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ALVENARIA ESTRUTURAL PROJETO E DETALHES EXECUTIVOS MODULAÇÃO CONCEITOS BÁSICOS Modulação Processo pelo qual se estuda e se define locais onde deverão possuir blocos diferenciados ou não de forma a se conseguir vão de paredes sem a necessidade de recortes comprimento largura e altura nos blocos CONCEITOS BÁSICOS httpconstrunormaspinicombrengenhariainstalacoesvedacoesrevestimentosimagensi489790jpg Dimensões dos blocos comprimento largura e altura Dimensões nominais Dimensões reais mais a junta ou revestimento JUNTA 1CM 14 29 19 20 29130 15 MÓDULO COMP 12 BLOCO 30215CM IMPORTÂNCIA DA MODULAÇÃO Enchimentos ou cortes implicam em Menor racionalização Menor economia ou maior custo Desempenho estrutural insatisfatório Dimensões não moduladas enchimentos ou cortes COMPENSADOR BOLACHA OU RAPADURA IMPORTÂNCIA DA MODULAÇÃO Obra em Alvenaria Estrutural RACIONALIZADA Todas as suas dimensões devem ser moduladas Ajustes até podem ser realizados mas em pouquíssimos pontos e apenas sob condições muito particulares ESCOLHA DA MODULAÇÃO Arquitetura é importante mas não é o único parâmetro Roteiro ideal para modulação em planta Estimar a largura mais adequada Adotar módulo igual à largura Adotar dimensões múltiplas do módulo Importância da verificação dos fornecedores Modulação vertical tem menores implicações MODULAÇÃO HORIZONTAL Dimensões Reais e Nominais Juntas 1cm Autores Mareio A Ramalho Mareio R S Corrêa Dimensões nominais 15 20 30 35 45 cm etc Dimensões reais 14 19 29 34 44 cm etc COMPRIMENTO 19120CM MODULAÇÃO HORIZONTAL Dimensões Reais entre blocos podem ser Autores Mareio A Ramalho Mareio R S Corrêa n x M J n x M n x M J M 8MJ 1 2 2 2 BLOCO J 2M 12 BLOCO J M BLOCO 2 12 BLOCOS ERRADO MEIO 14CM BLOCO 29CM NOMINAIS REAL J 1CM BLOCO E 12 J 3M UNIDADES MAIS UTILIZADAS NO BRASIL Módulo e largura igual a 15 cm Módulo 20 cm e largura igual a 15 cm Autores Mareio A Ramalho Mareio R S Corrêa Autores Mareio A Ramalho Mareio R S Corrêa NOMINAL 15 20 15 40 15 35 15 15 15 30 15 45 MODULAÇÃO HORIZONTAL Para que ocorra amarração entre as paredes as fiadas subsequentes devem ter juntas defasadas de M Autores Mareio A Ramalho Mareio R S Corrêa FORMA ARMAÇÃO VIGA ARMAÇÃO DE PILARES LAJE M FAMÍLIA DE BLOCOS FAMÍLIA 19 X 39 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese 19 39 19 L C 391 40 M 20 FAMÍLIA DE BLOCOS FAMÍLIA 14 X 29 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese L C 29 14 19 14 44 19 1 30 M15CM FAMÍLIA DE BLOCOS FAMÍLIA 14 X 39 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese 14 391 40 M20 15 14 39 2MJ FAMÍLIA DE BLOCOS FAMÍLIA 115 X 39 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese FAMÍLIA 115 X 24 FAMÍLIA DE BLOCOS FAMÍLIA 115 X 39 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese FAMÍLIA 115 X 24 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese MODULAÇÃO DE BLOCOS http3bpblogspotcompVO19lwTslsT8Z8SNvEklIAAAAAAAAAFEtcTQIgTO8Hss1600modulaC3A7aojpg 15 34 35 15 20 20 15 20 34 54 L T 201520154 M NOMINAL BLOCO J 1CM 14 Amarração de Paredes O QUE É COMO FAZER httpwwwgablocoscombrProdutosdaGABlocoshtm 20 20 20 20 20152055 1 54 M M BLOCO J 2M M ESP M 551 54 59 2020201 20 15 Amarrar duas ou mais paredes que se encontrem Garantir a transmissão de ações de uma parede para outra o que alivia uma parede mais carregada e acrescenta tensões numa menos carregada Uniformização Economia resistência dos blocos Prevenção do colapso progressivo caminhos alternativos para transferência de forças Modulação Amarração de Paredes Amarração de Paredes 20X20 Amarração de Paredes 15X15 Amarração de Paredes LARGURA MÓDULO Amarração de Paredes LARGURA MÓDULO T M 15 REAL 151515144 INICIO T NÃO INICIA PELO L 1 FIADA 1 2 3 2FIADA 1 2 Amarração de Paredes LARGURA MÓDULO Amarração de Paredes LARGURA MENOR MÓDULO Amarração de Paredes LARGURA MENOR MÓDULO Amarração de Paredes LARGURA MENOR MÓDULO Amarrar duas ou mais paredes que se encontrem Garantir a transmissão de ações de uma parede para outra o que alivia uma parede mais carregada e acrescenta tensões numa menos carregada Uniformização Economia resistência dos blocos Prevenção do colapso progressivo caminhos alternativos para transferência de