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Quad-Deck Roofing


Edifício feito mais rápido, mais inteligente e mais forte


Quad-Deck é um sistema de concreto formando versátil que facilita o trabalho de construção de telhados de convés.

Um fácil de manusear, energia eficiente sistema ideal para uso em comercial residencial e constrói, Quad-Deck é rápido de instalar e oferece a resistência do concreto reforçado, mas com custos de material e de trabalho reduzidos.

Cada painel é feito de poliestireno expandido (EPS), com duas vigas de aço integrados moldados dentro para criar cofragem para o apoio de cargas de concreto, reforço e construção.

A auto-sustentável sarrafo e sistema de formação de convés, Quad-Deck pesa menos de metade do peso de outros sistemas de piso pré-moldado alveolares e usa cerca de 40% menos concreto do que lajes suspensas.Pronto para instalar painéis são entregues no local, tendo sido cortada pré e rotulados, e com Quad-Deck não há praticamente nenhum desperdício site.Porque Use Quad-Deck? O sistema Quad-Deck é rápido e flexível. Ele vem em fácil de manusear, formas leves que normalmente requerem menos escoramento de laje de concreto tradicional e reduzir os requisitos estruturais para fundações e paredes.



Edifícios construídos com Quad-Deck fornecer durabilidade a longo prazo e sustentabilidade; os custos de aquecimento e resfriamento são reduzidas devido às propriedades térmicas de massa do material, tornando-se uma boa opção para projetos solares passivos. Radiante e vivendo telhados verdes também são bem suportados pelo sistema Quad-Deck.

Uma casa ou edifício de concreto promove a melhoria da qualidade do ar interior, mantendo a alérgenos, como poeira e pólen, e proíbe o crescimento de mofo ou bolor. Ele também oferece proteção contra ruídos inerentes, absorvendo ruídos internos e externos para fornecer um ambiente de casa ou do trabalho mais silencioso.
Em resumo - A Vantagem Quad-Deck
Fast & flexível
  • Entregue no local pronto para instalar
  • Fácil de manusear, formas leves
  • Menos escoramento necessário
  • Nenhuma forma a ser desmontado
  • Até 9.5m vãos livres
  • Formulários disponíveis nas espessuras de 178 milímetros para 343 milímetros
  • Espessura da laje de 45 milímetros para 152 milímetros
Leve
  • Isqueiro estrutura - usa menos aço e concreto em relação a laje de concreto tradicional
  • Reduz o piso de carga massa morta em até 50%
  • Reduz os requisitos estruturais para fundações e paredes
Durável e sustentável
  • Longo prazo edifício durabilidade - ciclo de vida medido em séculos
  • Resíduos local Minimal
  • Menor consumo total de recursos
  • Menos de aço e concreto necessário
  • Baixos valores U (0,35 a 0,17)
  • Requisitos de climatização Redução
  • Aquecimento reduzido e custos de resfriamento
  • Propriedades de massa térmica - ideal para projetos solares passivos
Silencioso, saudável, confortável
  • Menos ruído
  • Melhoria da qualidade do ar interior
  • Material inerte - não irá promover o crescimento de fungos ou atrair insetos
  • Perfeito para andar sob aquecimento radiante
  • Temperaturas internas mais consistentes
  • Proteção contra os elementos - vento, fogo e inundações

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Telhado verde por Amanda Loomis, Cristal Morrison e Jennifer Purcell

Trabalho interdisciplinar em Arquitetura Paisagista:

Nosso professor, Richard Hindle nos deu a licença artística para incorporar nossos interesses pessoais em estúdio verde-teto.Levamos a ideia e correu para a Universidade de Oregon's estúdio de cerâmica. Através do termo, aprendemos uma quantidade enorme de projetar e construir um sistema de verde-teto único que será compartilhar com a comunidade para os próximos anos.

