• Nenhum resultado encontrado

pilares.pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "pilares.pdf"

Copied!
36
0
0

Texto

(1)

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SULANDE DO SUL ESCOLA DE ENGENHARIA

ESCOLA DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

PRO

PROJEJE TO TO DE DE PIPI LARELARE S S DE DE COCONCRENCRE TO TO ARMADOARMADO

AMÉRICO CAMPOS FILHO AMÉRICO CAMPOS FILHO

2014 2014

(2)
(3)

SUMÁRIO

SUMÁRIO

11 –  –  Dimensões ... Dimensões ... ... 11

1.1

1.1 –  –  Dimensões m Dimensões mínimas das seçínimas das seções transversais ões transversais dos pilares ....dos pilares ... ... 11

1.2

1.2 –  –  Cobrimento d Cobrimento da armadura a armadura dos pilares dos pilares ... ... 11

22 –  –  Cálculo das s Cálculo das solicitações nos pilareolicitações nos pilares ...s ... ... 44

2.1 - Estrutura

2.1 - Estruturas de ns de nós fixos e eós fixos e estruturas de struturas de nós movenós moveis ...is ... ... 44 2.2

2.2 –  –  Contraventame Contraventamento ...nto ... ... 55

2.3

2.3 –  –  Imperfeiçõ Imperfeições geoes geométricas ...métricas ... ... 55

2.4 - Eleme

2.4 - Elementos isolados ntos isolados ... ... 88 2.5 - Dispensa

2.5 - Dispensa da considerada consideração dos esção dos esforços globais de forços globais de 2ª ordem ...2ª ordem ... .... 88 2.5.1 -

2.5.1 - Parâmetro Parâmetro de instabilidade de instabilidade ... ... 88 2.5.2 - Coeficiente

2.5.2 - Coeficiente zz... 88

2.6 - Aná

2.6 - Análise de eslise de estruturas de nótruturas de nós fixos ...s fixos ... ... 99 2.7

2.7 –  –  Proce Processo ssso simplificado pimplificado para o ara o cálculo dcálculo das sas solicitações olicitações nas esnas estruturas utruturas usuais de suais de edifícios edifícios 1010

3 - Análise de elementos isolado

3 - Análise de elementos isolados ...s ... .... 1212 3.1

3.1 –  –  G Generalidadeeneralidades .s ... ... 1212

3.2 - Dispensa

3.2 - Dispensa da análise dos da análise dos efeitos locais efeitos locais de 2ª ordem ...de 2ª ordem ... ... 1212 3.3 - Determinaç

3.3 - Determinação dos efeitos locão dos efeitos locais de 2ª ordeais de 2ª ordem ...m ... ... 1313 3.3.1 -

3.3.1 - Barras sBarras submetidas a ubmetidas a flexo-compressão flexo-compressão ... ... 1313 3.3.2 - Método e

3.3.2 - Método exato ...xato ... ... 1313 3.3.3 -

3.3.3 - Métodos aMétodos aproximados ..proximados ... ... 1313 3.3.3.1 - Método do pilar padrã

3.3.3.1 - Método do pilar padrão com curvatura aproximada ...o com curvatura aproximada ... .. 1313 3.3.3.2 - Método do pilar padrão com rigidez

3.3.3.2 - Método do pilar padrão com rigidez  aproximada aproximada ... 1414

3.3.3.3 - Método

3.3.3.3 - Método do pilar padrão do pilar padrão acoplado a dacoplado a diagramas M, N, 1/r ...iagramas M, N, 1/r ... ... 1414 3.3.3.4 - Método do pilar padrão para pilares da seção retangular, submetidos à flexão 3.3.3.4 - Método do pilar padrão para pilares da seção retangular, submetidos à flexão composta

composta oblíqua oblíqua ... 1414 3.3.3.5

3.3.3.5 –  –  Resumo das  Resumo das exigências dexigências da NBR6118:2014 paa NBR6118:2014 para verificação de ra verificação de pilares esbeltos ..pilares esbeltos ... ... 1515

44 –  –  Dimensioname Dimensionamento das sento das seções à ções à flexão compoflexão composta oblíqua ...sta oblíqua ... .... 1515

55 –  –  Recomend Recomendações relativaações relativas ao des ao detalhamento dotalhamento dos pilares ...s pilares ... ... 1616

5.1 - Proteção c

5.1 - Proteção contra flambagem daontra flambagem das barras ...s barras ... ... 1616 5.2

5.2 –  –  Disposições  Disposições gerais relativas àgerais relativas às armaduras dos pilares armaduras dos pilares ...s ... ... 1717

5.2.1

5.2.1 –  –  Introduçã Introdução ...o ... ... 1717

5.2.2

5.2.2 - Armadu- Armaduras longras longitudinais ...itudinais ... ... 1717 5.2.2.1 -

5.2.2.1 - Diâmetro mínimo e Diâmetro mínimo e taxa de taxa de armadura ...armadura ... ... 1717 5.2.2.2 -

5.2.2.2 - Distribuição transveDistribuição transversal ...rsal ... ... 1818 5.2.2.3

5.2.2.3 –  –  Comprimento  Comprimento de espede espera ...ra ... ... 1818

5.2.3 -

5.2.3 - Armaduras Armaduras transversais transversais ... ... 1919 5.2.4

5.2.4 –  –  De Detalhamento talhamento dos pilaredos pilares ...s ... ... 1919

66 –  –  Exemp Exemplos ....los ... ... 2121

Anexo

(4)

11 –  –  Dimensões Dimensões

Os pilares dos edifícios correntes, com estrutura em concreto armado, têm, em geral, Os pilares dos edifícios correntes, com estrutura em concreto armado, têm, em geral, seções transversais constantes de piso a piso (concreto e aço). As seções transversais podem seções transversais constantes de piso a piso (concreto e aço). As seções transversais podem apresentar a forma quadrada, retangular, circular ou de uma figura composta por retângulos apresentar a forma quadrada, retangular, circular ou de uma figura composta por retângulos (seções L, T, U).

(seções L, T, U).

1.1

1.1 –  –  Dimensões mínimas das seções transvers Dimensões mínimas das seções transversais dos ais dos pilarespilares

As dimensões mínimas da seção transversal de pilares são fixadas no item 13.2.3 da As dimensões mínimas da seção transversal de pilares são fixadas no item 13.2.3 da  NBR6118:2014

 NBR6118:2014. . Conforme Conforme este este item, item, a a seção seção transversal transversal de de pilares pilares não não deve deve apresentarapresentar dimensão menor que 19 cm.

dimensão menor que 19 cm.

Em casos especiais, permite-se a consideração de dimensões entre 19 cm e 14 cm, Em casos especiais, permite-se a consideração de dimensões entre 19 cm e 14 cm, desde que se multipliquem as ações a serem consideradas no dimensionamento por um desde que se multipliquem as ações a serem consideradas no dimensionamento por um coeficiente adicional

coeficiente adicional nn, de acordo com o indicado na tabela abaixo. Em qualquer caso, a, de acordo com o indicado na tabela abaixo. Em qualquer caso, a

norma não permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 cm norma não permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 cm22..

Tabela

Tabela –  –  Valores do coeficiente adicional Valores do coeficiente adicional nn

b (cm)

b (cm)  19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 1414 nn 1,00 1,00 1,05 1,05 1,10 1,10 1,15 1,15 1,20 1,20 1,251,25

 Nesta tabela, b é a menor dimensão da seção transve

 Nesta tabela, b é a menor dimensão da seção transversal do pilar ersal do pilar e nn = 1,95 = 1,95 –  –  0,05 b é 0,05 b é

um coeficiente que deve majorar os esforços solicitantes finais de cálculo nos pilares, quando um coeficiente que deve majorar os esforços solicitantes finais de cálculo nos pilares, quando do

do dimensionamendimensionamento.to.