forças Modulação Vertical Em determinadas ocasiões não se consegue fazer a modulação com todas as paredes amarradas ocasionando com isto algumas juntas a prumo JP devido às dimensões da arquitetura não serem compatíveis com a modulação Nestes casos a ABNT NBR10837 recomenda a amarração indireta para as paredes barras metálicas Junta a prumo união de paredes estruturais com paredes nãoestruturais Amarração com Juntas de Prumo JP Amarração com Juntas de Prumo JP 20X7 Amarração com Juntas de Prumo JP 20X15 Amarração com Juntas de Prumo JP 20X15 2M M M Modulação exemplo M15 Modulação exemplo M20 Modulação Vertical Canaleta de 19 cm Compensador de 11 cm Modulação Simetria Edifícios de planta simétrica modulase metade do pavimento e rebatese no outro lado ajustando os pontos de encontro das duas partes Edifícios de 4 apartamentos por andar podese fazer a modulação de apenas um deles e rebatêla duas vezes para obter os demais fazendo pequenos ajustes nas regiões de escada elevadores e hall 6M Modulação Simetria Parede central do pavimento Segundo a ABNT NBR8798 a argamassa deve ser aplicada em todas as paredes do bloco para formação da junta horizontal e em dois cordões verticais nos bordos de uma das extremidades do bloco para formação da junta vertical O não preenchimento dos septos transversais das juntas de assentamento implica na redução da resistência à compressão e ao cisalhamento da alvenaria Cordões de Argamassa DETALHES DA ARGAMASSA Cordões de Argamassa Tensões admissíveis à compressão deverão ser minorados em 25 TECMOLD 1997 Devese ressaltar o fato da redução de resistência e de eficiência advinda deste procedimento e de que os prismas neste caso devem ser executados nas mesmas condições da parede Cordões de Argamassa Juntas verticais não preenchimento gera vantagens e desvantagens Vantagens Redução do tempo de execução da obra Redução no consumo dos materiais Redução da fissuração provocada por deformações intrínsecas retração deformação térmica Cordões de Argamassa Desvantagens Falhas durante o revestimento da parede Os resultados dos ensaios com os prismas deram valores de resistência ao cisalhamento em torno de 20 menores Fissuração nas paredes sob a laje de cobertura Cordões de Argamassa Portanto baseado no que foi exposto recomendase preencher sempre que for necessário em função da resistência da parede as juntas verticais e os septos transversais das juntas horizontais de argamassa quando do assentamento dos blocos estruturais INSTALAÇÕES Passagem de tubulação As instalações elétricas de telefone de TV e de interfone passam em sua maioria dentro dos vazados verticais dos blocos estruturais e pelas lajes É essencial em termos de racionalização construtiva que estas instalações não exijam o rasgamento das paredes FRANCO et al 1991 Um procedimento simples e seguro é descontar as partes da parede por onde passam os cortes verticais Recomendase também evitar os cortes horizontais e diagonais sempre Passagem de tubulação As instalações elétricas de telefone de TV e de interfone passam em sua maioria dentro dos vazados verticais dos blocos estruturais e pelas lajes É essencial em termos de racionalização construtiva que estas instalações não exijam o rasgamento das paredes FRANCO et al 1991 Um procedimento simples e seguro é descontar as partes da parede por onde passam os cortes verticais Recomendase também evitar os cortes horizontais e diagonais sempre Passagem de tubulação Projeto das instalações hidrosanitárias deve prever o embutimento da forma mais racionalizada possível soluções para sua localização paredes nãoestruturais shafts hidráulicos enchimentos sancas forros falsos etc Paredes nãoestruturais não farão parte da estrutura do edifício Nestas paredes é permitida a execução de rasgos para o embutimento das tubulações desvantagens Passagem de tubulação Passagem de tubulação Passagem de tubulação Passagem de tubulação Passagem de tubulação A escolha da melhor solução para a passagem das instalações hidrosanitárias constitui uma decisão de cada projeto em função das condicionantes e fatores intervenientes gerais de cada empreendimento ELEMENTOS PRÉMOLDADOS Elementos Prémoldados Ação do vento significativa conveniente utilizar lajes