Veja seu trabalho completo em:
http://horticulturalbuildingsystems.blogspot.com.br/2010/08/clay-and-plants-interdisciplinary-work.html

Talvez em concreto a ideia fosse mais fácil.
Ruy ST Guerra















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Hidrodemolição (1)

Remoção de concreto ou reparação de superfície?  




HIDRODEMOLICION "OBRAS EN PUENTES" from hidrodemolicion on Vimeo.

Também conhecida como demolidores hidráulicos (Hidro-jateamento e hidro-jateamento T), o Hidrodemolição é uma técnica utilizada para a remoção e concreto mextracción; usando água de alta pressão directamente aplicado sobre a superfície para remover o material danificado. Esta técnica é útil para a remoção de concreto danificado, tanto horizontalmente (Figura 1) e vertical; embora às vezes é usado para remover o concreto ou terminar em boas condições, de acordo com exigências diferentes. 

Inclui a remoção de material concreto danificado está lascado, rachado, resistido, descamação, contaminado por cloretos, sulfatos, carbonato, danificados pelo fogo ou a altas temperaturas, ou simplesmente pela ação dos ciclos de congelamento e descongelamento. em outros casos, esta técnica é utilizada para remover concreto resistente, em bom estado; quase sempre para fornecer um material de reparação, espaço adequado no âmbito do reforço de aço, ou mesmo se você quiser garantir uma espessura mínima deste material (reparação) em um determinado processo de reparo, e até mesmo reforço. geralmente Hydroblasting processo pode ser realizada manualmente (Fig.1) ou de uma forma automatizada (figura 2.). 

Porosidade por ter concreto endurecido, se a pressão adequada e parâmetros de fluxo de água são utilizados, pode superar a força de tensão interna do material; causando microbursts superficiais que permitem a extração controlada. em outras palavras, a água procura (in-1) cavitação ou aspiração por vácuo é um efeito hidrodinâmico que ocorre quando a água ou mino de menor resistência, que penetra nos poros do material para quaisquer outros líquidos passagens fluidas grandañado e recebe quebrar através de dois mecanismos gerais por uma velocidade de ponta afiada, produzindo uma separação: impacto direto na superfície e poros pressurização descompressão do fluido devido à conservação de Bernoulli de constante. Pode acontecer que você chegar e cavidades no concreto. 

Outras fontes utilizadas em mais pormenor com referência a um terceiro processo chamado cavitação (1) (também chamada de sucção a vácuo); relacionado com o efeito hidrodinâmico que ocorre com a passagem de água a alta velocidade. Especificamente componentes sempre oferecendo menos resistência normalmente areia e pasta de cimento (argamassa). 

Depois utilizando hidrodemolição, a superfície áspera resultante é apresentado, o que significa que uma das suas principais vantagens, se considera-se necessário que a aderência deve existir entre a antiga superfície que está exposta e o revestimento é aplicado após a técnica. Também conhecida em diferentes países como Hidroblast, moagem hidráulica, água pressurizada, ou água; Esta técnica envolve, então, um processo que proporciona uma superfície de adesão excelente para o material de reparação e / ou de novas aplicações de revestimento. 

Uma superfície plana normal que tem sido tratada sob o hidrodemolição técnica, portanto, apresenta duas características muito originais, que são resumidas abaixo e ilustradas na (Fig. 3). 

(I) Aggregados intactos e limpos; devido à remoção da pasta de argamassa de cimento. agregados são expostos tendem a ser ideal para a adesão de uma nova camada de concreto (Fig. 4).



(II) hastes de aço também estão intactos e escamosa. processo de decapagem com água não danifica o reforço, mas também limpa das hastes embutidas no betão, e exposta ao betão circundante a ser removida e a camada de óxido possível (Figura 5.). Com esta lavagem, a concentração de iões cloreto presentes na superfície de ligação é diluída. 

