DURABILIDADE E SEGURANÇA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO

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Transcrição da apresentação:

DURABILIDADE E SEGURANÇA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO

NB-1 A PRIMEIRA NORMA BRASILEIRA Setembro de1940

NOVAS Edições da NB-1 1ª Norma NB-1, 1940 2ª Norma NB-1, 1950 4ª Norma NB-1, 1978 NBR-6118 ,1978 5ª Norma NB-1, 2003 NBR-6118 ,2003

NOVAS NORMAS DE CONCRETO NBR 1255-96 e NBR 8953-92 Concreto-Preparo,controle e recebimento Classes de resistencia NB-1 NBR 6118-78 Projeto e Execucão de Concreto Armado NB-1 Projeto NBR 6118-03 Projeto de Estruturas de Concreto NB-116 NBR 7197-89 Projeto e Execucão de Concreto Protendido NB-1 Execução NBR 14931-03 Execução de Estruturas de Concreto

CORROSÃO-Um Problema Mundial

CORROSÃO-Um Problema Mundial

CORROSÃO-Um Problema Mundial Travessia de adutora de água

CORROSÃO-Um Problema Mundial Travessia de adutora de água

CORROSÃO-Um Problema Mundial

CORROSÃO-Um Problema Mundial

CORROSÃO-Um Problema Mundial

CORROSÃO-Um Problema Mundial Onde deveriam estar as barras

Durabilidade das Estruturas de Concreto PRINCIPAL FOCO ; EVITAR A CORROSÃO DAS ARMADURAS Diretrizes para durabilidade das estruturas de concreto Vida útil Entender os Mecanismos de envelhecimento e deterioração Consideração da Agressividade do ambiente

Durabilidade Corrosão PROCESSO POSSIVEL SE O CONCRETO FOR PERMEAVEL COBRIM. CORROSÃO

Permeabilidade do concreto Fator água / cimento (a/c) Exemplo: concreto com 300 kg / m³ 120 4,8x Permeabilidade do concreto 210 litros de água 25 + 30 litros 180 litros de água Fator água / cimento (a/c)

Muito Importante para a Durabilidade

Durabilidade Requisitos Necessários

Cobrimentos Maiores

Como garantir a DURABILIDADE ? A durabilidade depende do AMBIENTE agressividade do meio (ações físicas e químicas) Concreto Macro-clima (rural, urbano, marinho, etc) a/c Classe mínima de resistência Cobrimentos GRAU DE AGRESSIVIDADE Micro-clima (interno, externo, seco, úmido.) (fraca, moderada, forte, muito forte)

AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

Exemplo com os novos cobrimentos de Vigas Exemplo – Cidade de São Paulo Macro-clima urbano Micro-clima garagem a/c < 0,60 Concreto > C25 Cobrimento=3,0 cm Grau de agressividade II - Moderada Exemplo – Cidade de Vitória Macro-clima marinho Micro-clima garagem a/c < 0,55 Concreto > C30 Cobrimento=4,0 cm Grau de agressividade III - Forte Aumento do custo da estrutura ?

NOVA NB1 -Durabilidade I II III IV 20 25 35 45 30 40 50 VALORES DE COBRIMENTO NOMINAL – NOVA NB1 Cnom = Cmin + 10 mm Classe de Agressividade Ambiental I Fraca II Moderada III Forte IV Muito Forte Lajes em concreto armado 20 25 35 45 Vigas e Pilares em concreto armado 30 40 50

COBRIMENTO: Aumento do custo da estrutura ? espessura e qualidade do concreto Ex.: Concreto armado – Comparativo Norma Nova x Velha Classe de agressividade ambiental (tab. 11) Cnom - mm I Fraca II Moder. III Forte IV Muito forte Nova 20 25 35 45 LAJES Velha 5 15 20 a 25 40 Nova 25 30 40 50 VIGAS Velha 15 15 a 20 20 a 25 40 Aumento do custo da estrutura ?

Viga 12 cm de largura – com Agressividade Moderada 30 60 30 mm INVIÁVEL 40 10 NECESSÁRIO AUMENTAR AS LARGURAS “ANTIGA” “REVISÃO” E as lajes nervuradas ?

VALORES DE a/c e fck – NOVA NB1 NOVA NB1 -Durabilidade VALORES DE a/c e fck – NOVA NB1 Concreto Armado Classe de Agressividade Ambiental I Fraca II Moderada III Forte IV Muito Forte Relação água/aglomerante em massa £ 0,65 £ 0,60 £ 0,55 £ 0,45 Classe de concreto C20 C25 C30 C40

DURABILIDADE CONCEITO DE VIDA ÚTIL DESPASSIVACÃO-CORROSÃO DESEMPENHO Tempo

Durabilidade Outros Requisitos Necessários Critérios de projeto visando a durabilidade Drenagem Formas arquitetônicas e estruturais adequadas Bom detalhamento das armaduras Controle da fissuração Inspeção e manutenção preventiva