1.2

1.2 –  –  Cobrimento da armadura dos pilares Cobrimento da armadura dos pilares

Segundo o item 6 da NBR6118:2014 (diretrizes para durabilidade das estruturas de Segundo o item 6 da NBR6118:2014 (diretrizes para durabilidade das estruturas de concreto), as estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as concreto), as estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições ambientais previstas na época do projeto

condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme preconizadoe quando utilizadas conforme preconizado em projeto, conservem suas segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o prazo em projeto, conservem suas segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o prazo corresponden

correspondente à sua vida te à sua vida útil.útil.

A agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e químicas que A agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e químicas que atuam sobre as estruturas

atuam sobre as estruturas de concreto, independentemente das ações mecânicas, das variaçõesde concreto, independentemente das ações mecânicas, das variações volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica e

volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica e outras previstas no dimensionamentooutras previstas no dimensionamento das estruturas de concreto.

(5)

 Nos projetos das estruturas correntes, a agressividade ambiental pode ser classificada de acordo com o apresentado na seguinte tabela e pode ser avaliada, simplificadamente, segundo as condições de exposição da estrutura ou de suas partes.

Tabela - Classes de agressividade ambiental

Classe de agressividade ambiental (CAA)

Agressividade Classificação geral do tipo de

ambiente para efeito de projeto deterioração daRisco de estrutura

I Fraca Rural

Submersa Insignificante

II Moderada Urbana1), 2) Pequeno

III Forte Marinha1)

Industrial1), 2) Grande IV Muito forte Industrial ), )

Respingos de maré Elevado 1) Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura). 2) Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) em: obras em regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos, ou regiões onde chove raramente.

3) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas.

 No item 7 da NBR6118:2014, são apresentados os critérios de projeto visando a durabilidade das estruturas de concreto. No item 7.4, são referenciados os critérios relativos à qualidade do concreto e cobrimento da armadura.

A durabilidade das estruturas é altamente dependente das características do concreto e da espessura e qualidade do concreto do cobrimento da armadura. Ensaios comprobatórios de desempenho da durabilidade da estrutura frente ao tipo e nível de agressividade previsto em  projeto devem estabelecer os parâmetros mínimos a serem atendidos. Na falta destes e devido

à existência de uma forte correspondência entre a relação água/cimento ou água/aglomerante, a resistência à compressão do concreto e sua durabilidade, permite-se adotar os requisitos mínimos expressos na tabela seguinte.

(6)

Tabela - Correspondência entre classe de agressividade e qualidade do concreto

Concreto Tipo Classe de agressividade (tabela 1)

I II III IV Relação água/aglomerante em massa CA  0,65  0,60  0,55  0,45 CP  0,60  0,55  0,50  0,45 Classe de concreto (NBR 8953) CA  C20  C25  C30  C40 CP  C25  C30  C35  C40  NOTAS:

CA - Componentes e elementos estruturais de concreto armado CP - Componentes e elementos estruturais de concreto protendido

O cobrimento mínimo da armadura é o menor valor que deve ser respeitado ao longo de todo o elemento considerado e que se constitui num critério de aceitação. Para garantir o cobrimento mínimo (cmin) o projeto e a execução devem considerar o cobrimento nominal

(cnom), que é o cobrimento mínimo acrescido da tolerância de execução (c). Assim as

dimensões das armaduras e os espaçadores devem respeitar os cobrimentos nominais, estabelecidos na tabela abaixo para c=10 mm.

 Nas obras correntes o valor de c deve ser maior ou igual a 10 mm. Quando houver

um adequado controle de qualidade e rígidos limites de tolerância da variabilidade das medidas durante a execução pode ser adotado o valor c = 5 mm, mas a exigência de controle

rigoroso deve ser explicitada nos desenhos de projeto.

Os cobrimentos nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da armadura externa, em geral à face externa do estribo. O cobrimento nominal de uma determinada barra deve sempre ser maior ou igual ao seu próprio diâmetro.

cnom  barra

A dimensão máxima característica do agregado graúdo, utilizado no concreto não pode superar em 20% a espessura nominal do cobrimento, ou seja:

(7)

Tabela- Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal para c=10mm

Tipo de estrutura Componente ou elemento

Classe de agressividade ambiental

I II III IV3) Cobrimento nominal mm Concreto armado Laje2) 20 25 35 45 Viga/Pilar 25 30 40 50 Elementos estruturais em

contato com o solo 4) 30 40 50

Concreto protendido1) Laje 25 30 40 50

Viga/Pilar 30 35 45 55

)Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura passiva deve respeitar os

cobrimentos para concreto armado.

2)Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos

finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento tais como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos, e outros tantos, as exigências desta tabela podem ser substituídas pelo item 7.4.7.5 respeitado um cobrimento nominal15 mm.

3) Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, condutos de

esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e intensamente agressivos a armadura deve ter cobrimento nominal45mm.

4)  No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter

cobrimento nominal ≥ 45 mm.

2 –  Cálculo das solicitações nos pilares

Conforme o item 15.4 da NBR6118:2014, sob a ação das cargas verticais e horizontais, os nós da estrutura de um edifício deslocam-se horizontalmente. Os esforços de segunda ordem decorrentes desses deslocamentos são chamados efeitos globais de 2 ª ordem.  Nas barras da estrutura, como um lance de pilar, os respectivos eixos não se mantêm

retilíneos, surgindo aí efeitos locais de 2ª ordem que, em princípio, afetam principalmente os esforços solicitantes ao longo delas.

2.1 - Estruturas de nós fixos e estruturas de nós moveis

As estruturas são consideradas, para efeito de cálculo, como de nós fixos, quando os deslocamentos horizontais dos nós são pequenos, e, por decorrência, os efeitos globais de 2 ª

ordem são desprezáveis (inferiores a 10% dos respectivos esforços de 1ª ordem). Nessas estruturas, basta considerar os efeitos locais de 2ª ordem.

As estruturas de nós móveis são aquelas onde os deslocamentos horizontais não são  pequenos e, em decorrência, os efeitos globais de 2ªordem são importantes (superiores a 10%

dos respectivos esforços de 1ª ordem). Nessas estruturas devem ser considerados tanto os esforços de 2ªordem globais como os locais.

(8)

2.2 - Contraventamento

Por conveniência de análise, é possível identificar, dentro da estrutura, subestruturas que, devido à sua grande rigidez a ações horizontais, resistem à maior parte dos esforços decorrentes dessas ações. Essas subestruturas são chamadas subestruturas de contraventamento. Os elementos que não participam da subestrutura de contraventamento são chamados elementos contraventados. As subestruturas de contraventamento podem ser de nós fixos ou de nós moveis.

2.3 – Imperfeições geométricas

Segundo o item 11.3.3.4 da NBR6118:2014, na verificação do estado limite último das estruturas reticuladas, devem ser consideradas as imperfeições geométricas do eixo dos elementos estruturais da estrutura descarregada. Essas imperfeições podem ser divididas em dois grupos: imperfeições globais e imperfeições locais.

a) Imperfeições globais

 Na análise global dessas estruturas, sejam elas contraventadas ou não, deve ser considerado um desaprumo dos elementos verticais conforme mostra a figura abaixo.

Figura - Imperfeições geométricas globais sendo:

1min = 1/300 para estruturas reticuladas e imperfeições locais; 1máx   1/200.

A sobreposição de vento e desaprumo não é necessária quando o menor valor entre eles não ultrapassar 30% do maior valor. Essa comparação pode ser feita com os momentos totais na base da construção e em cada direção e sentido da aplicação da ação do vento. Nesta comparação, deve-se considerar o desaprumo correspondente a θ1, não se considerando θ1mín.

