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ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I - Coggle Diagram
ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO I
PRINCÍPIOS E FUNCIONAMENTO
DO CONCRETO ARMADO
concreto simples
composição
cimento Portland
clínquer
argila
calcário
água
agregados
miúdos
areia
graúdos
brita
origem
naturais
artificiais
vantagens
monolitismo
não necessita de mão de obra muito especializada
boa resistência mecânica
etapas executivas amplamente conhecidas
moldabilidade
proteção química e mecânica das barras de aço
desvantagens
inabilidade de restringir fissuras
peso próprio elevado
possibilidade de ruptura frágil
custo de fôrmas para os processos de moldagem
baixa resistência à tração
possibilidade de corrosão das armaduras em caso de exposição das barras
AÇÕES E COMBINAÇÃO DE AÇÕES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
Tipos de ações
variáveis
excepcionais
permanentes
acidentais
CONCEPÇÃO ESTRUTURAL
Locação dos pilares
cantos externos da edificação
Locação das vigas
Pré-dimensionamento
vigas
altura
tramos externos ou vigas biapoiadas: hest = (lo/10)
balanço: hest = (lo/5)
tramos internos: hest = (lo/12)
pilares
lajes
h = d + (φ/c) + c
Cobrimento nominal da armadura
c = cmin + Δc
com bordas apoiadas ou engastadas
dest = (2,5 – 0,1.n) . l*/100
LAJES MACIÇAS
Laje armada em uma direção
Laje armada duas direções
Conceito de vão efetivo
lef = lo+a1+a2
Lajes e a vinculação em bordas
apoios
vigas
pilares
paredes divisórias
vinculação de bordas
simplesmente apoiadas
perfeitamente engastadas
elasticamente engastadas
CÁLCULO DA ARMADURA DE FLEXÃO PARA LAJES DE SEÇÃO RETANGULAR
Estimando a altura de uma laje
d ≅ (2,5 - 0,1.n).l*/100
espessura
h = d + (∅l/2) + c
armadura longitudinal
ESFORÇOS DE FLEXÃO
Tipos de flexão
flexão composta
flexão normal
flexão simples
flexão oblíqua
flexão pura