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Núcleos centrais e poços de elevadores

transversal ties

Capítulo 7 Sistemas com Painéis Pré-Moldados Estruturais 7.1 Geral

7.2 Sistemas estruturais

7.2.4 Núcleos centrais e poços de elevadores

Paredes estruturais em painéis pré-moldados são geralmente utilizadas na construção de poços de elevadores e caixas de escada.

O painéis são conectados ou solidarizados após a montagem seguindo a composição em forma de “T”, “L”, “U” ou com seções em forma de caixa vazada. Em alguns casos excepcionais, elementos celulares são completamente pré-fabricados na fábrica. A vantagem de se empregar núcleos e poços pré- fabricados ao invés de moldados no local está na qualidade do superfície final, rapidez na construção e oportunidade de uma melhor organização da montagem da estrutura totalmente pré-moldada.

7.3 Modulação

As seguintes diretrizes são dirigidas principalmente para edifícios de apartamentos de múltiplos andares. Contudo, eles também podem ser aplicados em edificações baixas.

Localização das paredes

As possibilidades para dimensões gerais são apresentadas na Tabela 7.6 e Figura 7.7

Tabela 7.6 possibilidades da modulação para paredes

B 1,2,3 C 1, 2, 3 H

Mínimo 4.00 m 2.40 m -

Normal 6.00 – 12.00 m 3.60 – 6.00 m 2.60 – 3.30 m

Máximo 14.00 m 12.00 m 4.20 – 4.50 m

O valor de B depende do vão dos pisos. B 1, 2, 3 devem ser modulados preferencialmente em n x 3M ou n x 6M, onde M é um modelo básico. O valor C normalmente varia de 2.40 m ou mais, sem limites posteriores. É altamente recomendado modular C 1, 2, 3 em n x 6M ou n x em 12 M, dependendo da largura dos elementos do piso.

Figura 7.7 dimensões modulares recomendadas

Dependendo do perfil e do comprimento, as paredes dos apartamentos são compostas por um ou mais painéis alinhados. A altura máxima de um painel simples é governada pelos equipamentos utilizados na fábrica e na montagem, sendo normalmente entre 4 e 9 m, chegando excepcionalmente a 14 m. Quando C é maior que essas dimensões, são empregados vários painéis. É recomendado estabelecer juntas nas ligações com as paredes perpendiculares (ver por exemplo C4, C5, C6). O valor mínimo de 2.40 m na tabela 7.6 é aconselhado somente por considerações práticas para manter o custo dentro dos limites razoáveis. cross-wall core floor element floor element shear wall cross-wall

7.4 Estabilidade

Análise de estabilidade estrutural das paredes de concreto pré-moldado submetidas à forças verticais e horizontais compreende:

§ Resistência dos painéis na seção transversal mais carregada; § Resistência à flambagem;

§ Resistência das ligações horizontais.

7.4.1 Ações

As estruturas das paredes são projetadas para as seguintes ações: a) ações verticais: peso próprio e cargas variáveis;

b) ações horizontais: causadas por ventos, excentricidade e inclinação da estrutura vertical; c) ações acidentais: tais como explosões, terremotos, impactos, etc.

7.4.2 Excentricidade

As cargas das lajes e das paredes superiores são transmitidas para as paredes inferiores com uma certa excentricidade. Estas excentricidades introduzem momentos fletores nos painéis pré-moldados e forças de tração nas ligações para o diafragma do piso. O cálculo das paredes e fachadas é baseado no princípio de que as ligações entre os painéis de parede são articuladas. As excentricidades iniciais seguintes são consideradas no cálculo das paredes e das ligações com as lajes:

A) Excentricidades estruturais

§ posição excêntrica do apoio da laje sobre a parede e? § excentricidade da carga do painel superior da parede es § excentricidade do peso próprio do painel eG

B) Excentricidades devidas às imperfeições geométricas - deficiência no alinhamento do painel na moldagem ep - deficiência no alinhamento do painel na montagem em

Excentricidades estruturais

§ Excentricidades nos apoios das lajes de piso sobre os painéis

A carga total nas lajes pré-fabricadas simplesmente apoiadas é transferida para a parede com uma excentricidade episo.

Quando um elemento de piso é colocado sem almofadas de apoio ou argamassa, a localização de (G + Q)piso é de 1/3 do comprimento do suporte. No caso da argamassa ou aparelhos de apoio, a pressão de contato é assumida como sendo uniformemente distribuída e a carga do piso é localizada no centro do suporte.

Para a localização do episo as possíveis posições de deficiência não são consideradas.

Para lajes de piso com apoios engastados, a carga das lajes são aplicadas sobre os painéis em duas etapas e com duas excentricidades diferentes:

§ Gpiso é a parte da carga que é transferida para a parede antes do endurecimento do concreto moldado no local. A excentricidade é a mesma para os pisos simplesmente apoiados.

§ Qpiso é a parte da carga transferida depois do endurecimento do concreto moldado no local. A carga é aplicada no centro da parede.

§ Combinação de excentricidades entre paredes sobrepostas

A figura 7.9 mostra as forças atuantes em um painel da parede e suas excentricidades, considerando uma articulação na base do painel.

Figura 7.8 excentricidade da carga do piso sobre as paredes de apoio

Figura 7.9 Excentricidades das forças atuantes em um painel de parede

Excentricidades devidas à imperfeições geométricas

Inclinação dos elementos

Os efeitos prejudiciais de possíveis variações na geometria da estrutura e a posição das cargas devem ser consideradas na análise dos elementos e da estrutura. O EUROCODE 2 [1], no item 5.2 (2), prescreve para elementos com compressão axial e estruturas com carga vertical, que as variações podem ser representadas por uma inclinação ?i. Para tolerâncias normais de execução, o seguinte valor de projeto para a inclinação pode ser usado:

α

α

θ

=

θ

Tolerância de posicionamento

onde

?0 é o valor básico (onde o valor recomendado é 1/200) ?h é o fator de redução para altura

l

2

=

h

α

2/3 =

α

h= 1

?m é o fator de redução do número de elementos

)

1

1

(

5

.

0

m

m

=

+

α

l é a altura do painel

m é o número elementos contribuindo para o efeito total.

Figura 7.10 efeitos da inclinação dos painéis da parede

O efeito da inclinação ?i (figura 7.10) pode ser representado pelas forças transversais para serem

incluídas na análise conjunta com outras ações.

2

)

(

b a i i

N

N

H

=θ

+

Como alternativa simplificada, o efeito da possível inclinação dos painéis pode também ser estimado pela força horizontal igual a 1% da força vertical no andar considerado, com valor mínimo igual a 30 kN/m por painel (ver CEB-FIB Model Code 1978).

§ Excentricidades devidas à falhas de montagem

As seguintes excentricidades são mencionadas no CEB FIB modelo de código 1978: a) Deficiência no nivelamento

ep = 2l /1000 to 3l/1000 onde l? é a altura do painel h) deficiência no posicionamento

São indicados os seguintes valores:

em = 5 mm quando o painel subjacente é visível durante a montagem em = 10 mm quando o painel subjacente não é visível

7.4.3 Estabilidade Estrutural