Quando a superposição for necessária, deve-se combinar com o vento o desaprumo correspondente a θ1, não se considerando θ1mín. Se o efeito de desaprumo for predominante, o valor do ângulo deve atender θ1mín. Nessa combinação, admite-se considerar ambas as ações

atuando na mesma direção e sentido como equivalentes a uma ação de vento, portanto como carga variável, artificialmente amplificada para cobrir a superposição.

(9)

b) Imperfeições locais

 No caso de elementos que ligam pilares contraventados a pilares de contraventamento, usualmente vigas e lajes, deve ser considerada a tração decorrente do desaprumo do pilar contraventado (figura a). No caso da verificação de um lance de pilar, deve ser considerado o efeito do desaprumo ou da falta de retilineidade do eixo do pilar (figuras b e c, respectivamente).

Figura - Imperfeições geométricas locais

Admite-se que, nos casos usuais, a consideração apenas da falta de retilineidade ao longo do lance de pilar seja suficiente.

c) Momento mínimo

O momento total M1d,mín de primeira ordem, isto é, o momento de primeira ordem acrescido

dos efeitos das imperfeições locais, deve respeitar o valor mínimo dado por: M1d,mín = Nd (0,015 + 0,03h)

onde:

h é a altura total da seção transversal na direção considerada, em metros.

 Nas estruturas reticuladas usuais admite-se que o efeito das imperfeições locais esteja atendido se for respeitado esse valor de momento total mínimo. A este momento devem ser acrescidos os momentos de segunda ordem.

Para pilares de seção retangular, pode-se definir uma envoltória mínima de 1ª ordem, tomada a favor da segurança, de acordo com a figura abaixo.

(10)

Figura –  Envoltória mínima de primeira ordem

 Neste caso, a verificação do momento mínimo pode ser considerada atendida quando, no dimensionamento adotado, obtém-se uma envoltória resistente que englobe a envoltória mínima de primeira ordem.

Quando houver a necessidade de calcular os efeitos locais de 2ª ordem em alguma das direções do pilar, a verificação do momento mínimo deve considerar ainda a envoltória mínima com 2ª ordem. Para pilares de seção retangular, quando houver a necessidade de calcular os efeitos locais de 2ª ordem, a verificação do momento mínimo pode ser considerada atendida quando, no dimensionamento adotado, obtém-se uma envoltória resistente que englobe a envoltória mínima com 2ª ordem, cujos momentos totais são calculados a partir dos momentos mínimos de 1ª ordem.

A consideração desta envoltória mínima pode ser realizada através de duas análises à flexão composta normal, calculadas de forma isolada e com momentos fletores mínimos de 1ª ordem atuantes nos extremos do pilar, nas suas direções principais.

(11)

2.4 - Elementos isolados

São considerados elementos isolados (item 15.4.4 –  NBR6118:2014), os seguintes:

a) os elementos estruturais isostáticos;  b) os elementos contraventados;

c) os elementos das estruturas de contraventamento de nós fixos;

d) os elementos das subestruturas de contraventamento de nós moveis desde que, aos esforços nas extremidades, obtidos numa análise de 1ª ordem, sejam acrescentados os determinados por análise global de 2ª ordem.

2.5 - Dispensa da consideração dos esforços globais de 2ª ordem

Os processos aproximados, apresentados a seguir, podem ser utilizados para verificar a  possibilidade de dispensa da consideração dos esforços globais de 2ª ordem, ou seja, para

indicar se a estrutura pode ser classificada como de nós fixos, sem necessidade de cálculo rigoroso.

2.5.1 - Parâmetro de instabilidade

Uma estrutura reticulada simétrica pode ser considerada como sendo de nós fixos se seu  parâmetro de instabilidade  for menor que o valor 1 conforme a expressão:

) I /(E N Htot k csc

  sendo: 1=0,2+ 0,1n se: n  3 1=0,6 se: n  4 onde:

n é o número de andares acima da fundação ou de um nível pouco deslocável do subsolo; Htot é a altura total da estrutura, medida a partir do topo da fundação ou de um nível pouco

deslocável do subsolo;

 Nk   é a somatória de todas as cargas verticais atuantes na estrutura (a partir do nível

considerado para o cálculo de Htot), com seu valor característico;

EcsIc  representa a somatória dos valores de rigidez de todos os pilares na direção

considerada; o valor de Ic deve ser calculado considerando as seções brutas dos pilares.

2.5.2 - Coeficiente

O coeficiente z de avaliação da importância dos esforços de segunda ordem global é

válido para estruturas reticuladas de no mínimo quatro andares. Ele pode ser determinado a  partir dos resultados de uma análise linear de primeira ordem.

O valor de z para cada combinação de carregamento é dado pela expressão: z

(12)

1 1 , , 1 , d  tot  d  tot   z   M   M 

  onde:

M1,tot,d é o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de todas as forças

horizontais da combinação considerada, com seus valores de cálculo, em relação à base da estrutura;

Mtot,d é a soma dos produtos de todas as forças verticais atuantes na estrutura, na

combinação considerada, com seus valores de cálculo, pelos deslocamentos horizontais de seus respectivos pontos de aplicação, obtidos da análise de 1ª ordem;

Considera-se que a estrutura é de nós fixos se for obedecida a condição: z1,1.

2.6 - Análise de estruturas de nós fixos

 Nas estruturas de nós fixos, o cálculo pode ser realizado considerando cada elemento comprimido isoladamente, como barra vinculada nas extremidades aos demais elementos estruturais que ali concorrem, onde se aplicam os esforços obtidos pela análise da estrutura efetuada segundo a teoria de 1ª ordem. A análise dos efeitos locais de 2ª ordem deve ser realizada de acordo com o estabelecido no item 15.8 da NBR6118:2014.

O comprimento equivalente e do elemento comprimido (pilar), suposto vinculado em

ambas as extremidades, deve ser o menor dos seguintes valores:

e =0 + h e =

onde:

0 é a distância entre as faces internas dos elementos estruturais, supostos horizontais, que

vinculam o pilar;

h é a altura da seção transversal do pilar, medida no plano da estrutura em estudo;

(13)

2.7  –   Processo simplificado para o cálculo das solicitações nas estruturas usuais de edifícios

Para efeitos de projeto, os pilares dos edifícios podem ser classificados em três categorias: pilares intermediários, pilares de extremidade e pilares de canto. Os pilares intermediários estão basicamente submetidos a cargas axiais de compressão. Como as vigas e lajes, que se apoiam nestes pilares, não sofrem interrupção total sobre os mesmos, admitem-se como desprezáveis os momentos fletores transmitidos para os pilares. A situação básica de  projeto para os pilares intermediários é, portanto, a de compressão centrada.

Os pilares de extremidade, em princípio, estão submetidos a flexão normal composta. A flexão decorre da interrupção sobre o pilar, da viga perpendicular à borda considerada. No caso dos pilares de canto, em virtude da interrupção das vigas situadas nas duas bordas, existe uma situação de projeto de flexão oblíqua composta.

Em todos os casos considerados, é importante observar que as situações de projeto levam em conta somente os esforços solicitantes iniciais, que são os esforços de 1 ª  ordem decorrentes apenas das cargas atuantes sobre a estrutura. Para o dimensionamento dos pilares, devem ser consideradas as excentricidades mínimas, que são também excentricidades de 1 ª ordem, bem como, no caso de pilares esbeltos, as excentricidades de 2 ª ordem.

Figura –  Arranjos estruturais dos pilares de edifícios

(14)

Segundo o item 14.6.6.1 da NBR6118:2014, pode ser utilizado o modelo clássico de viga contínua, simplesmente apoiada nos pilares, para o estudo das cargas verticais. Quando não for realizado o cálculo exato da influência da solidariedade dos pilares com a viga, deve ser considerado, nos apoios extremos, momento fletor igual ao momento de engastamento  perfeito multiplicado pelos coeficientes estabelecidos nas seguintes equações:

- no tramo superior do pilar:

sup r  inf  r  vig r  sup r   

- no tramo inferior do pilar:

sup r  inf  r  vig r  inf  r    onde:

r i é o coeficiente de rigidez do elemento i no nó considerado, avaliada conforme indicado

na figura abaixo.