Hidrodemolição é atualmente o único método de remoção de concreto permitido pelo governo em países como Estados Unidos, Japão, Suíça, Itália e Suécia. A vantagem desta técnica é que o maior ganho em estrutura monolítica reparado com isto, a necessidade de re-fixar o betão se expande ao longo do tempo; reduzindo os riscos de novas intervenções através do derramamento de camadas aplicadas à superfície de idade. 

A técnica foi desenvolvida pela primeira vez na Europa durante a década de 70 do século XX e tem sido amplamente aceito, tanto para remoção de concreto, e para a preparação de superfície em todo o mundo, especialmente na Europa e América do Norte . hidrodemolição não utilizada para a demolição; mas sim pelas ações resurfacing e conservação em geral. Outra vantagem é que ele permite a remoção selectiva da porção de concreto danificado (por causa da sua flexibilidade em controlar a quantidade de energia fornecida); a partir de pequenas porções desordenado para fazer cortes regulares, ao longo de uma grande área. Com a sua utilização, para além de remover o concreto danificado, remoção de betão em boas condições é minimizada. água penetra cavidades concretas para encontrar "bom", com qualidade uniforme. 

A aplicação é muitas vezes mais bem sucedida quando o concreto se deteriorou ou reforço de aço começou a apresentar o fenômeno da corrosão; É neste ponto que é necessário para eliminar qualquer hidrodemolição especial desarrumada, a fim de substituí-lo com concreto novo; fornecer tratamento aos feridos e retornando a integridade necessária para a estrutura de aço. Do ponto de vista da integridade estrutural, é a recomendada sempre que julgar vibrações perigosas transmitidas por outros métodos de extração técnica concreta. é uma técnica especialmente eficaz para remover o material em torno de elementos metálicos embutidos em concreto, que pode incluir barras de reforço de aço, ancoragem e tubos ou condutas. 

A literatura mostra diversas aplicações da hidrodemolição, então uma das vantagens que dá à comunidade de especialistas é a sua versatilidade. Destacam-se entre a remoção mais significativa das membranas e revestimentos, revestimentos de pintura, juntas de dilatação, solta concreto de escória, entre outros. Principalmente em estruturas como pontes, docas e cais, barragens e usinas hidrelétricas, túneis, estacionamentos e fundações. 

Parâmetros a ter em conta para a aplicação correta da técnica de hidrodemolição são variados e extremamente importantes. em primeira instância são: água a pressão ideal e configuração de bico; a velocidade e volume de água; e também a distância correcta entre o bocal e a superfície a ser tratada, e a velocidade de deslocação do aparelho. 

A tecnologia utilizada na hidrodemolição envolve utilização de máquinas a uma certa profundidade no concreto "saudável"; fazendo a remoção completa do material enfraquecido ou danificado e accionadas por motores diesel poderosos. estes motores pode fornecer a água a uma pressão de cerca de 2500 kgf / cm 2, a uma taxa de fluxo de 250 litros por minuto; Embora essas propriedades variam de acordo com as características do equipamento no hidrodemolição mercado. a exposição do concreto à pressão do jato de água, determinado mais ou menos profundidade de demolição. desempenho desta técnica geralmente atinge uma média de um metro cúbico por hora; variável, como discutido anteriormente, dependendo do tipo de máquina utilizada. 

Critérios de experiência em trabalhar com esta técnica de especialistas tornam o manuseio para a pressão de funcionamento ideal, uma relação de 0,25 kgf / cm 2 (3,5 psi) de pressão de água por psi de resistência à compressão do concreto. Por exemplo, se a testar uma prova de concreto endurecido informou que esta é de 350 kg / cm 2 (5070 psi) de resistência à compressão, então aceito como adequado de água uma pressão de 17.700 psi (1.250 kgf / cm 2). 

