·

Cursos Gerais ·

Concreto Armado 1

Send your question to AI and receive an answer instantly

Ask Question

Preview text

TRABALHO CONCRETO I Aula Introdução ao Eberick httpsyoutubeNKySx12ctuM Escolha uma planta arquitetônica ou elabore uma e realize o dimensionamento e detalhamento através do Eberick 2018 Demonstrativo Considerar 1 Concreto armado 2 Lajes maciças 3 Dois pavimentos 4 Vãos entre 3 e 5 metros 5 Pé direito de 280 cm 6 Escolha uma laje para servir de apoio à caixa de água considere uma carga distribuída em toda a área da laje procure não apoiar a caixa de água em uma laje extensa lance vigas que delimitem uma laje específica para receber a caixa de água 7 Classe de agressividade II 8 Deve haver pelo menos uma viga que se apoia em outras duas vigas por exemplo alvenaria de banheiro conforme mostrado no vídeo 9 Solo coesivo com 5 kgfcm² de tensão admissível ConfiguraçõesDimensionamentoSapatasCoesivo5 10Cota do térreo até assentamento de 80 cm 11Utilize sapatas nas fundações Dicas 1 Procure não lançar lajes com vão grandes e com muita diferença de vão entre as duas direções 2 Considere incialmente pilares e vigas de 15 cm de base e 30 cm de altura 15x30cm caso queira lance com dimensões maiores 3 Considere lajes inicialmente com 10 cm de espessura aumentar para 12 se houver problemas no dimensionamento Deve entregar deve printar colar no word e gerar pdf Planta de locação Planta de cargas Corte esquemático Corte em duas direções Diagnóstico da estrutura EstruturaRelatóriosDiagnóstico da Estrutura Detalhamento da fundação Detalhamento das vigas Detalhamento dos pilares Detalhamento das lajes Relatório de materiais Pórtico com todos os esforços normal cortante fletor torçor Pórtico 3D Planta de forma Para disciplina de Concreto I responda 1 Qual a viga do seu projeto com maior momento fletor positivo Qual o valor Qual foi a armadura necessária para combater este esforço 2 Qual a viga do seu projeto com maior momento fletor negativo Qual o valor Qual foi a armadura necessária para combater este esforço 3 Qual a viga do seu projeto com maior momento torçor Qual o valor O que gera resistência à torção em uma viga 4 Qual o problema de aumentar as dimensões dos elementos estruturais de forma indiscriminada no momento do lançamento no Eberick 5 Qual foi o cobrimento utilizado nas vigas 6 Quanto foi gasto em peso dos materiais das vigas Qual o valor gasto As vigas geraram o maior custo no teu projeto concreto e aço 7 Quais foram os principais avisos que surgiram no teu projeto Como solucionou Se não solucionou como poderia solucionar TRABALHO CONCRETO I Aula Introdução ao Eberick httpsyoutubeNKySx12ctuM Escolha uma planta arquitetônica ou elabore uma e realize o dimensionamento e detalhamento através do Eberick 2018 Demonstrativo Considerar 1 Concreto armado 2 Lajes maciças 3 Dois pavimentos 4 Vãos entre 3 e 5 metros 5 Pé direito de 280 cm 6 Escolha uma laje para servir de apoio à caixa de água considere uma carga distribuída em toda a área da laje procure não apoiar a caixa de água em uma laje extensa lance vigas que delimitem uma laje específica para receber