Figura - Aproximação em apoios extremos

Os coeficientes de rigidez são calculados através das expressões

   vig  vig  vig   I  r   I  r   I  r 

2 ;

2 ;

sup sup sup inf  inf  inf 

onde Iinf e Isup são os momentos principais centrais de inércia das seções transversais dos

trechos inferior e superior do pilar e Ivig é o momento principal central de inércia da seção

(15)

3 - Análise de elementos isolados 3.1 - Generalidades

As recomendações do item 15.8 da NBR6118:2014, que serão apresentadas a seguir são aplicáveis apenas a elementos isolados de seção constante e armadura constante ao longo de seu eixo, submetidos a flexo-compressão. Os pilares devem ter índice de esbeltez menor ou igual a 200 (  200). Apenas no caso de postes com força normal menor que 0,10f cdAc, o

índice de esbeltez pode ser maior que 200.

Para pilares com índice de esbeltez superior a 140, na análise dos efeitos locais de 2ª ordem, deve-se multiplicar os esforços solicitantes finais de cálculo por um coeficiente

adicional γn1 = 1 + [0,01.(λ –  140) / 1,4].

3.2 - Dispensa da análise dos efeitos locais de 2ª ordem

Os esforços locais de 2ª ordem em elementos isolados podem ser desprezados quando o índice de esbeltez for menor que o valor limite 1 estabelecido neste item.

O índice de esbeltez deve ser calculado pela expressão:

 =e/i

sendo e  o comprimento equivalente do pilar e i o raio de giração mínimo da seção

transversal.

O valor de 1 depende de diversos fatores, mas os preponderantes são:

- a excentricidade relativa de 1ª ordem e1/h;

- a vinculação dos extremos da coluna isolada; - a forma do diagrama de momentos de 1ª ordem. O valor de 1 pode ser calculado pela expressão:

h e b     25 12,5 1/ 1

sendo: 90 35

 1

 

onde o valor de  b para pilares biapoiados, sem cargas transversais, deve ser calculado por:

40 , 0 40 , 0 60 , 0     A  B b  M   M   

Os momentos MA e MB são os momentos de 1ª ordem nos extremos do pilar. Deve ser

adotado para MA  o maior valor absoluto ao longo do pilar biapoiado e para MB  o sinal

 positivo, se tracionar a mesma face que MA, e negativo em caso contrário. Se o pilar

apresentar momentos menores do que o momento mínimo, estabelecido no item 11.3.3.4.3 da  NBR6118:2014,  b deve ser tomado igual a 1.

(16)

3.3 - Determinação dos efeitos locais de 2ª ordem 3.3.1 - Barras submetidas a flexo-compressão

O cálculo pode ser feito pelo método exato ou por métodos aproximados. A consideração da fluência deve obrigatoriamente ser realizada em pilares com índice de esbeltez  > 90.

3.3.2 - Método exato

Consiste na análise não-linear de 2ª ordem efetuada com discretização adequada da  barra, consideração da relação momento-curvatura real em cada seção, e consideração da não-linearidade geométrica de maneira não aproximada. O método exato é obrigatório para

 >140.

3.3.3 - Métodos aproximados

A determinação dos esforços locais de 2ª ordem pode ser feita por métodos aproximados como o do pilar padrão e o do pilar padrão melhorado.

3.3.3.1 - Método do pilar padrão com curvatura aproximada

Pode ser empregado apenas no cálculo de pilares com 90, seção constante e

armadura simétrica e constante ao longo de seu eixo. A não-linearidade geométrica é considerada de forma aproximada, supondo-se que a deformação da barra seja senoidal. A não-linearidade física é considerada através de uma expressão aproximada da curvatura na seção crítica.

O momento total máximo no pilar deve ser calculado pela expressão:

 A 1d , 2 e d   A 1d, b tot  d  M  r  1 10  N   M   M  ,

 

onde, 1/r a curvatura na seção crítica, que pode ser avaliada pela expressão aproximada:

h h r  005 , 0 ) 5 , 0 ( 005 , 0 1

   sendo:  = Nd / (Acf cd) e M1d,A  M1d,min

onde, h é a altura da seção na direção considerada.

O momento M1d,A e o coeficiente  b  têm as mesmas definições do item 3.2, sendo

(17)

3.3.3.2 - Método do pilar padrão com rigidez

Pode ser empregado apenas no cálculo de pilares com 90, seção retangular

constante, armadura simétrica e constante ao longo de seu eixo.

O momento total máximo no pilar deve ser calculado pela expressão:

min 1d, A 1d, 2 A 1d, , M M / 120 1 M        b tot  d   M 

sendo o valor da rigidez adimensional  dado, aproximadamente, pela expressão:

   



 

 



 

 

d tot d, h.N M 5 1 32

As variáveis h, , M1d,A e  b são as mesmas definidas no item anterior. Usualmente

duas ou três iterações são suficientes quando se optar por um cálculo iterativo.

Este procedimento recai na formulação direta dada abaixo:

 A d  b d   A d  b e d  d  tot  d  tot  d   M  h  N  C   M  h  N   N  h  B h  A onde C   M   B  M   A , 1 2 , 1 2 2 , 2 , . . . . . . 5 320 . . . 5 : , 0 . .       A C   A  B  B  M tot  . 2 . . 4 2 ,

3.3.3.3 - Método do pilar padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r

A determinação dos esforços locais de 2ª ordem em pilares com 140 pode ser feita

 pelo método do pilar padrão ou pilar padrão melhorado, utilizando-se para a curvatura da seção crítica valores obtidos de diagramas M, N, 1/r específicos para o caso.

3.3.3.4 - Método do pilar padrão para pilares da seção retangular, submetidos à flexão composta oblíqua

Quando a esbeltez de um pilar de seção retangular submetido à flexão composta oblíqua for menor que 90 (<90) nas duas direções principais, pode ser aplicado o processo

(18)

aproximado descrito no item 3.3.3.1, 3.3.3.2 e 3.3.3.3 simultaneamente em cada uma das duas direções.

A obtenção dos momentos de 1ª ordem em cada direção é diferente, pois depende de valores distintos de rigidez e esbeltez.

Uma vez obtida a distribuição de momentos totais, de primeira e segunda ordem, em cada direção, deve ser verificada, para cada seção ao longo do eixo, se a composição desses momentos solicitantes fica dentro da envoltória de momentos resistentes para a armadura escolhida. Essa verificação pode ser realizada em apenas três seções: nas extremidades A e B e num ponto intermediário onde se admite atuar concomitantemente os momentos M d,tot nas

duas direções (x e y).

3.3.3.5 –  Resumo das exigências da NBR6118:2014 para verificação de pilares esbeltos

As exigências feitas pela NBR6118:2014, para a verificação da segurança de pilares esbeltos, estão resumidas no quadro abaixo.

Consideração dos efeitos de 2a ordem PROCESSO DE CÁLCULO Consideração da fluência Exato Aproximado (diagramas M, N, 1/r) Simplificado 1,4 dispensável - - - -obrigatória dispensável permitido  permitido dispensável não  permitido obrigatória 1,4+0,01(λ –  140) obrigatório não  permitido  NÃO É PERMITIDO EMPREGAR  > 200

4 –  Dimensionamento das seções à flexão composta oblíqua

Conforme o item 17.2.5 da NBR6118:2014, nas situações de flexão simples ou composta oblíqua pode ser adotada a aproximação dada pela expressão de interação:

1

 90 140

(19)

1 = M M + M M yy , Rd y , Rd xx , Rd x , Rd                   onde:

MRd,x; MRd,y  são as componentes do momento resistente de cálculo em flexão oblíqua

composta, segundo os dois eixos principais de inércia x e y, da seção bruta, com um esforço normal resistente de cálculo NRd  igual à normal solicitante NSd. Estes são os

valores que se deseja obter;

MRd,xx; MRd,yy são os momentos resistentes de cálculo segundo cada um dos referidos eixos

em flexão composta normal, com o mesmo valor de NRd. Estes valores são calculados a

 partir do arranjo e da quantidade de armadura em estudo;

 é um expoente cujo valor depende de vários fatores, entre eles o valor da força normal, a

forma da seção, o arranjo da armadura e de suas porcentagens. Em geral pode ser adotado

=1, a favor da segurança. No caso de seções retangulares pode se adotar =1,2.

