UNESP DOCENTE RESPONSÁVEL:

Documentos relacionados
Estruturas de Concreto II. Concreto Protendido

Concreto Protendido. MATERIAIS Prof. Letícia R. Batista Rosas

Concreto Protendido. MATERIAIS Prof. MSc. Letícia R. Batista Rosas

Prof. Eduardo C. S. Thomaz. Concreto Protendido - 03 Flexão. Notas de aula 1 / 28

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL. Profª Aline Cristina Souza dos Santos

ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO

Materiais utilizados em Concreto Protendido

Materiais e sistemas para protensão DEFINIÇÕES

CONCRETO PROTENDIDO: MATERIAL DIDÁTICO PARA O AUTOAPRENDIZADO Estimativa de Carga de Protensão

O Material Concreto armado

Marcos Correia de Campos 1 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

CONCEPÇÃO ESTRUTURAL E MATERIAIS ESTRUTURAIS

Fios e Cordoalhas para Concreto Protendido

Concreto Protendido. ESTADOS LIMITES Prof. Letícia R. Batista Rosas

- 1 - SISTEMAS ESTRUTURAIS SE 1. Fernando de Moraes Mihalik

Barras e fios de aço para armaduras de concreto

2 Concreto Estrutural

Aço para estruturas de concreto armado e protendido. Prof. M.Sc. Ricardo Ferreira

Concreto Protendido. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA PROTENSÃO Prof. Letícia R. Batista Rosas

2 a ProvadeEDI-49ConcretoEstruturalII Parte teórica Prof. Flávio Mendes Neto Junho de 2018

Fios e Cordoalhas para Concreto Protendido

Concreto Protendido. SISTEMAS DE APLICAÇÃO DA PROTENSÃO Prof. Letícia R. Batista Rosas

Concreto Protendido. ESTADOS LIMITES Prof. Letícia R. Batista Rosas

Conceitos Básicos. Prof.: Raul Lobato

Um pouco da história do uso do aço no concreto protendido no Brasil e no mundo

TÍTULO: CONCRETO PROTENDIDO: ANALISE DE PROTENSAO ADERENTE COM CORDOALHAS EM VIGAS PRÉ-MOLDADAS.

Diagrama Tensão Deformação 0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025

Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Engenharia Civil Departamento de Estruturas. Aços para concreto armado

ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO

CIV 1111 Sistemas Estruturais na Arquitetura I

a) Os três materiais têm módulos de elasticidade idênticos. ( ) Introdução à Ciência dos Materiais para Engenharia PMT 3110

Resistência dos Materiais Teoria 2ª Parte

Figura 1 Viga de concreto armado. Fonte: Arquivo pessoal

Programa Analítico de Disciplina CIV354 Concreto Armado I

Fios e Cordoalhas para Concreto Protendido

Concreto Armado. Conteúdo. Bibliografias e Materiais de Estudo. Avaliações 8/8/2016

Aço na Construção Civil

ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO

Código de Hamurabi, Rei da Babilônia, 1750 A.C., dizia: Principais fatores de incerteza no cálculo estrutural

Sistemas de aplicação da protensão

Alvenaria estrutural protendida: procedimento e aplicação

DEFORMAÇÃO EM VIGAS DE CONCRETO PROTENDIDO: UM ESTUDO DE CASO Strain in Prestressed Concrete Beams: Case Study

PROGRAMA PARA O CONCURSO DE PROFESSOR ADJUNTO SETOR DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E CONCRETO PROTENDIDO

Tensões. Professores: Nádia Forti Marco Carnio

ENGENHARIA CIVIL CONCRETO ARMADO AMACIN RODRIGUES MOREIRA. UTFPR Campus Curitiba Sede Ecoville Departamento de Construção Civil

CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALDO DO DISTRITO FEDERAL

Níveis de Protensão. Prof.: Raul Lobato

3 Programa Experimental

Conteúdo. Resistência dos Materiais. Prof. Peterson Jaeger. 3. Concentração de tensões de tração. APOSTILA Versão 2013

ANÁLISE COMPARATIVA REFERENTE A CABOS EM VIGAS DE CONCRETO PROTENDIDO ADERENTES NA PÓS-TRAÇÃO

4 Ensaios Principais: Descrição e Apresentação dos Resultados

2. MATERIAIS. As principais características do concreto fresco são: consistência, trabalhabilidade e homogeneidade.

Estruturas de concreto Armado II. Aula II Flexão Simples Seção Retangular

Estruturas de concreto Armado II. Aula IV Flexão Simples Equações de Equilíbrio da Seção

ANÁLISE EXPERIMENTAL COMPARATIVA DE LAJES UNIDIRECIONAIS NERVURADAS PARA DIFERENTES PROCESSOS CONSTRUTIVOS.