a caixa de água 7 Classe de agressividade II 8 Deve haver pelo menos uma viga que se apoia em outras duas vigas por exemplo alvenaria de banheiro conforme mostrado no vídeo 9 Solo coesivo com 5 kgfcm² de tensão admissível ConfiguraçõesDimensionamentoSapatasCoesivo5 10Cota do térreo até assentamento de 80 cm 11Utilize sapatas nas fundações Dicas 1 Procure não lançar lajes com vão grandes e com muita diferença de vão entre as duas direções 2 Considere incialmente pilares e vigas de 15 cm de base e 30 cm de altura 15x30cm caso queira lance com dimensões maiores 3 Considere lajes inicialmente com 10 cm de espessura aumentar para 12 se houver problemas no dimensionamento Deve entregar deve printar colar no word e gerar pdf Resolução 1 Planta de locação Nome Seção cm X cm Y cm Carga Máx tf Carga Mín tf P1 15x30 750 96500 119 104 P2 15x30 42750 96500 194 137 P3 15x30 67750 96500 201 142 P4 15x30 110750 96500 123 108 P5 15x30 42750 67750 201 153 P6 15x30 67750 67750 198 142 P7 15x30 83500 67000 162 117 P8 15x30 1500 50750 235 202 P9 15x30 42000 50750 262 207 P10 15x30 85000 50750 186 153 P11 15x30 110000 50750 149 110 P12 15x30 110750 30000 62 42 P13 15x30 52750 16500 215 168 P14 15x30 84250 16500 107 91 P15 15x35 750 1750 146 128 P16 15x30 52000 750 93 55 3 Corte esquemático 4 Corte em duas direções 5 Diagnóstico da estrutura EstruturaRelatóriosDiagnóstico da Estrutura Índices de consumo de materiais Elemento Consumo por área Consumo por volume de concreto Concreto m³m² Forma m²m² Aço kgm² Forma m³m³ Aço kgm³ Vigas 006 100 508 1663 8427 Pilares 006 056 372 1994 13135 Lajes 010 088 621 908 6438 Escadas 001 007 023 1131 3408 Fundações 010 007 021 3615 TOTAL 020 258 1566 1267 7696 Espessura média do projeto 204 cm Resumo de custos Relação custo por material R Elemento Material Execução Total Aço 1496952 985823 2454575 Concreto 967731 371488 1343241 Formas 2390070 3416186 5806256 TOTAL 4854774 4752628 9607406 Distribuição do custo por origem Formas Aço Distribuição do custo por origem Formas Aço Concreto Relação custo por área Rm² Pavimento Material Execução Total Reservatório 2423 25800 50039 Cobertura 1997 19609 39581 Térreo 2089 20596 41489 TOTAL 24857 24334 49191 Relação custo por elemento R Elemento Material Execução Total Média Vigas 1696585 1495981 3192566 61395 Pilares 1042687 1124892 2167579 41684 TOTAL 24857 24334 49191 Relação custo por elemento R Elemento Material Execução Total Média Vigas 1696585 1495981 3192566 61395 Pilares 1042687 1124892 2167579 41684 Lajes 1820031 1885950 3676981 139667 Escadas 117065 134136 251199 25199 Fundações 178413 173968 351380 10774 TOTAL 4854774 4752628 9607406 68624 Distribuição do custo por elemento Lajes Vigas Pilares Fundações Escadas Dimensionamento dos elementos Pavimento Elemento Com necessidade Com mínimo Com erro Reservatório Vigas 4 0 0 Lajes 1 0 0 Pilares 4 0 0 Cobertura Vigas 14 0 0 Lajes 6 2 0 Pilares 16 0 0 Térreo Vigas 20 0 0 Lajes 2 1 0 Pilares 6 0 0 Escadas 3 1 0 Fundação Vigas 13 1 0 Sapatas 16 0 0 Pilares 11 1 0 Elementos com deslocamentos excessivos Aceitabilidade sensorial Visual Lajes Pavimento Elemento