Cálculo de Estruturas de Concreto - Projeto passo a passo
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Fruto do trabalho de anos como professor dos cursos de engenharia civil e técnico em edificações. Trata da forma clara e objetiva os tópicos principais para a análise, dimensionamento e detalhamento de estruturas de concreto armado.
Saiba como calcular desde uma simples estrutura de caixa d’água até edifícios mais elaborados entendendo a dinâmica que os projetistas utilizam para conceber as estruturas atuais.
Sem depender de softwares você vai aprender a calcular uma estrutura bastando para isso os clássicos papel, calculadora e caneta.
Saia na frente e aprenda de forma rápida e prática o dimensionamento de estruturas de concreto armado e destaque-se por, de fato, realmente calcular uma edificação.
O cálculo estrutural é um campo fascinante que combina matemática, física e engenharia. Ao se aprofundar nesse estudo, você desenvolverá habilidades analíticas e de raciocínio lógico, além de aprender a utilizar ferramentas e software especializados. Essas competências são altamente valorizadas no mercado de trabalho, proporcionando oportunidades de emprego em empresas de engenharia civil, consultorias, construtoras e órgãos governamentais. Além disso, o cálculo estrutural permite que você materialize sua criatividade ao projetar estruturas inovadoras e sustentáveis. Se você busca um campo profissional desafiador, dinâmico e com impacto direto na sociedade, os estudos do cálculo estrutural são o caminho certo para você.
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1Aula 001 - Introdução ao Projeto de EstruturasVídeo Aula
O processo de cálculo de estruturas de concreto armado envolve a análise e dimensionamento dos elementos estruturais, levando em consideração os esforços atuantes, como cargas verticais, cargas horizontais de vento e sismos, e as propriedades dos materiais utilizados. Esse cálculo é feito com base em princípios da mecânica estrutural, normas técnicas e métodos computacionais avançados.
Primeiramente, é realizada a análise estrutural, que consiste em determinar as ações (cargas) que atuam sobre a estrutura e como essas ações são transmitidas para os elementos individuais. Em seguida, são calculadas as solicitações internas, como momentos fletores, esforços cortantes e deformações, nos elementos estruturais. Essas solicitações são então comparadas com as capacidades dos materiais, levando em consideração fatores de segurança, para verificar se a estrutura é capaz de resistir aos esforços sem apresentar falhas.
O dimensionamento dos elementos estruturais de concreto armado envolve determinar as dimensões adequadas das seções transversais, a quantidade e disposição das barras de aço necessárias para resistir aos esforços, além da verificação de aspectos como ancoragem das barras, cobrimento adequado de concreto e detalhes construtivos que garantam a durabilidade da estrutura. Nesse processo, são utilizadas normas técnicas específicas que estabelecem critérios e parâmetros para o dimensionamento seguro de estruturas de concreto armado. No Brasil, por exemplo, é comum a utilização das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como a NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento.
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2Aula 002 - Cálculos iniciaisVídeo Aula
A NBR 6120/2019 define as cargas que devem ser consideradas durante o projeto estrutural, levando em conta os diferentes tipos de ações que podem atuar sobre a estrutura, como cargas permanentes (peso próprio da estrutura, paredes, pisos, equipamentos fixos, entre outros), cargas acidentais (cargas móveis, vento, sismo, temperatura, pressão hidrostática, entre outros) e combinações de cargas.
A NBR 6120 é aplicada no projeto de edificações, como casas, edifícios residenciais e comerciais, pontes, viadutos, entre outros tipos de estruturas. Ela é uma norma fundamental para garantir a segurança e o desempenho das estruturas durante sua vida útil, levando em conta as condições de carregamento esperadas.
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3Aula 003 - Lajes RetangularesVídeo Aula
As lajes maciças de concreto armado retangulares são elementos estruturais essenciais em diversos tipos de construções, oferecendo suporte e estabilidade para as edificações. Compostas por uma placa de concreto reforçada com barras de aço, essas lajes são projetadas para suportar cargas verticais e distribuí-las de maneira uniforme pelos pilares e vigas da estrutura.
A principal característica é a sua forma retangular, o que facilita a distribuição de cargas e a conexão com os demais elementos estruturais. Essas lajes são amplamente utilizadas em construções residenciais, comerciais e industriais devido à sua eficiência estrutural e capacidade de suportar grandes vãos. Além de sua função estrutural, as lajes maciças também desempenham um papel importante no isolamento acústico e térmico dos ambientes. A massa do concreto combinada com a rigidez do aço ajuda a reduzir a propagação de ruídos e proporciona uma melhor estabilidade térmica, contribuindo para o conforto dos ocupantes.