Capítulo 3: Propriedades mecânicas dos materiais

1 - CONCEITO DE CONCRETO PROTENDIDO DEFINIÇÃO DE PROTENSÃO PROTENSÃO APLICADA AO CONCRETO

AULA 5. Materiais de Construção II. 1 Características de armaduras para Betão Armado e Pré-esforçado

ALVENARIA ESTRUTURAL PROTENDIDA: PROCEDIMENTO E APLICAÇÃO

Técnicas de recuperação e reforço de estruturas de concreto armado Escolha do tipo de reforço

Dimensionamento e simulação computacional de esforços mecânicos de dormentes de concreto protendido com e sem adição de fibras de aço

Avaliação do Comportamento de Vigas de Concreto Autoadensável Reforçado com Fibras de Aço

Lista de Exercícios 05. Comportamento Mecânico dos Materiais - Parte I

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Curso de Graduação em Engenharia Civil ECC 1006 Concreto Armado A ESTRUTURAS. Gerson Moacyr Sisniegas Alva

GMEC7301-Materiais de Construção Mecânica Introdução. Módulo II Ensaios Mecânicos

Perdas de Protensão. Prof.: Raul Lobato

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CURSO DE ENGENHARIA CIVIL ANA PAULA MAZOTTI BRUNA SCALCO

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS CONTROLE DE QUALIDADE INDUSTRIAL Aula 03 TENSÃO

CONJUNTO DE EMENDA REENTRÁVEL E TERMINAL DE ACESSO CERTA

Concreto Protendido. Fundamentos Iniciais. Hideki Ishitani Ricardo Leopoldo e Silva França

Conceito de resistência de cálculo

6 Resultado dos Ensaios de Caracterização Mecânica de Rocha

PROF. DR. LORENZO A. RUSCHI E LUCHI

SISTEMAS ESTRUTURAIS (CONCRETO)

ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO

Vigas ensaiadas por Fritz Leonhardt e René Walther Stuttgart [ 26]

Distribuição Transversal para Pontes em Vigas Múltiplas Protendidas

INTRODUÇÃO AO CONCRETO ARMADO

RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR. LUCIANO MÓDENA (Engº Civil) PRÉ-ENSAIO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS E MOLDADAS IN-LOCO COM ARMAÇÃO TRELIÇADA.

CÁLCULO DOS DESLOCAMENTOS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO; DEFORMAÇÕES IMEDIATAS E AO LONGO DO TEMPO

Prof. Willyan Machado Giufrida Curso de Engenharia Química. Ciências dos Materiais. Propriedades Mecânicas dos Materiais

1 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMANDO 1.1 INTRODUÇÃO

Estruturas de Concreto Armado

Vigas Pré-Moldadas Protendidas de Pontes Ferroviárias com 40 metros de Vão

Propriedades mecânicas dos materiais

Nova Abordagem para Verificação da Armadura Mínima em Vigas Protendidas Pós-Tração Aderente

Transcrição:

Campus de Ilha Solteira CIV 0238Concreto Protendido Departamento de Engenharia Civil FEIS - UNESP DOCENTE RESPONSÁVEL: Profa Dra. Mônica Pinto Barbosa Estagiaria: Eng. Liane Ferreira dos Santos Aços para estruturas de Concreto Protendido

cunhas cordoalhas

DIAGRAMA TENSÃO-DEFORMAÇÃO, RESISTÊNCIA AO ESCOAMENTO E À TRAÇÃO NBR 6118:2003: o diagrama tensão-deformação deve ser fornecido pelo fabricante ou obtido através de ensaios realizados segundo a NBR 6349. fpyk : valores característicos da resistência de escoamento convencional; fptk: valores característicos da resistência à tração; εuk:alongamento após ruptura das cordoalhas Os três devem satisfazer os valores mínimos estabelecidos na NBR 7483. Os valores de fpyk, fptke do alongamento após ruptura εukdos fios devem atender ao que é especificado na NBR 7482.

Para cálculo nos estados-limites de serviço e último Pode-se utilizar o diagrama simplificado ou fornecido pelo fabricante Diagrama tensão-deformação para aços de armaduras ativas

Diagrama tensão x deformação de aços CP 190 RB -fabricante

AÇO DA ARMADURA DE PROTENSÃO ARMADURA ATIVA Constituída por barra, fios isolados ou cordoalhas, destinada à produção de forças de protensão, isto é, na qual se aplica um pré - alongamento inicial. Os aços de protensão recebem as seguintes designações: CP Concreto Protendido Propriedade Mecânica f ptk : Resistência característica de ruptura kgf/mm 2 f pyk :Resistência característica de escoamento kgf/mm 2 Classe Relaxação RB:Relaxação Baixa RN:Relaxação Normal Superfície L:Fio liso E:Fio entalhado

CP 170 RN E CP 190 RB L AÇO DA ARMADURA DE PROTENSÃO ARMADURA ATIVA CORDOALHA ENGRAXADA PLASTIFICADA

Características físicas e mecânicas de fios e de cordoalhas produzidos pela Belgo Mineira Conforme a NBR-7482 têm-se os fios padronizados listados na Tabela 1 a seguir, onde fpyk é o valor característico da resistência convencional de escoamento, considerada equivalente à tensão que conduz a 0,2%de deformação permanente, e o módulo de elasticidade é admitido como sendo de Ep = 210 GPa. As cordoalhas são padronizadas pela NBR-7483. O módulo de deformação Ep =195.000 MPa. A resistência característica de escoamento é considerada equivalente à tensão correspondente à deformação de 1%. Ver tabela 2.

