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Estruturas Metálicas: Vantagens, Fases de Um Empreendimento e Cálculo de Solicitações, Resumos de Engenharia Civil

As vantagens de usar estruturas metálicas em construção, as fases de um empreendimento relacionadas a elas, e o cálculo de solicitações para garantir a segurança. A documentação aborda as etapas de arquitetura, projeto estrutural, detalhamento, transporte e montagem, além da proteção contra corrosão e incêndio. O texto também discute os métodos dos estados limitados e as combinações de solicitações, incluindo as normais, de construção, especiais e excepcionais.

O que você vai aprender

  • Como é calculado o momento solicitante em uma viga metálica?
  • Quais são as fases de um empreendimento relacionadas a estruturas metálicas?
  • Qual é o papel dos coeficientes de segurança parciais na verificação de solicitações?
  • Qual é a importância de considerar a arquitetura para estruturas metálicas?
  • Quais são as combinações de solicitações para estruturas metálicas?

Tipologia: Resumos

2021

Compartilhado em 08/11/2021

tadielo-pantoja-2
tadielo-pantoja-2 🇧🇷

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ESTRUTURAS DE AÇO
INTRODUÇÃO
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Baixe Estruturas Metálicas: Vantagens, Fases de Um Empreendimento e Cálculo de Solicitações e outras Resumos em PDF para Engenharia Civil, somente na Docsity!

ESTRUTURAS DE AÇO

INTRODUÇÃO

VANTAGENS

 ALTA RESISTÊNCIA EM COMPARAÇÃO A OUTROS MATERIAIS

 MATERIAL HOMOGÊNEO

 ESTRUTURAS COM MENORES PRAZOS DE EXECUÇÃO

 AMPLAMENTE EMPREGADO EM REFORÇO

 MENOR PESO ESPECÍFICO SE COMPARADO AO CONCRETO ARMADO (ECONOMIA

NA FUNDAÇÃO)

CUSTO

PROJETO ESTRUTURAL 1% a 3% DETALHAMENTO 2% a 5% MATERIAL E INSUMOS 20% a 50% FABRICAÇÃO 20% a 40% LIMPEZA E PINTURA 10% a 30% TRANSPORTE 1% a 3% MONTAGEM 20% a 35% PROTEÇÃO PASSIVA AO FOGO 8% a 15%

MÉTODOS DOS ESTADOS LIMITES

 A segurança é garantida pela seguinte expressão: Sd = S ෍ γfiFi < Rd = R fk γm Sd é solicitação de projeto obtida a partir de combinação de ações Fi majoradas pelo coeficiente γfi Rd é a resistência de projeto, que depende da resistência característica do material (fk), minorada pelo coeficiente γm

COMBINAÇÃO DE SOLICITAÇÕES

 COMBINAÇÕES NORMAIS, CONSTRUÇÃO E ESPECIAIS

Fd = ෍ γgiGi + γq 1 Q 1 + ෍ γqjψ 0 jQj G são ações permanentes Q 1 é a ação variável principal Qj são ações variáveis que atuam simultaneamente a Q 1 e têm efeito desfavorável γg e γq são coeficientes de segurança parciais aplicados às cargas ψ 0 é o fator de combinação que reduz as ações variáveis para considerar a baixa probabilidade de ocorrência simultânea de ações de distintas naturezas com seus valores característicos

COMBINAÇÃO DE SOLICITAÇÕES

 COMBINAÇÕES EXCEPCIONAIS

Fd = ෍ γgiGi + E + ෍ γqψ 2 Qj ψ 2 é utilizado quando a ação dominante tem tempo de duração muito curto

ESFORÇOS RESISTENTES

São as resultantes das tensões internas na seção considerada (normal, cortante, momento fletor). Rd = Ru(fk) γm γm = γm 1 × γm 2 × γm 3 Ru é a resistência última γm 1 é o coeficiente que considera a variabilidade da tensão resistente γm 2 é o coeficiente que considera as diferenças entre a tensão resistente obtida em ensaios padronizados de laboratório e a tensão resistente do material na estrutura γm 3 é o coeficiente que leva as incertezas no cálculo de Ru em função de desvios construtivos ou aproximações teóricas

ESTADO LIMITE DE UTILIZAÇÃO

Verificação da capacidade da estrutura desempenhar satisfatoriamente sua funções sob ações de serviço. Esta verificação visa evitar a insegurança dos usuários proveniente de deslocamentos ou vibrações excessivas etc.  COMBINAÇÃO QUASE-PERMANENTE F = ෍ Gi + ψ 2 Q 1 + ෍ ψ 2 jQj  COMBINAÇÃO FREQUENTE F = ෍ Gi + ψ 1 Q 1 + ෍ ψ 2 jQj  COMBINAÇÃO RARA F = ෍ Gi + Q 1 + ෍ ψ 1 jQj