A construção desse tipo de estrutura requer um planejamento adequado, levando em consideração as cargas que serão aplicadas, a resistência do concreto e a distribuição das armaduras. O dimensionamento correto dessas lajes é fundamental para garantir a segurança e a durabilidade da estrutura como um todo.
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4Aula 004 - Exercício Práticos sobre Lajes RetangularesVídeo Aula
Nada melhor do que resolvermos um problema passo a passo para aprofundarmos o entendimento sobre a análise de lajes retangulares.
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5Aula 005 - Lajes Retangulares EngastadasVídeo Aula
Mas o que acontece quando temos uma estrutura composta de várias lajes?
Bem, para consolo de todos - essa é a realidade de todas as obras que você vai encarar daqui pra frente!
Para isso precisaremos definir o método de análise e encontrar soluções através do uso de equações clássicas, ábacos e tabelas já bastante difundidos na academia.
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6Aula 006 - Verificação de Encontro de LajesVídeo Aula
Nesta aula vamos praticar mais análises de lajes retangulares engastadas.
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7Aula 007 - Aprofundando os Estudos sobre Lajes EngastadasVídeo Aula
Nesta aula aprofundamos as análises sobre lajes engastadas e como o engaste altera o comportamento das cargas.
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8Aula 008 - Confirmando os Cálculos Usando Fórmulas ClássicasVídeo Aula
Vimos nas aulas passadas que o método de definir áreas de contribuição funcionam muito bem para determinarmos as cargas que caminham em direção aos apoios.
Mas existem outras formas mais dinâmicas para essa determinação.
O que precisamos deixar claro é que a carga total é distribuída entre as quatro vigas de contorno seguindo uma distribuição que as vezes é exatamente a mesma, quando a laje é quadrada e isolada, ou mesmo sofre alguma alteração devido às condições do apoio ou mesmo a existência de outras lajes. Neste caso a área de contribuição ou parcela de carga sofre modificações e desta forma a porcentagem de carga não é a mesma para vigas que tenham a mesma dimensão e estão paralelas às vigas-irmãs.
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9Aula 009 - Laje L3 e seus Esforços - Método ManualVídeo Aula
Tirando dúvidas da nossa querida aluna Eliana sobre o cálculo da altura do trapézio 2.
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10Aula 010 - Cálculo Tabelado da L3Vídeo Aula
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11Aula 011 - Análise da L1 - Pré-dimensionamento de LajesVídeo Aula
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12Aula 012 - Verificação da Área de Aço para L1Vídeo Aula
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13Aula 013 - Lajes Armadas em 1 direção - DesafioVídeo Aula
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14Aula 014 - Conhecendo a estrutura do Projeto - Vila RayolVídeo Aula
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15Aula 015 - Cálculo e Detalhamento de Lajes em BalançoVídeo Aula
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16Aula 016 - Cálculo e Detalhamento da L2Vídeo Aula
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17Aula 017 - Verificações da Área de Aço para a Laje L4 - SimplificaçõesVídeo Aula
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18Aula 018 - Laje com 3 Lados Engastados - Pré-análiseVídeo Aula
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19Aula 019 - Cargas de Alvenaria sobre vigasVídeo Aula
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20Aula 020 - Dimensionamento da V1 - Barras LongitudinaisVídeo Aula
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21Aula 001 - Utilizando MathCAD e FTool na Análise de EstruturasVídeo Aula
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22Aula 002 - MathCAD e FTool para entender a deflexão de vigasVídeo Aula
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23Aula 003 - Análise Completa de Viga simples de ConcretoVídeo Aula
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24Aula 004 - Tensões Axiais em Barras CircularesVídeo Aula
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25Aula 005 - Deformação por CompressãoVídeo Aula
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26Aula 006 - Introdução à ColunasVídeo Aula
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27Aula 007 - Exercícios Práticos -Pilares Perfil MetálicoVídeo Aula
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28Aula 008 - Exercícios Perfil W250x62Vídeo Aula
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29Aula 009 - Resolução dos DesafiosVídeo Aula
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30Aula 010 - Carga Crítica para Pilar TravadoVídeo Aula
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31Aula 011 - Desafio Pórtico em ConcretoVídeo Aula
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32Aula 012 - Solução das Tensões e Flecha na VigaVídeo Aula
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33Aula 013 - Verificações na viga segundo NBR 6118Vídeo Aula
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34Aula 014 - Verificações do Pilar NBR 6118Vídeo Aula
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35Aula 015 - Alteração de Cargas - Novas AnálisesVídeo Aula
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36Aula 016 - Verificações do Pilar NBR 6118Vídeo Aula