Flecha cm Relação Rotação Limites Térreo L6 vão X 100 L2319 L350 L9 vão X 108 L241 L350 6 Detalhamento da fundação 7 Detalhamento das vigas 71 Viga Baldrame V8 15 x 30 V9 15 x 30 V12 15 x 30 V13 15 x 30 V14 15 x 30 SEÇÃO AA ESC 125 SEÇÃO AA ESC 125 SEÇÃO AA ESC 125 SEÇÃO AA ESC 125 SEÇÃO AA ESC 125 Plancha 1 V5 15 x 30 V6 15 x 30 V9 15 x 30 V10 15 x 30 V14 15 x 30 SEÇÃO AA ESC 125 SEÇÃO AA ESC 125 SEÇÃO AA ESC 125 SEÇÃO AA ESC 125 Plancha 1 72 Vigas Reservatório RELAÇÃO DO AÇO AÇO N DIAM QUANT CUNIT CTOTAL mm cm² cm² CA60 1 50 68 7 5236 CA60 2 80 4 25 150 3 80 2 29 158 4 80 4 259 1168 5 80 7 312 2184 6 80 5 348 1392 RESUMO DO AÇO AÇO DIAM CTOTAL PESO 10 mm cm2 kg CA60 80 489 212 CA60 80 424 89 PESO TOTAL kg CA60 212 CA60 89 Volume de concreto C 25 052 m³ Área de forma 874 m² Plancha 1 V1 15 x 30 V2 15 x 30 V3 15 x 30 V2 15 x 30 V3 15 x 30 V4 15 x 30 73 Vigas Cobertura RESUMO DO AÇO AÇO DIÂM C TOTAL PESO 10 CA60 2 12 2 10 10 6 10 20 360 277 147 CA60 10 12 333 447 16 10 21 246 18 10 27 271 25 10 39 371 PESO TOTAL T CA60 2305 1590 Volume do concreto C25 347 m³ área de forma 5774 m² V1 15 x 30 V2 15 x 30 V4 15 x 30 V7 15 x 30 V2 15 x 30 V3 15 x 30 V5 15 x 30 V6 15 x 30 V9 15 x 30 V7 15 x 30 V8 15 x 30 V10 15 x 35 V11 15 x 30 V12 15 x 30 74 Vigas Térreo V2 15 x 30 ESC 125 V3 15 x 35 ESC 125 V5 15 x 25 ESC 125 V6 15 x 30 ESC 125 V7 15 x 30 ESC 125 V8 15 x 35 ESC 125 V9 15 x 30 ESC 125 V10 15 x 30 ESC 125 V11 15 x 30 ESC 125 V12 15 x 30 ESC 125 V15 15 x 30 ESC 125 V16 15 x 30 ESC 125 V9 15 x 30 ESC 125 V12 15 x 30 ESC 125 V13 15 x 30 ESC 125 V14 15 x 30 ESC 125 V17 15 x 30 ESC 125 V18 15 x 30 ESC 125 V19 15 x 30 ESC 125 V15 15 x 30 ESC 125 V20 15 x 25 ESC 125 V16 15 x 30 ESC 125 V12 15 x 30 ESC 125 V13 15 x 30 ESC 125 V14 15 x 30 ESC 125 V17 15 x 30 ESC 125 V18 15 x 30 ESC 125 V19 15 x 30 ESC 125 V15 15 x 30 ESC 125 V20 15 x 25 ESC 125 V16 15 x 30 ESC 125 8 Detalhamento dos pilares P3 P4 P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P16 P15 P1P8 P2 P3P5P6 P4 P7P9 P10P12P14 P11 P13 P15 P16 P13 P15 P16 P2P3P5P6 9 Detalhamento das lajes RESUMO DO AÇO Armação positiva das lajes do pavimento Térreo Eixo X Armação positiva das lajes do pavimento Térreo Eixo Y escala 150 Armação negativa das lajes do pavimento Térreo Eixo Y Armação negativa das lajes do pavimento Térreo Eixo X escala 150 Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura Eixo X Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura Eixo Y Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura Eixo Y escala 150 Positivos X Positivos Y AÇO T N DIAM QUANT mm cm cm CA50 1 8 1 312 4144 0 13 0 4056 RESUMO DO AÇO AÇO DIAM CTOTAL PESO 10 mm m Kg CA50 50 82 139 PESO TOTAL Ca50 139 Volume de concreto C25 068 m3 Area da forma 680 m2 Armação positiva das lajes do pavimento Reservatório Eixo X escala 150 Armação positiva das lajes do pavimento Reservatório Eixo Y escala 150 91 Laje das Escadas E1 Negativos E2 LE1 POSITIVO DO AÇO AÇO T N DIAM QUANT QUANT CTOTAL mm cm cm CA50 1 9 5 12 125 1625 CA50 80 63 7 7 1580 1500 50 8 7 129 1544 3 6 7 210 2291 7 7 7 53 1981 1 7 7 163 4481 4 7 7 145 1008 8 7 7 63 734 10 10 