5 –  Recomendações relativas ao detalhamento dos pilares

5.1 - Proteção contra flambagem das barras

De acordo com o item 18.2.4 da NBR6118:2014, sempre que houver possibilidade de flambagem das barras da armadura, situadas junto à superfície do elemento estrutural, devem ser tomadas precauções para evitá-la.

Os estribos poligonais garantem contra a flambagem as barras longitudinais situadas em seus cantos e as por eles abrangidas, situadas no máximo à distância de 20 t do canto, se

nesse trecho de comprimento 20t não houver mais de duas barras, não contando a de canto.

Quando houver mais de duas barras nesse trecho ou barra fora dele, deve haver estribos suplementares.

Se o estribo suplementar for constituído por uma barra reta, terminada em ganchos, ele deve atravessar a seção do elemento estrutural e os seus ganchos devem envolver a barra longitudinal.

(20)

 No caso de estribos curvilíneos cuja concavidade esteja voltada para o interior do concreto, não há necessidade de estribos suplementares. Se as seções das barras longitudinais se situarem em uma curva de concavidade voltada para fora do concreto, cada barra longitudinal deve ser ancorada pelo gancho de um estribo reto ou pelo canto de um estribo  poligonal.

5.2 –  Disposições gerais relativas às armaduras dos pilares

5.2.1 - Introdução

As exigências, que seguem (item 18.4 da NBR6118:2014), referem-se a pilares cuja maior dimensão da seção transversal não exceda cinco vezes a menor dimensão, e não são válidas para as regiões especiais. Quando a primeira condição não for satisfeita, o pilar deve ser tratado como pilar parede, aplicando-se o disposto no item 18.5 da NBR6118:2014.

5.2.2 - Armaduras longitudinais

5.2.2.1 - Diâmetro mínimo e taxa de armadura

O diâmetro das barras longitudinais não deve ser inferior a 10 mm e nem superior 1/8 da menor dimensão transversal.

A taxa geométrica de armadura deve respeitar os valores máximos e mínimos especificados no item 17.3.5.3 da NBR6118:2014. Conforme este item, a taxa de armadura deve ter o valor mínimo, expresso a seguir:

%  ,  ,  , min 040 f  f  15 0 A A yd cd c mín s

sendo:  = Nd/(Ac.f cd)

onde  é o valor da força normal adimensionalizada.

A tabela abaixo fornece valores para min, com o uso de aço CA-50 e considerando c

= 1,4 e s = 1,15.

Tabela - Taxas mínimas de armadura de pilares

Valores demín f ck(MPa) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0,1 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,2 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,419% 0,444% 0,3 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,407% 0,444% 0,481% 0,518% 0,554% 0,591% 0,628% 0,665% 0,4 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,444% 0,493% 0,542% 0,591% 0,641% 0,690% 0,739% 0,789% 0,838% 0,887% 0,5 0,400% 0,400% 0,400% 0,431% 0,493% 0,554% 0,616% 0,678% 0,739% 0,801% 0,863% 0,924% 0,986% 1,047% 1,109% 0,6 0,400% 0,400% 0,444% 0,518% 0,591% 0,665% 0,739% 0,813% 0,887% 0,961% 1,035% 1,109% 1,183% 1,257% 1,331% 0,7 0,400% 0,431% 0,518% 0,604% 0,690% 0,776% 0,863% 0,949% 1,035% 1,121% 1,208% 1,294% 1,380% 1,466% 1,553% 0,8 0,400% 0,493% 0,591% 0,690% 0,789% 0,887% 0,986% 1,084% 1,183% 1,281% 1,380% 1,479% 1,577% 1,676% 1,774%

(21)

A maior armadura possível em pilares deve ser 8% da seção real, considerando-se inclusive a sobreposição de armadura existente em regiões de emenda.

As, máx= 8,0% Ac

5.2.2.2 - Distribuição transversal

As armaduras longitudinais devem ser dispostas na seção transversal de forma a garantir a adequada resistência do elemento estrutural. Em seções poligonais, deve existir pelo menos uma barra em cada vértice; em seções circulares, no mínimo seis barras distribuídas ao longo do perímetro.

O espaçamento livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da seção transversal, fora da região de emendas, deve ser igual ou superior ao maior dos seguintes valores:

- 20 mm;

- o diâmetro da barra, do feixe ou da luva;

- 1,2 vezes a dimensão máxima do agregado graúdo.

Para feixes de barras, deve-se considerar o diâmetro do feixe:   √ .

Esses valores se aplicam também às regiões de emendas por traspasse das barras.

Quando estiver previsto no plano de concretagem o adensamento através de abertura lateral na face da forma, o espaçamento das armaduras deve ser suficiente para permitir a  passagem do vibrador.

O espaçamento máximo entre eixos das barras, ou de centros de feixes de barras, deve ser menor ou igual a duas vezes a menor dimensão no trecho considerado, sem exceder 400 mm.

5.2.2.3 –  Comprimento de espera

Conforme o item 9.5.2.3 da NBR6118:2014, o comprimento de espera das barras da armadura longitudinal dos pilares deve ser calculado por

   0 ,min , , 0 c ef    s calc  s b c  A  A

sendo 0c, min o maior valor entre 0,6  b , 15

O valor  b é o comprimento de ancoragem básico. Este comprimento é definido como

o comprimento reto de uma barra de armadura necessário para ancorar a força limite A sf yd

nessa barra, admitindo, ao longo desse comprimento, resistência de aderência uniforme e igual a f  bd. O comprimento de ancoragem básico é dado por:

25  f   f  4 bd   yd  b  e 200mm.

(22)

A resistência de aderência, para barras nervuradas, pode ser calculada pela expressão m  , ct  bd  1 ,125 f   f 

- para concretos de classe até C50:

 MPa

 f  3  , 0  f ct  ,m

ck 2 / 3

- para concretos de classes de C50 até C90:

1 0 ,11 f 

 MPa

ln 12  , 2  f ct  ,m

ck 

Para o aço CA-50, o comprimento de ancoragem básico pode ser obtido, em função do valor característico da resistência à compressão do concreto, da tabela abaixo.

f ck [MPa] 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ≥60

 b 53 44 38 34 30 28 26 26 26 25

5.2.3 - Armaduras transversais

A armadura transversal de pilares, constituída por estribos e, quando for o caso, por grampos suplementares, deve ser colocada em toda a altura do pilar, sendo obrigatória sua colocação na região de cruzamento com vigas e lajes.

O diâmetro dos estribos em pilares não deve ser inferior a 5 mm nem a 1/4 do diâmetro da barra isolada ou do diâmetro equivalente do feixe que constitui a armadura longitudinal.

O espaçamento longitudinal entre estribos, medido na direção do eixo do pilar, para garantir o posicionamento, impedir a flambagem das barras longitudinais e garantir a costura das emendas de barras longitudinais nos pilares usuais, deve ser igual ou inferior ao menor dos seguintes valores:

 200 mm;

 menor dimensão da seção;

 24 para CA-25, 12 para CA-50.

