aula 02 - concreto - aluno

Upload: jocelino1986

Post on 07-Jul-2018

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    1/60

    ConcretoRESUMO E QUESTÕES

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    2/60

    01

    Deseja-se concretar um bloco de fundação com

    dimensões de 200 cm x 50 cm x 40 cm, utilizando-seconcreto com consumo de cimento de 350,0 kg/m3.Desconsiderando-se eventuais perdas oudesperdícios de materiais, qual é o número mínimode sacos de cimento de 50 kg que devem ser

    comprados para se executar essa concretagem?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    3/60

    02

    Em uma planta de forma de lajes, uma delas é

    rebaixada 5 cm em relação às demais. Conforme aNBR 7191:1982 (Execução de desenhos para obrasde concreto simples ou armado), a corretarepresentação dessa diferença é:

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    4/60

    03

    Durante uma concretagem observou-se que a

    superfície ficou muito brilhante e houvedesagregação do material. Isto ocorre quando há:

    (A) falta de cura.

    (B) falta de pega.(C) falta de adensamento.

    (D) excesso de cura.

    (E) excesso de adensamento.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    5/60

    04

    Após o ensaio de compressão, o corpo de prova

    cilíndrico de concreto ficou conforme o croquiacima. Essa ruptura é do tipo:

    (A) cisalhada.

    (B) colunar.

    (C) colunar e bipartida.(D) cônica.

    (E) cônica e bipartida.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    6/60

    05

    Em uma obra, será necessário controlar os insumos

    para a concretagem de 100 (cem) vigas pré-moldadas de 4,00 m de comprimento, com seçãotransversal de 20 cm x 50 cm, cujo consumo pormetro cúbico é: 400 kg de cimento, 700 litros debrita 1 e 500 litros de areia. Não considerar perdas.

    Para essa concretagem, qual a quantidade de sacosde 50 kg de cimento?

    (A) 160 (B) 320 (C) 400 (D) 3.200 (E) 16.000

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    7/60

    06

    Qual a quantidade, em metros cúbicos, de brita e

    de areia, respectivamente?(A) 17,5 e 12,5

    (B) 28 e 20

    (C) 175 e 125

    (D) 180 e 200(E) 28.000 e 20.000

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    8/60

    07

    Em uma obra foram entregues peças pré-moldadas

    de concreto com 450 cm de comprimento. Aoconferir suas medidas, de acordo com NBR9062:1985 (Projeto Execução de Estruturas deConcreto pré-moldado), com relação aocomprimento, serão aceitas apenas aquelas peças

    cujas medidas, em centímetros, estejam entre:(A) 447 e 453 (B) 447,5 e 452,5

    (C) 448 e 452 (D) 448,5 e 454,5

    (E) 449 e 451

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    9/60

    08

    Um traço de concreto em volume para uma certa

    concretagem foi definido como 1:2,5:3 (c:a:b). Foiadotada como volume padrão uma lata de 18 litros.Ao final do quarto traço, o volume de areiautilizado, em litros, foi:

    (A) 2,5

    (B) 3,0

    (C) 10

    (D) 25

    (E) 180

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    10/60

    09

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    11/60

    10

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    12/60

    11

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    13/60

    12

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    14/60

    NBR 14931

    Execução de Estruturas de Concreto- Procedimentos.pdf 

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    15/60

    NBR 14931: Sistema de fôrmas

    O sistema de fôrmas, que compreende as fôrmas, oescoramento, o cimbramento e os andaimes, incluindoseus apoios, bem como as uniões entre os diversoselementos.

    O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma

    estrutura de concreto permanente não devem serprejudicados devido a qualquer problema com as fôrmas,o escoramento ou sua remoção.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    16/60

    NBR 14931: Escoramento

    O escoramento deve ser projetado de modo a não sofrer,sob a ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e dascargas acidentais que possam atuar durante a execução daestrutura de concreto, deformações prejudiciais aoformato da estrutura ou que possam causar esforços não

    previstos no concreto.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    17/60

    NBR 14931: Lançamento

    Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento doconcreto após o início da pega. Concreto contaminadocom solo ou outros materiais não deve ser lançado naestrutura.