7 124 2074 RESUMO DO AÇO AÇO DIAM CTOTAL PESO 10 mm m Kg CA50 80 246 237 100 267 301 50 313 151 PESO TOTAL kg CA50 478 53 Volume de concreto C25 128 m3 Area da forma 1447 m2 Corte AA E1 ESC 125 Corte BB E2 ESC 125 Armação positiva da escada E1 ESC 125 Corte AA E1 ESC 125 10 Relatório de materiais Resumo de Materiais Moldados in Loco Pavimento Elemento Peso do aço Volume de Área de forma Consumo de Peso treliça 10 kg concreto m³ m² aço kgm² kg Vigas 301 03 87 574 Pilares 303 04 72 840 Lajes 139 07 68 205 Escadas 00 00 00 00 Reservatório Fundações 00 00 00 00 Reservatórios 00 00 00 00 Muros 00 00 00 00 Total 743 16 227 475 Vigas 2902 35 577 836 Pilares 3089 20 406 1516 Lajes 6927 104 863 669 Escadas 00 00 00 00 Cobertura Fundações 00 00 00 00 Reservatórios 00 00 00 00 Muros 00 00 00 00 Total 12918 159 1847 814 Vigas 4376 44 731 993 Pilares 2617 20 406 1285 Lajes 4734 78 781 606 Escadas 436 13 145 341 Térreo Vigas 4376 44 731 993 Pilares 2617 20 406 1285 Lajes 4734 78 781 606 Escadas 436 13 145 341 Fundações Escadas 0 Fundacões 0 Reservatório 0 Muros 0 Total 12162 155 2063 783 2173 34 562 645 Vigas Pilares 1273 11 218 1166 Lajes 0 Escadas 0 Fundações 929 23 121 362 Reservatórios 0 Muros 0 Total 4275 00 900 633 0 Diâmetro Peso 10 kg mm Vigas Pilares Lajes Escadas Fundações Reservatórios Muros Total CA50 63 130 CA50 80 445 1031 146 CA50 100 796 4507 2531 181 CA50 125 754 1332 1640 CA50 160 1174 CA50 200 493 CA60 50 2060 1441 1687 53 829 6070 Peso total 10 kg Vigas Pilares Lajes Escadas Fundações Reservatório Muros Total CA50 7692 5840 10113 383 24027 CA60 2060 1441 1687 53 829 6070 Total 9752 7281 11800 436 829 30098 C20 23 Volume concreto m3 C25 118 55 189 13 374 Total 118 55 189 13 39 Area de forma m2 1957 1102 1713 1453 121 5051 Consumo de aço kgm2 821 1318 626 341 362 758 Resumo de Custos R Pavimento Elemento Aço Concreto Forma Laje Bloco préfabricada de enchimento Total Vigas 27098 1779 98673 134687 Vigas PM 000 000 000 Pilares 23528 12221 93830 129580 Pilares PM 000 000 000 Lajes 11136 23074 90066 000 000 114276 Escadas 000 000 000 Fundações 000 000 000 Reservatórios 000 000 000 Muros 000 000 000 Total 61761 53092 263569 000 000 378422 Vigas 236317 117872 952586 946828 Resumo de Custos R Pavimento Elemento Aço Concreto Forma préfabricada Laje Bloco de enchimento Total Reservatório Vigas 27096 17797 98673 134567 Vigas PM 000 000 000 Pilares 23528 12221 98330 129580 Pilares PM 000 000 000 Lajes 11136 23074 80066 000 000 114276 Escadas 000 000 000 000 Fundações 000 000 000 000 Reservatórios 000 000 000 000 Muros 000 000 000 000 Total 61761 53092 265169 000 000 378422 Cobertura Vigas 236371 117872 592556 946828 Vigas PM 000 000 000 Pilares 223458 69153 329099 821700 Pilares PM 000 000 000 Lajes 578300 351746 1017137 000 000 1947183 Escadas 000 000 000 000 Fundações 000 000 000 000 Reservatórios 000 000 000 000 Muros 000 000 000 000 Total 1038129 538770 2138822 000 000 3715720 Térreo Vigas 322611 149564 750046 1222221 Vigas PM 000 000 000 Pilares 201511 69153 329099 799763 Pilares PM 000 000 000 Lajes 410227 265189 920209 000 000 1595675 Escadas 37347 43437 170415 