Referem-se um aspecto importante é o facto de muitas vezes o concreto deteriorado pelos efeitos ambientais degradar a partir da superfície exposta e para dentro da massa de betão endurecido. esta situação permite-nos, então, concluir, não necessariamente compressão resistência do concreto é uma propriedade única de avaliar ao fazer uma reflexão sobre as particularidades de um determinado hidrodemolição processo. De acordo com o exposto acima, é o de diversos autores, outra propriedade que deve ser tida em conta quando se estabelece a avaliação de um determinado hidrodemolição processo, é a caracterização do estado do substrato por meio de prova de tensão contínua ou "retirar". na fotografia (Figura 6) o equipamento normalmente utilizado para o desenvolvimento do ensaio de referência é apresentado. 

No teste de força de tracção tensão contínua aplicada pelo dispositivo para libertar um disco de metal ligada ao substrato de betão antes com adesivo epóxi apropriado para esta finalidade é estimado. 

Uma vez que a pressão da água pode ser definida de outros parâmetros. Por exemplo, a velocidade de deslocação do bico é ajustado para um mínimo de impacto do jacto de água; enquanto que a profundidade desejada de remoção de betão ainda está alcançada. Para maximizar a produção, o tempo de duração pode ser reduzido através do aumento da força de impacto; Isto é conseguido através do aumento do fluxo de água no sistema. 

Embora mencionei algumas das mais importantes vantagens desta técnica, é saudável a comentar que não seja o igualmente tornar-se mais atraente. Principalmente por estar o fato de que seu uso não seria poeira que polui o meio ambiente é gerado, mais também o ruído que afecta tanto os operadores com outras técnicas para o mesmo uso é muito reduzida; é um procedimento mais rápido em comparação com os métodos mecânicos alternativas de remoção; É mais barato e oferece grande economia na execução da obra. 

Na segunda parte deste artigo continuarão a ser abordadas as vantagens do hidrodemolição técnica e discutir aspectos relevantes de seus equipamentos e cuidados necessários.

http://www.imcyc.com/revistacyt/pdf/marzo2014/tecnologia.pdf
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Tubos de concreto novo rumo (revisado)

Tenho publicado vários artigos que abrem a nossa cabeça para o que fazemos e os tubos de concreto deve ser um produto que devemos repensar.

Trabalhei grande parte da minha vida com tubos de concreto em uma grande fabrica (FAT CimentoTécnica S/A), que foi considerada no seu auge a maior do fabrica de pré-fabricados de concreto do Brasil, onde tínhamos 480 operários. agora não trabalho com tubos de concreto e não posso mais ensaiar mas vejamos o que quero dizer.

                                      Futuro
                                               HOJE




Como surgiu as espessuras das paredes dos tubos? foi feita uma publicação pela ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland) no ano de 1949 que explica o método pelo qual temos estas espessuras.
É assim na sua publicação (uma relíquia):

W= Mr/Ftk=100*e^2/6 

Onde
Mr= 0.318*T*Raio médio
T= carga do ensaio de 3cutelos
e=Espessura da parede
Ftk= resist. concreto a tração na flexão=7*(raiz(Fck)/2-2) ---Na época era assim

logo e=raiz(0.318*T*Rm*6/(Ftk*100))

O exemplo publicado foi o seguinte:

tubo de 60cm de diametro
Ftk=50kg/cm2
T=2400
raio médio estimado em 33cm

e=raiz(0.318*T*Rm*6/(Ftk*100))= raiz(0.318*2400*33/(50*100))=5.5cm que é o utilizado no padrão DER.

O concreto evoluiu com tecnologia e podemos ter concretos com resistência a tração na flexão bem superiores a 5Mpa (50kg/cm2) (os grãos devem ser ásperos)

Porque não se dimensionar e fazer tubos com  espessuras menores??

Pense e ensaie tubos com paredes menores e se puder me informe...