    O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de

    sua posição definitiva, evitando-se incrustação deargamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    18/60

    NBR 14931: Adensamento

    Durante e imediatamente após o lançamento, o concretodeve ser vibrado ou apiloado contínua e energicamentecom equipamento adequado à sua consistência. Oadensamento deve ser cuidadoso para que o concretopreencha todos os recantos das fôrmas.

    Durante o adensamento devem ser tomados os cuidadosnecessários para que não se formem ninhos ou haja asegregação dos materiais. Deve-se evitar a vibração daarmadura para que não se formem vazios ao seu redor,com prejuízos da aderência.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    19/60

    NBR 14931: Adensamento

    No adensamento manual, a altura das camadas deconcreto não deve ultrapassar 20 cm.

    Em todos os casos, a altura da camada de concreto a seradensada deve ser menor que 50 cm, de modo a facilitar asaída de bolhas de ar.

    Quando forem utilizados vibradores de imersão, aespessura da camada deve ser aproximadamente igual a3/4 do comprimento da agulha. Ao vibrar uma camada deconcreto, o vibrador deve penetrar cerca de 10 cm nacamada anterior.

    Tanto a falta como o excesso de vibração são prejudiciais

    ao concreto.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    20/60

    NBR 14931: Adensamento

    Devem ser tomados os seguintes cuidados durante o adensamentocom vibradores de imersão:

    preferencialmente aplicar o vibrador na posição vertical;

    vibrar o maior número possível de pontos ao longo do elementoestrutural;

    retirar o vibrador lentamente, mantendo-o sempre ligado, a fim

    de que a cavidade formada pela agulha se feche novamente; não permitir que o vibrador entre em contato com a parede da

    fôrma, para evitar a formação de bolhas de ar na superfície dapeça, mas promover um adensamento uniforme e adequado detoda a massa de concreto, observando cantos e arestas, demaneira que não se formem vazios;

    mudar o vibrador de posição quando a superfície apresentar-se

    brilhante.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    21/60

    NBR 6118

    Projeto de estruturas de concreto -Procedimento

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    22/60

    NBR 6118: Concreto

    A classe C20, ou superior, se aplica a concretocom armadura passiva e a classe C25, ousuperior, a concreto com armadura ativa.

    A classe C15 pode ser usada apenas em fundações

    e em obras provisórias. Se a massa específica real não for conhecida,

    para efeito de cálculo, pode-se adotar para oconcreto simples o valor 2.400 kg/m3 e para oconcreto armado 2.500 kg/m3.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    23/60

    NBR 6118

    Armadura Passiva: Qualquer armadura que nãoseja usada para produzir forças de protensão, istoé, que não seja previamente alongada.

    Armadura Ativa (de protensão): Constituída por

    barra, fios isolados ou cordoalhas, destinada àprodução de forças de protensão, isto é, na qualse aplica um pré-alongamento inicial.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    24/60

    NBR 6118: Aço de armadura passiva

    Nos projetos de estruturas de concreto armadodeve ser utilizado aço como valor característicoda resistência de escoamento nas categorias CA-25, CA-50 e CA-60.

    Pode-se adotar para massa específica do aço dearmadura passiva o valor de 7 850 kg/m3.

    Módulo de elasticidade do aço pode ser admitidoigual a 210 GPa

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    25/60

    NBR 6118: Agressividade do ambiente

    A agressividade do meio ambiente estárelacionada às ações físicas e químicas que atuamsobre as estruturas de concreto,independentemente das ações mecânicas, dasvariações volumétricas de origem térmica, daretração hidráulica e outras previstas nodimensionamento das estruturas de concreto.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    26/60

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    27/60

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    28/60

    NBR 7480

    Barras e Fios de aço destinados aarmaduras para concreto armado

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    29/60

    NBR 7480

    LOTE: Grupo de barras ou fios de procedênciaidentificada, de mesma categoria e com o mesmodiâmetro nominal e configuração geométrica superficial,apresentado à inspeção como um conjunto unitário,limitado em 30 t

    DIÂMETRO NOMINAL: Número correspondente ao valor,em milímetros, do diâmetro da seção transversal do fioou da barra.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    30/60

    NBR 7480

    BARRAS: diâmetro nominal 5,0 ou superior, obtidosexclusivamente por laminação a quente. Resistência deescoamento: CA-25 e CA-50

    FIOS: diâmetro nominal 10,0 ou inferior, obtidos portrefilação ou processo equivalente. Resistência deescoamento: CA-60

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    31/60

    NBR 7480

    COMPRIMENTO E TOLERÂNCIA: comprimento normal defabricação das barras e fios é de 11,0 m e a tolerância decomprimento é de 9%. Permite-se a existência de até 2%de barras curtas, porém de comprimento não inferior a6,0 m.