Pode ser adotado o valor t</4 desde que as armaduras sejam constituídas do mesmo

tipo de aço e o espaçamento respeite também a limitação:



 

 



 

 

   2 90  yk  máx  f  GPa  s

5.2.4 –  Detalhamento dos pilares

A figura abaixo ilustra a forma que deve ser apresentado o detalhamento de um trecho de pilar, compreendido entre dois pavimentos consecutivos.

(23)

75 25 70 20 19 estr.6,3 s=20 =199 20 95 estr.6,3 s=20 =39 3o. ANDAR 2o. ANDAR        1        8                1        6       =        4        5        0         8         0

Figura –  Detalhamento de um pilar

Figura –  Continuidade das armaduras junto a lajes de piso

Para realizar as emendas por traspasse junto a lajes de piso, basta, em geral, dobrar ligeiramente a parte superior das barras de canto inferiores, a fim de absorver os momentos.  Nos locais de dobra, o esforço devido à mudança de direção das barras, agindo de dentro para

fora, deve ser absorvido por estribos. Quando os pilares diminuírem de seção, recomendam-se os detalhes das figuras acima.

 0c 0c h <h/2  0c h h/2  0c+ h/2

(24)

As barras da armadura longitudinal que não terão prolongamento no tramo superior do  pilar devem ser adequadamente ancoradas. Conforme o item 9.4.2.5 da NBR6118:2014, o

comprimento de ancoragem necessário pode ser calculado por:

   min  , b ef    ,  s calc  ,  s b nec  , b  A  A

sendo  b, min o maior valor entre 0,3  b , 10

6 - Exemplos seção retangular: hx = 30 cm; hy = 40 cm C25  f ck  = 2,5 kN/cm2  f cd = 1,786 kN/cm2 CA50  f yk= 50 kN/cm2  f yd = 43,48 kN/cm2 d' = c + t +2 = 2,5 cm + 0,5 cm + 1,25 cm = 4,25 cm  5 cm    mm

  1/8 hx = 30/8 = 3,75 cm (hx é a menor dimensão da seção)

Exemplo 1:  N = 1500 kN Mx = 0 e1x = Mx/N = 0 My = 0 e1y = My/N = 0 ℓ e= 2,6 m 46 , 3 h 12 h h  b 12 h  b A I i i 3 e



5 , 22 40 260 46 , 3 h 46 , 3 0 , 30 30 260 46 , 3 h 46 , 3 h 46 , 3 y e y x e x e    e1,mín = 1,5 cm + 0,03 h 1 e cm 2,7 40 0,03 1,5 h 0,03 cm 1,5 e e cm 2,4 30 0,03 1,5 h 0,03 cm 1,5 e  b 1y y mín 1y , 1x x mín 1x,

35 90 35 25 h / e 5 , 12 25 1 1  b 1 1               curto  pilar  0 e 0 e y 2 1 y x 2 1 x

e 100 mm.

(25)

- primeira situação de cálculo: cm 21 , 8 A A cm 5 ' d ; cm 25 d ; cm 30 h ; cm 40  b m . kN 36 4 , 2 1500 e  N M kN 1500  N 2 2 s 1 s mín , x 1 x

- segunda situação de cálculo:

- detalhamento (primeira alternativa):

adotando-se para a armadura longitudinal 4

25(19,64cm2), deve-se verificar, inicialmente,

se a envoltória resistente engloba a envoltória mínima solicitante:

- envoltória mínima de 1ª. ordem (curva vermelha):

1 m . kN  5  , 40  M  + m . kN  36   M  =  M   M  +  M   M  1 ,mín , y 2 2  x  , mín  , 1 2  yy  , mín  , 1  y  , mín  , 1 2  xx  , mín  , 1  x  , mín  , 1

- envoltória resistente (curva azul):

1 = m . kN  56   , 65  M  + m . kN  51  , 46   M  =  M   M  +  M   M   R , y 1 ,2 2  , 1  x  ,  R 2  , 1  yy  ,  R  y  ,  R 2  , 1  xx  ,  R  x  ,  R

Como a envoltória resistente engloba a envoltória mínima de 1ª. ordem, a armadura adotada é suficiente.

- adotando-se estribos de 5 mm, têm-se

                         cm 18 5 , 2 5 , 0 5 , 0 90 f  GPa 90 mm 25 , 6 4 / mm 5 como cm 30 5 , 2 12 12 cm 30 h cm 20 s 2 2 t y k  t x t    resultando estribos

5c/18cm. cm 18 , 7 A A cm 5 ' d ; cm 35 d ; cm 40 h ; cm 30  b m . kN 5 , 40 7 , 2 1500 e  N M kN 1500  N 2 2 s 1 s mín , y 1 y

(26)

* espaçamento das barras: . OK  cm 5 , 2 cm 19 5 , 2 2 5 , 0 2 5 , 2 2 30 e cm 3 , 2 9 , 1 2 , 1 d 2 , 1 cm 5 , 2 1 cm 2 e má x

 . OK  cm 40 cm 5 , 31 5 , 2 5 , 0 2 5 , 2 2 40 s cm 60 h 2 cm 40 s x

* taxa de armadura longitudinal:

. OK  ) 2 ( % 8 . OK  % 604 , 0 980 , 0 48 , 43 786 , 1 15 , 0 980 , 0 786 , 1 40 30 1500 4 , 1 f  A  N % 40 , 0 f  f  15 , 0 % 64 , 1 40 30 64 , 19 A A máx mín cd c d yd cd mín c s                       * comprimento de espera:         cm 20 15 6 , 0 A A  b ef  , s cal , s  b c 0     cm 80 836 , 0 5 , 2 38 82 , 9 18 , 7 , 82 , 9 21 , 8 máx x 38 c 0

 

 

 

 

- detalhamento (segunda alternativa):

adotando-se para a armadura longitudinal 4

20

4

16(20,61cm2), deve-se verificar, inicialmente, se a envoltória resistente engloba a envoltória mínima solicitante:

(27)

- envoltória mínima de 1ª. ordem (curva vermelha): 1 m . kN  5  , 40  M  + m . kN  36   M  =  M   M  +  M   M  1 ,mín , y 2 2  x  , mín  , 1 2  yy  , mín  , 1  y  , mín  , 1 2  xx  , mín  , 1  x  , mín  , 1

- envoltória resistente (curva azul):

1 = m . kN  45  , 51  M  + m . kN  64  , 36   M  =  M   M  +  M   M   R , y 1 ,2 2  , 1  x  ,  R 2  , 1  yy  ,  R  y  ,  R 2  , 1  xx  ,  R  x  ,  R

Como a envoltória resistente não engloba a envoltória mínima de 1ª. ordem, a armadura adotada é insuficiente. Adota-se, então, para a armadura longitudinal 8

20( 25 ,14cm2).

- envoltória resistente (curva verde):

1 = m . kN  98  , 61  M  + m . kN  02  , 44  M  =  M   M  +  M   M   R , y 1 ,2 2  , 1  x  ,  R 2  , 1  yy  ,  R  y  ,  R 2  , 1  xx  ,  R  x  ,  R

Como a envoltória resistente passa a englobar a envoltória mínima de 1ª. ordem, a nova armadura adotada é suficiente.

- adotando-se estribos de 5 mm, têm-se

. OK  mm 5 4  /  mm 5 como cm 24 2 12 12 cm 30 h cm 20  s t   x t    resultando estribos

5c / 20cm.