Veja esta foto e será que estão fazendo o que foi dito acima?

a espessura da parede
a espessura onde passa o aço
o encaixe MF
o quanto ficou leve...
FOTO DE: http://www.landscapeonline.com/research/article/17870


Eng Ruy Serafim de Teixeira Guerra





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Super Adobe Brasileiro


Vídeo feito por João Amorim, editado por Pedro Tarragô sobre o processo de construção de uma unidade sustentável - Super Adobe House.

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Concretagem - Erros de construção

Erros de construção durante a concretagem no local podem ocorrer devido a inobservância dos procedimentos especificados e as boas práticas ou descuido total. A maioria desses erros podem não levar a insuficiência ou deterioração do concreto, mas podem ter um impacto adverso sobre a estrutura com o tempo.

Os erros de construção, que são susceptíveis de ocorrer no local com as medidas preventivas deles é discutido em detalhe abaixo. Esses erros ocorrem não só durante a construção nova, mas também pode acontecer durante a reforma ou reabilitação de obras.



1. A adição de água no concreto: A água é geralmente adicionada ao concreto de um ou ambos dos seguintes casos:


Primeiro, a água é adicionada ao concreto em um caminhão de entrega para acelerar o despejo e diminuir o derramamento ou esforço de colocação. Isto resultará um concreto com resistência e durabilidade reduzida. A medida que a relação água/cimento do concreto aumenta, a resistência e a durabilidade diminui.

No segundo caso, a água é adicionada durante o acabamento do elemento estrutural. Isto leva a descamação, a formação de fissuras e esfarelamento do concreto.


2. Alinhamento impróprio das formas: O alinhamento impróprio das formas trará uma descontinuidades na superfície do concreto. Embora estas descontinuidades aconteçam em todas as circunstâncias, a sua ocorrência pode ser mais crítica em áreas que estão sujeitas a alta velocidade do fluxo de água, em que a erosão pela formação de cavidades pode ser induzida ou em câmaras de bloqueio (em canais) onde as o atrito das superfícies deve ser linear.

3. Consolidação ou compactação inadequada do concreto: A compactação indevida do concreto pode resultar numa variedade de defeitos, sendo os mais comuns, buracos, faveolamento e juntas frias.

Buracos (Bugholes) são formados quando pequenos bolsões de ar ou água ficam presos contra as formas. Uma mudança na mistura para torná-lo menos “pegajoso” ou a utilização de pequenos vibradores trabalhando junto a formatem sido utilizado para ajudar a eliminar esses buracos.

Faveolamento (Honeycombing) pode ser reduzido pela inserção do vibrador com mais frequência, inserindo ele o mais próximo possível da forma, sem tocar na forma e depois retirando de forma mais lenta. Obviamente, qualquer um ou todos estes defeitos tornam muito mais fácil para qualquer mecanismo causador de dano para iniciar a deterioração do concreto.

Frequentemente, o medo de sobre adensamento é usado para justificar a falta de esforço para a consolidação de concreto.

4. Cura inadequada: Cura é provavelmente o aspecto mais explorado no processo de construção do concreto. Se não for dado ao concreto o tempo suficiente para curar, a uma humidade e temperatura adequada, ele não desenvolverá as características que são esperadas e que são necessárias para proporcionar durabilidade. Os sintomas do concretocurado indevidamente podem incluir vários tipos de rachaduras na superfície e desintegração.
Em casos extremos, onde a má cura é usada para se conseguir vantagens antecipadas do concretagem poderão ocorrer rachaduras estruturais.

5. Localização inadequada da ferragem: Esta seção refere-se a ferragem que está mal localizada ou não está devidamente colocada no local adequado.
Qualquer um destes defeitos podem levar a dois tipos gerais de problemas. Em primeiro lugar, o aço pode não funcionar estruturalmente como pretendido, resultando em rachaduras ou falha estrutural. Um exemplo que particularmente prevalecente é a colocação de rede de arame soldada em lajes. Em muitos casos, a malha acaba no fundo da laje que, posteriormente racha pois o aço não está na posição adequada. 