    DEFEITOS: as barras e os fios de aço destinados aarmadura para concreto armado devem ser isentos dedefeitos prejudiciais. Uma oxidação do produto pode seradmitida, quando for uniforme, leve e superficial.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    32/60

    NBR 7480

    MARCAÇÃO: todas as barras nervuradas devemapresentar marcas de laminação em relevo, identificandoo produtor e o respectivo diâmetro nominal.

    A identificação de fios e barras lisas deve ser feita poretiqueta ou marcas em relevo.

    As barras da categoria CA-50 são obrigatoriamenteprovidas de nervuras transversais ou oblíquas.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    33/60

    TRAÇO

    Dosagem: Ato de medir e misturar oscomponentes do concreto a partir de umtraço pré-definido.

    O traço do concreto pode ser expresso em

    termos de proporções em massa ouvolume, além de uma forma mista, queexpressa o(s) aglomerante(s) em massa eos agregados em volume.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    34/60

    TRAÇO

    A expressão do traço unitário de concreto segue a configuração:

    onde:

    1: Massa de cimento em relação à Massa de cimento (Mc/Mc = 1);

    a: Massa de areia em relação à Massa de cimento (Ma/Mc = a);

    b: Massa de brita em relação à Massa de cimento (Mb/Mc = b);

    Expressão do traço do concreto

    1 : a : b : a/c

    a/c: Massa de água em relação à Massa de cimento (Mágua/Mc = a/c).

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    35/60

    NBR 9062

    Projeto e execução deestruturas de concreto pré-moldado

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    36/60

    NBR 9062

    Tolerância (desvio permitido): Valor máximo aceito parao desvio, prescrito obrigatoriamente no projeto.

    A tolerância em planta e em elevação para montagem dospilares é de ± 1,0 cm

    A tolerância em planta para montagem dos blocos pré-

    moldados sobre a fundação é de ± 5,0 cm A tolerância em planta para a posição final das estacas ou

    tubulões é de ± 10,0 cm

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    37/60

    NBR 9062

    Elemento pré-moldado: Elementoque é executado fora do local deutilização definitiva na estrutura,com controle de qualidade.

    Elemento pré-fabricado: Elementopré-moldado, executadoindustrialmente, mesmo eminstalações temporárias em canteirosde obra, sob condições rigorosas decontrole de qualidade

    A tolerância para as dimensõestransversais e a altura dos elementosé de ± 0,5 cm para peças isoladas.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    38/60

    NBR 5739

    Concreto - Ensaio de compressãode corpos-de-prova cilíndricos

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    39/60

    NBR 5739

    Até a idade de ensaio, os corpos-de-prova devem sermantidos em processo de cura úmida ou saturada.

    CURA ÚMIDA: quando a superfície do corpo-de-provafor mantida permanentemente úmida.

    CURA SATURADA: quando o corpo-de-prova formantido permanentemente imerso em água saturadade cal.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    40/60

    NBR 5739

    O certificado de resultados de ensaio de corpos-de-prova moldados deve conter as seguintesinformações:

    a) número de identificação do corpo-de-prova;

    b) data de moldagem;

    c) idade do corpo-de-prova;d) data do ensaio;

    e) resistência à compressão, expressa comaproximação

    de 0,1 MPa;

    f) tipo de ruptura do corpo-de-prova

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    41/60

    NBR 12655

    Concreto - Preparo controle erecebimento

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    42/60

    NBR 12655

    As etapas de execução do concreto são asseguintes:

    a) caracterização dos materiaiscomponentes do concreto;

    b) estudo de dosagem do concreto;

    c) ajuste e comprovação do traço deconcreto;

    d) preparo do concreto.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    43/60

    NBR 12655: Preparo do concreto

    Consiste nas operações de execução doconcreto, desde o armazenamento dosmateriais, sua medida e mistura, bemcomo na verificação das quantidadesutilizadas desses materiais.