maciças rigidez transversal suficiente para garantir o seu funcionamento como diafragma ou seja transferir os esforços horizontais atuantes na construção às paredes portantes Lajes prémoldadas com capa de concreto capa de concreto moldada no local fica com a responsabilidade de efetuar a transferência do cisalhamento da laje para as paredes Elementos Prémoldados Escadas podem ser moldadas inloco ou prémoldadas Elementos Prémoldados VISTA LATERAL DA PLACA SUPORTE DOS DEGRAUS ESPESSURA 4 CM VISTA LATERAL DA PLACA SUPORTE DO PATAMAR ESPESSURA 4 CM ESCALA 110 Elementos Prémoldados Elementos Prémoldados Segundo a ABNT NBR10837 denominase verga o elemento estrutural colocado sobre vãos de aberturas não maiores que 120 m a fim de transmitir cargas verticais para as paredes adjacentes aos vãos Elementos Prémoldados Elementos Prémoldados Elementos Prémoldados DETALHES CONSTRUTIVOS COBERTURA Rufo Metálico Ferragem Horizontal Bloco Inteiro Argamassa de Assentamento Ferragem Vertical Argamassa de Revestimento Não concretar a laje junto à canaleta Isolar com papel betuminado ou neoprene Telhas Estrutura do Telhado Laje de Cobertura Maciça COBERTURA isopor laje de cobertura junta de borracha argamassa fraca papel betumado forma papel betumado armadura armadura INTERAÇÃO DE PROJETOS O projeto de alvenaria pressupõe a integração perfeita entre todos os projetos que passam a forma um só projeto sob a coordenação preferencial do arquiteto
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ALVENARIA ESTRUTURAL PROJETO E DETALHES EXECUTIVOS MODULAÇÃO CONCEITOS BÁSICOS Modulação Processo pelo qual se estuda e se define locais onde deverão possuir blocos diferenciados ou não de forma a se conseguir vão de paredes sem a necessidade de recortes comprimento largura e altura nos blocos CONCEITOS BÁSICOS httpconstrunormaspinicombrengenhariainstalacoesvedacoesrevestimentosimagensi489790jpg Dimensões dos blocos comprimento largura e altura Dimensões nominais Dimensões reais mais a junta ou revestimento JUNTA 1CM 14 29 19 20 29130 15 MÓDULO COMP 12 BLOCO 30215CM IMPORTÂNCIA DA MODULAÇÃO Enchimentos ou cortes implicam em Menor racionalização Menor economia ou maior custo Desempenho estrutural insatisfatório Dimensões não moduladas enchimentos ou cortes COMPENSADOR BOLACHA OU RAPADURA IMPORTÂNCIA DA MODULAÇÃO Obra em Alvenaria Estrutural RACIONALIZADA Todas as suas dimensões devem ser moduladas Ajustes até podem ser realizados mas em pouquíssimos pontos e apenas sob condições muito particulares ESCOLHA DA MODULAÇÃO Arquitetura é importante mas não é o único parâmetro Roteiro ideal para modulação em planta Estimar a largura mais adequada Adotar módulo igual à largura Adotar dimensões múltiplas do módulo Importância da verificação dos fornecedores Modulação vertical tem menores implicações MODULAÇÃO HORIZONTAL Dimensões Reais e Nominais Juntas 1cm Autores Mareio A Ramalho Mareio R S Corrêa Dimensões nominais 15 20 30 35 45 cm etc Dimensões reais 14 19 29 34 44 cm etc COMPRIMENTO 19120CM MODULAÇÃO HORIZONTAL Dimensões Reais entre blocos podem ser Autores Mareio A Ramalho Mareio R S Corrêa n x M J n x M n x M J M 8MJ 1 2 2 2 BLOCO J 2M 12 BLOCO J M BLOCO 2 12 BLOCOS ERRADO MEIO 14CM BLOCO 29CM NOMINAIS REAL J 1CM BLOCO E 12 J 3M UNIDADES MAIS UTILIZADAS NO BRASIL Módulo e largura igual a 15 cm Módulo 20 cm e largura igual a 15 cm Autores Mareio A Ramalho Mareio R S Corrêa Autores Mareio A Ramalho Mareio R S Corrêa NOMINAL 15 20 15 40 15 35 15 15 15 30 15 45 MODULAÇÃO HORIZONTAL Para que ocorra amarração entre as paredes as fiadas subsequentes devem ter juntas defasadas de M Autores Mareio A Ramalho Mareio R S Corrêa FORMA ARMAÇÃO VIGA ARMAÇÃO DE PILARES LAJE M FAMÍLIA DE BLOCOS FAMÍLIA 19 X 39 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese 19 39 19 L C 391 40 M 20 FAMÍLIA DE BLOCOS FAMÍLIA 14 X 29 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese L C 29 14 19 14 44 19 1 30 M15CM FAMÍLIA DE BLOCOS FAMÍLIA 14 X 39 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese 14 391 40 M20 15 14 39 2MJ FAMÍLIA DE BLOCOS FAMÍLIA 115 X 39 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese FAMÍLIA 115 X 24 FAMÍLIA DE BLOCOS FAMÍLIA 115 X 39 