O segundo tipo de problema é a durabilidade decorrente da má amarração ou má localização da ferragem. A tendência é a do aço ficar perto da superfície do concreto o que acarreta uma aceleração da corrosão do aço a medida que a cobertura de concreto é reduzida.

6. Movimentação das formas: O Movimento da forma durante o período de tempo no qual o concreto vai de fluido a rígido pode induzir rachaduras e separação no interior do concreto. Uma fenda aberta na superfície vai permitir o acesso de água ao interior do concreto. Um vazio interno pode dar origem a problemas de congelamento ou corrosão se o vazio torna-se saturado.

7. Remoção prematura do escoramento: Se as escoras ou o escoramento é removido antes do tempo, o concreto afetado pode tornar-se sobrecarregado e rachar podendo inclusive, levar a falhas bem maiores, em casos extremos.

8. Sedimentação do concreto: Durante o período entre a colocação e a preparação inicial do concreto, os componentes mais pesados ​​do concreto vão se assentar sob a influência da gravidade. Esta situação pode ser agravada pelo uso de concretos altamente fluidos. Se houver alguma restrição que impeça essa correção, irão aparecer fendas ou separações. Estas fissuras ou separações também podem desenvolver problemas de corrosão ou congelamento se saturado.

9. Assentamento do aterro: Se houver qualquer assentamento do aterro durante o período em que o concreto começa a se tornar rígido, antes que ele ganhe força suficiente para suportar o seu próprio peso, rachaduras também podem ocorrer.

10. Vibração do concreto recém colocado: A maioria dos locais de construção são submetidos a vibração de várias fontes, tais como explosões, cravação de estacas e operação de equipamentos de construção. Concreto recém colocado é vulnerável ao enfraquecimento de suas propriedades se sujeita a forças que perturbem a matriz de concreto durante a preparação.

11. Acabamentos inadequados no plano da superfície do concreto: Os procedimentos de acabamento impróprios mais comuns que são prejudiciais para a durabilidade da superfície de concreto são discutidos abaixo:

12.Adição de água na superfície: A evidência de que a água está a ser adicionada à superfície é a presença de uma grande escova, juntamente com outras ferramentas de acabamento. A escova é mergulhada em água e é largada“ sobre a superfície a ser terminada.

13.Momento do acabamento: As operações de acabamento final devem ser feitas depois que o concreto tenha adquirido a sua configuração inicial e o sangramento parado. O período de espera depende da quantidade de água, cimento e aditivos na mistura, mas principalmente da temperatura da superfície de concreto. Em uma laje parcialmente sombreada, a parte em que o sol bate geralmente estará pronta antes da parte na sombra.

14.Adição de cimento à superfície: Esta prática é muitas vezes feita secando o sangramento para permitir o acabamento mais rápido e irá resultar em um revestimento de cimento fino que vai quebrar ou descamar com facilidade.

15.Uso de adulteração: A adulteração ou “jitterbug“ é desnecessariamente usada em muitos trabalhos. Jitterbug é uma ferramenta usada quando se despeja o concreto para empurrar o cascalho no concreto para baixo a fim de evitar que ele interfira no processo de acabamento, tornando o trabalho mais fácil. Esta prática, no entanto, cria uma camada superficial rica em argamassa de cimento. A jitterbug não deve ser permitida com uma mistura bem dimensionada. Se uma mistura dura tem que ser terminada, o uso criterioso de um jitterbug pode ser útil.

16.Juntas: A causa mais frequente de rachaduras no nivelamento do terreno é o espaçamento incorreto e localização das juntas.

Fonte: The Constructor--Fonte
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Cálice parede Certa

Tenho observado a existência de obras com cálices de paredes inferiores a normalização da ABNT, e publico aqui um esclarecimento para cálculo de paredes mínimas de um cálice de fundação para um pilar pré-fabricado.

