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DISCIPLINA DE DESENHO II ARQUITETURA E URBANISMO FAG C I R C U L A Ç Ã O VERTICALVERTICAL A circulação vertical faz-se por meio de ESCADAS, de RAMPAS e.

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1 DISCIPLINA DE DESENHO II ARQUITETURA E URBANISMO FAG C I R C U L A Ç Ã O VERTICALVERTICAL A circulação vertical faz-se por meio de ESCADAS, de RAMPAS e de ELEVADORES.

2 DISCIPLINA DE DESENHO II ARQUITETURA E URBANISMO FAG C I R C U L A Ç Ã O VERTICALVERTICAL ESCADASESCADAS

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4 .

5 RAMPASRAMPAS RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

6 RAMPASRAMPAS Rampas

7 RAMPAS: A rampa é um plano inclinado que se utiliza para a circulação de pessoas, de cargas ou de veículos. Deve ser previsto patamar de descanso em condições semelhantes às da escada. As inclinações máximas das rampas são determinadas por normas, de acordo com o seu uso/destino na edificação. Para uso de pedestres a inclinação ideal é de 8 a 10%. Para uso de automóveis a inclinação máxima deve ser de 20%.

8 RAMPAS: Existe lei, que obriga, e normas técnicas que orientam, os projetos para a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

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10 DIMENSIONAMENTO: Rampas de lance reto: A inclinação das rampas deve ser calculada da seguinte forma: Se i=10%: Para cada 100cm linear na horizontal, sobe-se 10cm em altura: Neste caso, para subir 3m de altura (h=3,00) são necessários 30m de rampa, pois 3m= 10% de 30m.

11 Aplicando o teorema de Pitágoras pode-se determinar o comprimento da rampa:. 100 cm 10 cm Comprimento: x X 2 = x 2 = x = x 100,5 cm

12 Os lados dos triângulos retângulos recebem nomes especiais : catetos e hipotenusa, isso você já sabe. Em relação à seus ângulos agudos os catetos recebem mais uma designação dependendo da posição que ocupam em relação aos ângulos agudos do triângulo, observe: Cateto oposto a. Cateto adjacente a Hipotenusa

13 y 100 m 10 m 20 m x 400 m A B C D Observe agora uma rampa e suas diferentes alturas, no decorrer de sua extensão ( AD) :

14 y 100 m 10 m 20 m x 400 m A B C D Antes de determinarmos essas medidas respondamos às perguntas: a)Por que podemos afirmar que os 3 triângulos são semelhantes? Porque seus ângulos são congruentes

15 y 100 m 10 m 20 m x 400 m A B C D b) Escreva as razões entre os catetos de cada triângulo retângulo. Elas são iguais?

16 y 100 m 10 m 20 m x 400 m A B C D c) Quais os valores de x e y? x = 200 cm y = 40 cm

17 y 100 m 10 m 20 m x 400 m A B C D d) Como podemos determinar os comprimentos AB, AC e AD, extensões da rampa? Aplicando o teorema de Pitágoras

18 tangente de = tg

19 À razão entre o cateto oposto (co) a um ângulo agudo a, e o cateto adjacente (ca) a de um triângulo retângulo, recebe o nome de tangente de Tangente de = tg. Cateto oposto a Cateto adjacente a

20 Seno de = sen

21 cosseno de = cos

22 Vamos pensar...

23 Que tal fazermos um teste para verificação do que foi apresentado? Observem a figura ao lado 1) Em relação ao ângulo, podemos dizer que o sen vale: a) b/c b) a/c c) c/b d) c/a e) a/b

24 2) Em relação ao ângulo, podemos dizer que o cos vale: a) b/c b) a/c c) c/b d) c/a e) a/b

25 3) Em relação ao ângulo, podemos dizer que a tg vale: a) b/a b) b/c c) c/b d) a/b e) a/c

26 Trigonometria Algumas Aplicações

27 Parte Prática O exemplo clássico da Sombra Para que possamos medir (aproximadamente) a altura de um prédio, sem a necessidade de subir ao terraço, ou utilizar equipamentos sofisticados, seria necessário somente 2 elementos. São eles:uma distância um ângulo Observe a seguir...

28 temos que: portanto: Conhecendo a distância d que vale 50 metros e o ângulo que vale 30°, podemos dizer então que:


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