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese FAMÍLIA 115 X 24 Autores Carlos Alberto Tauil Flávio José Martins Nese MODULAÇÃO DE BLOCOS http3bpblogspotcompVO19lwTslsT8Z8SNvEklIAAAAAAAAAFEtcTQIgTO8Hss1600modulaC3A7aojpg 15 34 35 15 20 20 15 20 34 54 L T 201520154 M NOMINAL BLOCO J 1CM 14 Amarração de 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por andar podese fazer a modulação de apenas um deles e rebatêla duas vezes para obter os demais fazendo pequenos ajustes nas regiões de escada elevadores e hall 6M Modulação Simetria Parede central do pavimento Segundo a ABNT NBR8798 a argamassa deve ser aplicada em todas as paredes do bloco para formação da junta horizontal e em dois cordões verticais nos bordos de uma das extremidades do bloco para formação da junta vertical O não preenchimento dos septos transversais das juntas de assentamento implica na redução da resistência à compressão e ao cisalhamento da alvenaria Cordões de Argamassa DETALHES DA ARGAMASSA Cordões de Argamassa Tensões admissíveis à compressão deverão ser minorados em 25 TECMOLD 1997 Devese ressaltar o fato da redução de resistência e de eficiência advinda deste procedimento e de que os prismas neste caso devem ser executados nas mesmas condições da parede Cordões de Argamassa Juntas verticais não preenchimento gera vantagens e desvantagens Vantagens Redução do tempo de execução da obra Redução no consumo dos materiais Redução da fissuração provocada por deformações intrínsecas retração deformação térmica Cordões de Argamassa Desvantagens Falhas durante o revestimento da parede Os resultados dos ensaios com os prismas deram valores de resistência ao cisalhamento em torno de 20 menores Fissuração nas paredes sob a laje de cobertura Cordões de Argamassa Portanto baseado no que foi exposto recomendase preencher sempre que for necessário em função da resistência da parede as juntas verticais e os septos transversais das juntas horizontais de argamassa quando do assentamento dos blocos estruturais INSTALAÇÕES Passagem de tubulação As instalações elétricas de telefone de TV e de interfone passam em sua maioria dentro dos vazados verticais dos blocos estruturais e pelas lajes É essencial em termos de racionalização construtiva que estas instalações não exijam o rasgamento das paredes FRANCO et al 1991 Um procedimento simples e seguro é descontar as partes da parede por onde passam os cortes verticais Recomendase também evitar os cortes horizontais e diagonais sempre Passagem de tubulação As instalações elétricas de telefone de TV e de interfone passam em sua maioria dentro dos vazados verticais dos blocos estruturais e pelas lajes É essencial em termos de racionalização construtiva que estas instalações não exijam o rasgamento das paredes FRANCO et al 1991 Um procedimento simples e seguro é descontar as partes da parede por onde passam os cortes verticais Recomendase também evitar os cortes horizontais e diagonais sempre Passagem de tubulação Projeto das instalações hidrosanitárias deve prever o embutimento da forma mais racionalizada possível soluções para sua localização paredes nãoestruturais shafts hidráulicos enchimentos sancas forros falsos etc Paredes nãoestruturais não farão parte da estrutura do edifício Nestas paredes é permitida a execução de rasgos para o embutimento das tubulações desvantagens Passagem de 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Segundo a ABNT NBR10837 denominase verga o elemento estrutural colocado sobre vãos de aberturas não maiores que 120 m a fim de transmitir cargas verticais para as paredes adjacentes aos vãos Elementos Prémoldados Elementos Prémoldados Elementos Prémoldados DETALHES CONSTRUTIVOS COBERTURA Rufo Metálico Ferragem Horizontal Bloco Inteiro Argamassa de Assentamento Ferragem Vertical Argamassa de Revestimento Não concretar a laje junto à canaleta Isolar com papel betuminado ou neoprene Telhas Estrutura do Telhado Laje de Cobertura Maciça COBERTURA isopor laje de cobertura junta de borracha argamassa fraca papel betumado forma papel betumado armadura armadura INTERAÇÃO DE PROJETOS O projeto de alvenaria pressupõe a integração perfeita entre todos os projetos que passam a forma um só projeto sob a coordenação preferencial do arquiteto