* espaçamento das barras:

. OK  cm 3  , 2 cm 9 2 2 3 5  , 0 2 5  , 2 2 30 e cm 3  , 2 9  , 1 2  , 1 d  2  , 1 cm 2 1 cm 2 e máx

 . OK  cm 40 cm 16 2 2 5 , 0 2 5 , 2 2 40 s cm 60 h 2 cm 40 s x             

(28)

* taxa de armadura longitudinal: . OK   ) 2 (  % 8 . OK  % 604  , 0 980  , 0 48  , 43 786   , 1 15  , 0 980  , 0 786   , 1 40 30 1500 4  , 1  f   A  N  % 40  , 0  f   f  15  , 0 % 10  , 2 40 30 14  , 25  A  A máx mín cd  c d   yd  cd  mín c  s                       * comprimento de espera:         cm 20 15 6 , 0 A A má x ,  b ef  , s cal , s  b c 0     cm 66  871  , 0 2 38 43  , 9 18  , 7   , 43  , 9 21  , 8 máx 38 c 0

 

 

 

 

* proteção contra flambagem:

direções duas nas lementares sup estribos cm 10 5 , 0 20 20 cm 16 2 2 5 , 0 2 5 , 2 2 40 s cm 10 5 , 0 20 20 cm 11 2 2 5 , 0 2 5 , 2 2 30 s t y t x



Exemplo 2:  N = 1200 kN Mx = ± 56 kN.m 4,67cm 1200 5600 e e 1Bx A x 1

My = 0 e1y = My/N = 0 ℓ e= 2,6 m



5 , 22 40 260 46 , 3 h 46 , 3 0 , 30 30 260 46 , 3 h 46 , 3 h 46 , 3 y e y x e x e   

(29)

- direção x: 0 e 4 , 67 30 ) 90 35 ( 4 , 67 40 , 0 30 67 , 4 5 , 12 25 h e 5 , 12 25 40 , 0 40 , 0 20 , 0 67 , 4 ) 67 , 4 ( 40 , 0 60 , 0 40 , 0 e e 40 , 0 60 , 0 cm 67 , 4 e cm 2,4 30 0,03 1,5 h 0,03 cm 1,5 e x 2 x 1 x x 1  bx x x 1 x 1  bx  bx A x 1 B x 1  bx 1x x mín 1x,                                         - direção y: 0 e 35 5 , 22 35 90 35 como 25 1 40 0 5 , 12 25 h e 5 , 12 25 1 0 e cm 2,7 40 0,03 1,5 h 0,03 cm 1,5 e y 2 y 1 y y 1 y 1  by y y 1 y 1  by 1y y m ín 1y ,                                

- primeira situação de cálculo:

cm 4 , 2 0 e e cm 67 , 4 e e kN 1200  N y mín , x 1 x 1 x           

- segunda situação de cálculo:

          cm 7 , 2 e e cm 67 , 4 e e kN 1200  N mín , y 1 y x 1 x

A primeira situação de cálculo é mais favorável do que a segunda e não precisa ser verificada. - situação de dimensionamento de flexo-compressão oblíqua:

cm 5 ' d ; cm 40 h ; cm 30 h m . kN 40 , 32 7 , 2 1200 M m . kN 04 , 56 67 , 4 1200 M kN 1200  N y x y x               

(30)

- dimensionamento indireto, através do processo simplificado do item 17.2.5.2 da NBR-6118 (2014): . OK  99 , 0 01 , 102 40 , 32 92 , 71 04 , 56 25 4 23 , 1 48 , 84 40 , 32 18 , 60 04 , 56 22 4 1 M yy M y Mxx Mx 2 , 1 2 , 1 2 , 1 2 , 1 2 , 1 2 , 1                                                                          solução adotada: 425

- dimensionamento direto à flexo-compressão oblíqua:

* armadura igual nos quatro cantos: As,total = 17,92 cm2 (solução adotada: 425)

* armadura igual nas quatro faces: As,total = 20,62 cm2

Exemplo 3:  N = 1000 kN Mx = ± 40 kN.m 4cm 1000 4000 e e1Ax

1Bx

My = ± 60 kN.m 6cm 1000 6000 e e 1By A y 1

ℓ e= 2,6 m



5 , 22 40 260 46 , 3 h 46 , 3 0 , 30 30 260 46 , 3 h 46 , 3 h 46 , 3 y e y x e x e    - direção x: 0 e 7 , 66 30 ) 90 35 ( 7 , 66 40 , 0 30 4 5 , 12 25 h e 5 , 12 25 40 , 0 40 , 0 20 , 0 4 ) 4 ( 40 , 0 60 , 0 40 , 0 e e 40 , 0 60 , 0 cm 4 e cm 2,4 30 0,03 1,5 h 0,03 cm 1,5 e x 2 x 1 x x 1  bx x x 1 x 1  bx  bx A x 1 B x 1  bx 1x x mín 1x,                                        

(31)

- direção y: 0 e 2 , 67 5 , 22 ) 90 35 ( 2 , 67 40 , 0 40 6 5 , 12 25 h e 5 , 12 25 40 , 0 40 , 0 20 , 0 6 ) 6 ( 40 , 0 60 , 0 40 , 0 e e 40 , 0 60 , 0 cm 6 e cm 2,7 40 0,03 1,5 h 0,03 cm 1,5 e y 2 y 1 y y 1  by y y 1 y 1  by  by A y 1 B y 1  by 1y y mín 1y ,                                        

- como e1x > e1x,mín e e1y > e1y,mín, a situação de projeto é a única situação de cálculo.

cm 5 ' d ; cm 40 h ; cm 30 h m . kN 60 6 1000 M m . kN 40 4 1000 M kN 1000  N y x y x               

- dimensionamento indireto, através do processo simplificado do item 17.2.5.2 da NBR-6118 (2014): . OK  00 , 1 70 , 103 60 32 , 73 40 22 4 1 Myy My Mxx Mx 2 , 1 2 , 1 2 , 1 2 , 1                                                 solução adotada: 422 (4 x 3,801 = 15,20 cm2)

- dimensionamento direto à flexo-compressão oblíqua:

* armadura igual nos quatro cantos: As,total = 13,40 cm2 (solução adotada: 422)

* armadura igual nas quatro faces: As,total = 15,97 cm2

- armadura transversal:

adotando-se para a armadura longitudinal 4

22(15,20cm2) e estribos de 5 mm, têm-se

                       cm 5 , 20 2 , 2 5 , 0 5 , 0 90 f  GPa 90 mm 5 , 5 4 / mm 5 como cm 4 , 26 2 , 2 x 12 12 cm 30 h cm 20 s 2 2 t y k  t x t    resultando estribos

5c/20cm. Exemplo 4:  N = 1400 kN Mx = 0 e1x = Mx/N = 0 My = 0 e1y = My/N = 0

(32)

ℓ e= 4 m



6   , 34 40 400 46   , 3 h 46   , 3 1  , 46  30 400 46   , 3 h 46   , 3 h 46   , 3  y e  y  x e  x e    e1,mín = 1,5 cm + 0,03 h 1 e cm 2,7 40 0,03 1,5 h 0,03 cm 1,5 e e cm 2,4 30 0,03 1,5 h 0,03 cm 1,5 e  b 1y y mín 1y , 1x x mín 1x,

35 90 35 25 h / e 5 , 12 25 1 1  b 1 1              esbelto  pilar  0 e 0 e y 2 1 y x 2 1 x

- determinação dos efeitos locais de segunda ordem para

90:

aproximada rigidez com aproximada curvatura com  padrão  pilar  do método

(a) curvatura aproximada:

                      f  A  N 1 5 , 0 com , h 5 , 0 005 , 0 10 e e e e e e e cd c d x 2 e x 2 mín , x 1 x 1 x 1 x 2 x 1  bx x 

                      cm 4 , 2 e cm 29 , 4 89 , 1 4 , 2 e e e cm 89 , 1 30 5 , 0 91 , 0 005 , 0 10 400 e 91 , 0 4 , 1 / 5 , 2 40 30 1400 4 , 1 cm 4 , 2 e e x 1 x 2 x 1  bx x 2 x 2 mín , x 1 x 1 (b) rigidez aproximada:





 

 



 

 

h e 5 1 32 e / 120 1 e e x x x 1 2 x x 1  bx x

(33)