A NBR 9062 determina que as faces externas do pilar tanto quanto as internas do cálice devem ter a mesma característica superficial. O espaçamento entre o pilar e o colarinho j h deve ser projetado levando em conta o equipamento de vibração que será utilizado na concretagem, com o valor mínimo recomendável de 50mm (em cada lado), exceto quando o graute for autoadensável. 

Quanto a espessura do colarinho, em LEONHARDT & MÖNNIG (1977) recomenda-se que seja maior ou igual a 1/ 3 da menor distancia interna entre as paredes do colarinho ( hint  ou bint  ), e no mínimo igual a 100mm. De acordo com a NBR 9062, a espessura da base do cálice lbf não deve ser inferior a 200mm e o comprimento de embutimento lemb a 400mm .

A recomendação com espessura de  1/3 da maior medida interna deve ser avaliada no dimensionamento das armaduras.

No que se refere ao dimensionamento, os elementos de fundação devem ser calculados para resistir à totalidade das forças verticais e horizontais e dos momentos.

Veja as seguintes figuras:


Vamos a um exemplo prático:

1-Qual a espessura minima da parede hc para um pilar de 250x500mm?

Hint= 500 + 2x50 = 600mm
hc>100mm
hc>Hint/3 = 600/3 = 200mm

Logo a parede terá um mínimo de 200mm

Para este caso não existe possibilidade da utilização de paredes com 100mm, conforme tenho visto em algumas obras.

2-Qual a dimensão máxima de um pilar para uma parede de um cálice com 100mm?

Hint/3=100mm   logo Hint=300mm

para uma folga de cada lado de 50mm h=300-2x50 = 200mm

Logo para uma parede de um cálice com 100mm o pilar terá como maior medida 200mm.


Eng Ruy Serafim de Teixeira Guerra
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Pino Certo


Veja como escolher os pinos de apoio para executar corretamente a dobra de vergalhão, evitando causar trincas e fissuras nas barras de aço

Dobra de vergalhão Veja como escolher os pinos de apoio para executar corretamente o serviço, evitando causar trincas e fissuras nas barras de aço

Para cortar e dobrar vergalhões de aço em canteiro, é preciso seguir as recomendações da NBR 6.118:2007 - Projeto de Estruturas de Concreto e da NBR 14.931:2004 - Execução de Estruturas de Concreto.
No entanto, o especialista de produtos da ArcelorMittal Aços Longos, Antonio Paulo Pereira Filho, afirma que os erros mais recorrentes referem-se ao uso de pinos inadequados à bitola das barras.
Nas usinas, o material é submetido à avaliação com dobramento de 180º, de acordo com tabela de dobramento definida por norma. Depois do dobramento, o aço passa por inspeção para verificar se apresenta trincas ou fissuras. "Essa tabela é um pouco mais rigorosa do que a norma de projeto e execução, usada ao comprar barras lisas", conta Pereira.
Confira agora as melhores práticas e o que compromete o desempenho do material quando dobrado em canteiro:
ERRADO
As bancadas usadas em canteiro podem ser de madeira, mas esta apresenta problema no dispositivo que auxilia a dobra. Geralmente, eles são montados em uma placa pequena em aço e pregados na bancada. Com isso, não permitem a troca dos pinos para executar dobramentos de barras com bitolas diferentes, conforme exige a NBR 6.118:2007.


CERTO
Essas bancadas geralmente são encontradas em indústrias, embora possam ser usadas também no canteiro. Elas permitem a adequação do diâmetro do pino de dobramento conforme as bitolas das barras e fios.



CHAVES

ERRADO
É corriqueiro ver chaves adaptadas para puxar o vergalhão durante a dobra, como canos com a ponta amassada. Isso aumenta o risco de dobrar a barra no ponto errado, comprometendo seu uso.


CERTO
O correto é usar chaves de dobra, disponíveis no mercado em medidas correspondentes à bitola de cada vergalhão e que permitem a dobra na posição correta, conforme projeto.
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