 L205 L206 515 515 653 L207 653 280 280 262 199 262 L208 199 168 529 619 199 538 escada L209 510 510 538 168 529 619 L213 262 262 199 280 280 515 515 653 L210 L211 L212 653 168 529 619 168 513 422 168 256 256 419 366 L214 L215 L216 366 256 256 513 422 168 513 422 168 Fig 323 Reações de apoio das lajes do pavimento tipo em kNm para o carregamento total Projeto das vigas da subestrutura contraventada 67 195 748 748 195 L201 L204 195 371 367 371 L202 L203 195 387 480 195 L205 L206 268 L207 480 L208 490 429 275 594 480 480 748 449 escada 390 480 480 429 275 594 480 480 L213 377 195 195 490 268 490 L210 L211 L212 377 480 195 387 480 195 L214 L215 L216 L217 371 367 371 195 748 748 195 Fig 512 Peso das paredes sobre as vigas do pavimento tipo em kNm
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Etapas do Projeto de Vigas de Concreto Armado A Numerar a planta do pavimento tipo pilares vigas e lajes Resumo do que deve ser feito basicamente Desenhar a planta do pavimento no AutoCAD Na planta as vigas com largura de 12 cm devem ser representadas com 14 cm ou seja as paredes terão 14 cm de espessura A altura das vigas h é de 12 cm O pédireito é de 270 m com dois cortes utilizando a escala 150 ou 1100 Observação A numeração deve ser feita sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo seguindo a divisão dos trechos B Determinar as reações nas lajes e nas vigas Resumo do que deve ser feito basicamente Desenhar as linhas de ruptura das lajes e numerar os elementos estruturais As vigas devem ser posicionadas de eixo a eixo conforme exemplificado no arquivo da planta C Calcular as cargas totais nas vigas Considerar a carga das lajes o peso próprio das vigas e a carga das paredes D Modelar a estrutura da viga Realizar a modelagem da viga com base nas cargas obtidas nas etapas anteriores O projeto arquitetônico e a definição da estrutura 11 V20112x40 P1 20x50 V202 20x60 P2 20x50 P3 20x50 V20312x40 30 19 30 12 124 20 424 12 372 20 124 12 L201 h10 L202 h10 L203 h10 L204 h10 V204 12x40 40 40 V232 12x40 P4 20x50 P5 20x50 P6 20x50 V227 12x40 P7 20x20 L205 h10 L206 h10 L207 h10 V20512x40 L208 h10 60 5 124 20 424 12 372 20 124 12 V232 12x40 20 184 12 V20912x40 20 V21212x40 12 175 12 V22512x60 L209 h10 2745 242 12 V22812x40 escada 3253 20 20 V21312x40 V21012x40 20 12 V21412x40 P11 20x70 V215 20x60 P12 20x70 P13 20x70 V21612x40 408 408 408 335 615 895 1175 1455 1735 2015 2295 L210 h10 L211 h10 L212 h10 L213 h10 12 20 253 12 V21712x40 P14 20x20 12 12 V231 12x40 V222 12x40 P15 20x50 V224 20x60 P16 20x50 P17 20x50 V22920x60 L214 h10 L215 h10 L216 h10 L217 h10 12 282 274 274 282 12 V230 12x40 V21912x40 P18 20x50 V220 20x60 P1920x50 P20 20x50 V22112x40 Fig 134 Formas do pavimento tipo 36 Projeto Estrutural de Edifícios de Concreto Armado 168 513 422 168 L201 256 419 L204 256 256 419 366 L202 L203 366 168 513 422 168 168 529 619 L205 L206 515 515 653 L207 653 280 280 262 199 262 L208 199 168 529 619 199 538 escada L209 510 510 538 168 529 619 L213 262 262 199 280 280 515 515 653 L210 L211 L212 653 168 529 619 168 513 422 168 256 256 419 366 L214 L215 L216 366 256 256 513 422 168 513 422 168 Fig 323 Reações de apoio das lajes do pavimento tipo em kNm para o carregamento total Projeto das vigas da subestrutura contraventada 67 195 748 748 195 L201 L204 195 371 367 371 L202 L203 195 387 480 195 L205 L206 268 L207 480 L208 490 429 275 594 480 480 748 449 escada 390 480 480 429 275 594 480 480 L213 377 195 195 490 268 490 L210 L211 L212 377 480 195 387 480 195 L214 L215 L216 L217 371 367 371 195 748 748 195 Fig 512 Peso das paredes sobre as vigas do pavimento tipo em kNm