    Esta verificação tem por finalidadecomprovar que o proporcionamento damistura atende ao traço especificado edeve ser feita uma vez ao dia, ou quandohouver alteração do traço

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    44/60

    NBR 12655: Armazenamento dosmateriais componentes

    Cimento: Separadamente por marca, tipo e classe;

    Em pilhas, em local fechado, protegido da ação de chuva, ncondensação.

    Cada lote recebido em uma mesma data deve ser armazenaseparadas e devidamente individualizadas.

    Em corredores que permitam o acesso e os sacos devem ficaestrado ou paletes de madeira, para evitar o contato direto

    Os sacos devem ser empilhados em altura de no máximo 15 quando ficarem retidos por período inferior a 15 dias, ou em

    máximo 10 unidades, quando permanecerem por período ma

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    45/60

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    46/60

    NBR 12655

    Medida dos materiais e do concreto:A base de medição do concreto para o

    estabelecimento da sua composição, da suarequisição comercial ou fixação do seuvolume é o metro cúbico de concreto noestado fresco adensado

    A medida volumétrica dos agregadossomente é permitida para os concretospreparados no próprio canteiro de obras

    NBR 12655 Mi

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    47/60

    NBR 12655: Mistura

    Os componentes do concreto devem sermisturados até formar uma massa homogênea.

    Esta operação pode ser executada na obra, nacentral de concreto ou em caminhão betoneira.

    Betoneira estacionária: O tempo mínimo demistura em betoneira estacionária é de 60 s,devendo este tempo ser aumentado em 15 spara cada metro cúbico de capacidade nominalda betoneira.

    NBR 12655 Aj t C ã d

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    48/60

    NBR 12655: Ajuste e Comprovação doTraço

    Antes do início da concretagem, deve-sepreparar uma amassada de concreto na obra,para comprovação e eventual ajuste do traçodefinido no estudo de dosagem.

    NBR 12655 E i d t l d

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    49/60

    NBR 12655: Ensaios de controle deaceitação

    Para cada tipo e classe de concreto a ser colocado em umdevem ser realizados os ensaios de controle.

    Ensaio de consistência: devem serem realizados sempre qocorrerem alterações na umidade dos agregados e nas segsituações:

    a) na primeira amassada do dia;

    b) ao reiniciar o preparo após uma interrupção da jornada deconcretagem de pelo menos 2 h;

    c) na troca dos operadores;

    d) cada vez que forem moldados corpos-de-prova.

    NBR 7191

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    50/60

    NBR 7191

    Execução de desenhos para obras deconcreto simples ou armado

    DESENHO PARA PROJETO DE CONCRETO

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    51/60

    DESENHO PARA PROJETO DE CONCRETO

       D  e  s  e  n   h  o   d

      e   C  o  n   j  u  n   t  o Plantas

    Elevações

    Cortes

    Vistas

    Perspectivas    D  e  s  e  n   h  o  p  a

      r  a  e  x  e  c  u  ç   ã  o

       d  e   f  o  r  m  a  s

    Plantas

    Cortes

    Elevações

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    52/60

    PLANTA DE FORMA

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    53/60

    PLANTA DE FORMA

    A designação das peças será feita, mediante osseguintes símbolos:

    LAJE: L

    VIGA: V

    PILATES: P

    TIRANTES: T DIAGONAIS: D

    SAPATAS: S

    BLOCOS: B

    PAREDES: PAR

    PLANTA DE FORMA

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    54/60

    PLANTA DE FORMA

    Os rebaixos ou superelevações da face superior daslajes em relação à face superior da laje de referenciaserão indicados pelo valor em cm, precedido do sinal– ou +, o conjunto inscrito em pequeno círculo.

    As espessuras das lajes serão obrigatoriamente

    indicadas, em cada laje ou em nota aparte. As aberturas necessárias a passagem de tubulações

    principais de instalações deverão ser definidas nasplantas, cortes e elevações, com indicação de suaorientação e dimensões.

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    55/60

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    56/60

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    57/60

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    58/60

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    59/60

  • 8/19/2019 Aula 02 - Concreto - Aluno

    60/60