251199 Fundações 000 000 000 000 Reservatórios 000 000 000 000 Muros 000 000 000 000 Total 971345 527368 2369769 000 000 3868857 Fundação Vigas 193175 114425 376524 884120 Vigas PM 000 000 000 Pilares 98638 37046 283446 419130 Pilares PM 000 000 000 Lajes 000 000 000 000 000 000 Escadas 000 000 000 000 Fundações 66437 73407 173127 313051 Reservatórios 000 000 000 000 Muros 000 000 000 000 Total 358250 224958 1033097 000 000 1616303 Custo total do projeto 9599301 11 Pórtico com todos os esforços normal cortante fletor torçor 111 Pórtico Esforço Normal 112 Pórtico Esforço Cortante 113 Pórtico Esforço Fletor 114 Pórtico Esforço Torçor 115 Deslocamentos 12Pórtico 3D 13 Planta de forma Forma do pavimento Fundação escala 150 Forma do pavimento Térreo escala 150 Forma do pavimento Cobertura escala 150 Nome P o Altura Largura Nível Sobrecarga Início ptime ptime ptime ptime ptime 315 225 15 P2 30 30 V1 15x30 15 V1 15x30 P3 30 31 4 18 75 4 18 75 315 PS 15c4o 15v2c4o 215 285 P4 75 3 P5 15 V2 15x30 P6 R Características dos mateirais f k f fcm E a kgrcm2 kgrcm2 kgrcm2 250 4700 25000 Legenda das vigas e pilares Viga Para disciplina de Concreto I responda 1 Qual a viga do seu projeto com maior momento fletor positivo Qual o valor Qual foi a armadura necessária para combater este esforço V8 localizada no térreo 2632 kgfm 3 barras de 10 mm 2 Qual a viga do seu projeto com maior momento fletor negativo Qual o valor Qual foi a armadura necessária para combater este esforço V4 localizada no térreo 5381 kgfm 2 barras de 10 mm 3 Qual a viga do seu projeto com maior momento torçor Qual o valor O que gera resistência à torção em uma viga V11 localizado no térreo 172 kgfm A altura da viga é o que gera mais resistência a torção Consequentemente aumentando a inércia da peça aumentase a resistência a torção 4 Qual o problema de aumentar as dimensões dos elementos estruturais de forma indiscriminada no momento do lançamento no Eberick É necessário analisar a estrutura como um todo O aumento da seção sem necessidade pode gerar cargas maiores na estrutura devido ao incremento de peso próprio e no caso de pilares pode até gerar aumento na área de aço necessária 5 Qual foi o cobrimento utilizado nas vigas 6 Quanto foi gasto em peso dos materiais das vigas Qual o valor gasto As vigas geraram o maior custo no teu projeto concreto e aço 9752 Kg R 3187736 Não as lajes geraram o maior custo R 3657134 7 Quais foram os principais avisos que surgiram no teu projeto Como solucionou Se não solucionou como poderia solucionar AVISO 10 PILAR COM BITOLAR OU Nº DE BARRAS MENOR QUE O DO LANCE DE CIMA Necessário ajustar uniformizar a bitola e quantidade de barras dos pilares entre os andares AVISO 44 ERRO NA ARMADURA DE CISALHAMENTO Necessário redimensionar a seção da peça AVISO 101 VERIFICAR FLECHAS Necessário redimensionar a seção da peça Obs Ressaltase que a análise para resolução dos avisos é muito mais complexa do que apena alterar um elemento A estrutura funciona como um todo antes de realizar a alteração para resolver um aviso devese analisar a estrutura como um todo para identificar o causador do pronlema