- procedimento iterativo: arbitra-se, inicialmente, que ex = e1x = 2,4 cm - primeira iteração: cm 97 , 3 80 , 44 120 1 , 46 1 4 , 2 e ; 80 , 44 30 4 , 2 5 1 32 x 2

 

 

 

  

- segunda iteração: cm 60 , 3 17 , 53 120 1 , 46 1 4 , 2 e ; 17 , 53 30 97 , 3 5 1 32 x 2

 

 

 

  

- terceira iteração: cm 67 , 3 20 , 51 120 1 , 46 1 4 , 2 e ; 20 , 51 30 60 , 3 5 1 32 x 2

 

 

 

  

- quarta iteração: cm 66 , 3 57 , 51 120 1 , 46 1 4 , 2 e ; 57 , 51 30 67 , 3 5 1 32 x 2

 

 

 

  

- solução direta:

72 4  , 2 . 1 . 30 e . . h C  39680  , 1 4  , 2 . 1 . 5 3840 30 . 1  , 46  30 e . . 5 3840 h . h  B 5  A : onde  , 0 C  e .  B e .  A  x 1 bx  x 2  x 1 bx  x 2  x  x  x 2  x cm 66   , 3 5 . 2  ) 72 (  . 5 . 4 39680  , 1 39680  , 1  A . 2 C  .  A . 4  B  B e 2 2  x

- situação de cálculo:

cm 7 , 2 e e cm 66 , 3 e e e mín , y 1 y x 2 x 1 x cm 5 ' d ; cm 40 h ; cm 30 h m . kN 80 , 37 7 , 2 1400 M m . kN 24 , 51 66 , 3 1400 M kN 1400  N y x y x               

- dimensionamento direto à flexo-compressão oblíqua: * armadura igual nos quatro cantos: As,total = 22,67 cm2

* armadura igual nas quatro faces: As,total = 25,22 cm2 (adotado: 820 8x3,142=25,14 cm2)

- detalhamento:

(34)

                 . OK  mm 5 4 / mm 5 como cm 24 2 x 12 12 cm 30 h cm 20 s t x t   resultando estribos

5c/20cm.

* espaçamento das barras:

. OK  cm 3 , 2 cm 9 2 2 3 5 , 0 2 5 , 2 2 30 e cm 3 , 2 9 , 1 2 , 1 d 2 , 1 cm 2 1 cm 2 e má x má x ,                     

* proteção contra flambagem:

direções duas nas lementares sup estribos cm 10 5 , 0 20 20 cm 16 2 2 5 , 0 2 5 , 2 2 40 s cm 10 5 , 0 20 20 cm 11 2 2 5 , 0 2 5 , 2 2 30 s t y t x



Exemplo 5:  N = 366,9 kN cm 10 9 , 366 3669 e m . kN 69 , 36 MAx A x 1

cm 5 , 2 9 , 366 917 e m . kN 17 , 9 MBx

1x

B cm 25 9 , 366 9173 e m . kN 73 , 91 MAy A y 1

cm 3 9 , 366 1101 e m . kN 01 , 11 MBy

1x

B ℓ e= 7,5 m



9 , 64 40 750 46 , 3 h 46 , 3 5 , 86 30 750 46 , 3 h 46 , 3 h 46 , 3 y e y x e x e   

(35)

- direção x: ) esbelto  pilar  ( 0 e 3 , 58 5 , 86 ) 90 35 ( 3 , 58 50 , 0 30 10 5 , 12 25 h e 5 , 12 25 50 , 0 40 , 0 50 , 0 10 ) 5 , 2 ( 40 , 0 60 , 0 40 , 0 e e 40 , 0 60 , 0 cm 10 e cm 2,4 30 0,03 1,5 h 0,03 cm 1,5 e x 2 x 1 x x 1  bx x A x 1 x 1  bx  bx A x 1 B x 1  bx A 1x x mín 1x,                                         - rigidez aproximada:





 

 



 

 

h e 5 1 32 e / 120 1 e e x x x 1 2 x x 1  bx x - solução direta:

150 10 . 5  , 0 . 30 e . . h C  455  , 53 10 . 5  , 0 . 5 3840 30 . 5  , 86  30 e . . 5 3840 h . h  B 5  A : onde  , 0 C  e .  B e .  A  x 1 bx  x 2  x 1 bx  x 2  x  x  x 2  x cm 13 5 . 2  ) 150 (  . 5 . 4 455  , 53 455  , 53  A . 2 C  .  A . 4  B  B e 2 2  x

 ) e extremidad  de  seção (  cm 10  ) ermediária int   seção (  cm 13 e e  x 1  x - direção y: ) esbelto  pilar  ( 0 e 7 , 59 9 , 64 ) 90 35 ( 7 , 59 55 , 0 40 25 5 , 12 25 h e 5 , 12 25 55 , 0 40 , 0 55 , 0 25 ) 3 ( 40 , 0 60 , 0 40 , 0 e e 40 , 0 60 , 0 cm 25 e cm 2,7 40 0,03 1,5 h 0,03 cm 1,5 e y 2 y 1 y y 1  by y A y 1 y 1  by  by A y 1 B y 1  by A 1y y mín 1y ,                                        

(36)

- rigidez aproximada:                                 h e 5 1 32 e / 120 1 e e y y y 1 2 y y 1  by y - solução direta:                             550 25 . 55  , 0 . 40 e . . h C  6251  , 72 25 . 55  , 0 . 5 3840 40 . 9  , 64 40 e . . 5 3840 h . h  B 5  A : onde  , 0 C  e .  B e .  A  y 1 by  y 2  y 1 by  y 2  y  y  y 2  y cm 02  , 20 5 . 2  ) 550 (  . 5 . 4 6251  , 72 6251  , 72  A . 2 C  .  A . 4  B  B e 2 2  x



 ) e extremidad  de  seção (  cm 25  ) ermediária int   seção (  cm 02  , 20 e e  y 1  y

 duas situações de projeto:

- seção intermediária:

armaduraigualnosquatrocantos

cm 61 , 14 A m . kN 45 , 73 02 , 20 9 , 366 M m . kN 70 , 47 13 9 , 366 M kN 9 , 366  N 2 total , s y x              -seção de extremidade:

armaduraigual nosquatrocantos

cm 44 , 15 A m . kN 73 , 91 25 9 , 366 M m . kN 69 , 36 10 9 , 366 M kN 9 , 366  N 2 total , s y x              solução: 425 (19,64 cm2)

Referências

Documentos relacionados

 São elementos muito usados em Websites  Quando bem aplicados são a melhor saída. para um design correto, divertido ou até

Nestas regiões, o milho pode ser cultivado em duas épocas distintas, sendo o milho safra cultivado de outubro a janeiro (milho verão) e o milho safrinha (milho segunda

Jornal da Metrópole, Salvador, 8 de abril de 2021 13 400 CIDADE 55 R$ para oferta do vale- alimentação O PANORAMA DA EDUCAÇÃO NO ESTADO. Com pandemia, rede de ensino na Bahia

Se for bem sucedido você recupera pontos de vida iguais a quantidade de pontos neste poder (mais bônus se tiver).. Campo de Força : Faça um

Um galo, uma galinha, um pombo, uma galinha d'angola, roupas usadas de todos os filhos da pessoa, terra de sua casa, água do mar, água de rio, pano branco, pano azul, pano

A principal contribuição desse trabalho é a apresentação de uma solução de localização que, quando implantada em uma rede social móvel, o usuário e seus amigos possam ser

- Envolver os alunos e restante comunidade educativa em projetos de agrupamento - Promover um maior envolvimento dos encarregados de educação e das famílias, no acompanhamento

Aquêles, que tomam a si a tarefa de executar um programa de plane- jamento de lucros, logo reconhecem o seu grande valor como um edu- cador de todos os níveis administrativos.