Tabela1: FIOS PARA CONCRETO PROTENDIDO FIOS DIÂMETRO NOMINAL (mm) ÁREA APROX. (mm 2 ) ÁREA MÍNIMA (mm 2 ) MASSA APROX. (kg/km) TENSÃO MÍNIMA DE RUPTURA TENSÃO MÍNIMA A 1% DE ALONGAMENTO (MPa) ( kgf/mm 2 ) (MPa) ( kgf/mm 2 ) ALONG. APÓS RUPTURA (%) CP 145RBL 9,0 63,6 62,9 500 1.450 145 1.310 131 6,0 CP 150RBL 8,0 50,3 49,6 394 1.500 150 1.350 135 6,0 CP 170RBE 7,0 38,5 37,9 302 1.700 170 1.530 153 5,0 CP 170RBL 7,0 38,5 37,9 302 1.700 170 1.530 153 5,0 CP 170RNE 7,0 38,5 37,9 302 1.700 170 1.450 145 5,0 CP 175RBE CP 175RBE CP 175RBE CP 175RBL CP 175RBL CP 175RNE CP 175RNE CP 175RNE 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 4,0 5,0 6,0 12,6 19,6 28,3 19,6 28,3 12,6 19,6 28,3 12,3 19,2 27,8 19,2 27,8 12,3 19,2 27,8 99 154 222 154 222 99 154 222 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 175 175 175 175 175 175 175 175 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.490 1.490 1.490 158 158 158 158 158 149 149 149 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

CORDOALHAS PARA CONCRETO PROTENDIDO CARGA CARGA MÍNIMA A ALONG. DIÂM ÁREA ÁREA MASSA MÍNIMA DE 1% DE APÓS CORDOALHAS NOM. APROX. MÍNIMA APROX. RUPTURA ALONGAMENTO RUPT. (mm) (mm 2 ) (mm 2 ) (kg/km) (kn) (kgf) (kn) (kgf) (%) CORD CP 190 RB 3x3,0 6,5 21,8 21,5 171 40,8 4.080 36,7 3.670 3,5 CORD CP 190 RB 3x3,5 7,6 30,3 30,0 238 57,0 5.700 51,3 5.130 3,5 CORD CP 190 RB 3x4,0 8,8 39,6 39,4 312 74,8 7.480 67,3 6.730 3,5 CORD CP 190 RB 3x4,5 9,6 46,5 46,2 366 87,7 8.770 78,9 7.890 3,5 CORD CP 190 RB 3x5,0 11,1 66,5 65,7 520 124,8 12.480 112,3 11.230 3,5 CORD CP 190 RB 7 6,4* 26,5 26,2 210 49,7 4.970 44,7 4.470 3,5 CORD CP 190 RB 7 7,9* 39,6 39,3 313 74,6 7.460 67,1 6.710 3,5 CORD CP 190 RB 7 9,5 55,5 54,8 441 104,3 10.430 93,9 9.390 3,5 CORD CP 190 RB 7 11,0 75,5 74,2 590 140,6 14.060 126,5 12.650 3,5 CORD CP 190 RB 7 12,7 101,4 98,7 792 187,3 18.730 168,6 16.860 3,5 CORD CP 190 RB 7 15,2 143,5 140,0 1.126 265,8 26.580 239,2 23.920 3,5

DIAGRAMAS TENSÃO x DEFORMAÇÃO COMPARATIVOS: aços de protensão e aço CA 50B

CONCRETO ARMADO x CONCRETO PROTENDIDO Concreto armado e concreto protendido são materiais da mesma família (compostos essencialmente por concreto e aço) e possuem características mecânicas semelhantes; A grande diferença está na existência das forças de protensão e demais fatores consequentes, como utilização de materiais de alta resistência, dispositivos e equipamentos adicionais e trabalho especializado; O concreto protendido é mais indicado para vencer grandes vãos e suportar carregamentos elevados, do contrário ele torna-se antieconômico; Em serviço, os elementos protendidos apresentam menor nível de fissuração e de flechas; Por trabalhar grande parte do tempo não fissurado(ou com as fissuras fechadas), nas peças protendidas o aço está mais protegido contra a corrosão; Na fase de projeto, o cálculo deve ser mais rigoroso, verificando-se várias etapas da vida das peças e levando-se em consideração os fenômenos de retração e fluência do concreto e relaxação do aço e outras perdas inerentes ao processo construtivo;

Concreto Protendido Introdução de tensões Capacidade resistente Maiores vãos Maiores cargas 2

Difícil execução Controle de qualidade Mão de obra especializada EXPERIÊNCIA 3

Deformações na estrutura Tensões de tração Controle da fissuração 5