DIMENSIONAMENTO DE UMA PASSARELA UTILIZANDO CONCRETO COM ARMADURA NÃO METÁLICA

Jon Karl WEIBULL, Cristiane Cruxen Daemon d´Oliveira e BASTOS, Luiz Octávio de Souza Bueno OLIVEIRA

Resumo


Estruturas de concreto armado e aço rapidamente se tornaram os métodos construtivos mais habituais por robustez, praticidade e economia no processo construtivo. Com o crescimento urbano e de infraestrutura, a manutenção dessas construções em concreto e aço vêm se tornando impraticável e forçando a comunidade a repensar os métodos tradicionais. Estruturas de concreto com armaduras não metálicas apareceram no final do século XX como uma opção para reduzir custos de manutenção em áreas com alta agressividade ambiental e consequente corrosão nos metais estruturais. Entretanto, para uma adoção generalizada deste novo tipo de armadura, como os polímeros reforçados com fibra de vidro (GFRP), é necessário desenvolver especificações, criar padrões de teste normatizados e guias de projeto. Já existe uma primeira, segunda e terceira geração de diretrizes específicas de alguns países como Canadá, Japão, América e Europa (CHBDC 1996, JSCE 1997, ACI 440 2001, IGDRCS 1999 e subsequentes revisões). Cada uma destas normas tem suas próprias especificidades, baseadas nas características de produção das armaduras em seus países. Propõe-se o dimensionamento, considerando concreto armado com barras de GFRP, de uma viga em seção transversal tipo “T” para uma passarela de pedestres real situada no Rio de Janeiro. Para tanto foi desenvolvida uma planilha de cálculo para seção qualquer que considera as recomendações da norma americana ACI 440 e as características das barras produzidas no Brasil, além de alguns limites propostos por normas brasileiras.

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Referências


ACI COMMITTEE 440. Guide for the Design and Construction of structural concrete reinforced with Fiber Reinforced Polymer (FRP) bars (ACI 440.1 R-15). 2015.

ACI COMMITTEE 318. Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318R-19). 2019.

Antop Global. Glass Fiber Reinforced Polymer Reinforcement. Disponível em http://m.antopgfrp.com/fibre-polymer-rebar/glass-fibre-polymer-rebar/glass-fiber-composite-polymer-composite.html, acesso em: 14 de maio de 2020.

ATP. GFRP Rebar. Disponível em http://www.atp-frp.com/html/gfrp_rebar.html, acesso em 14 de maio de 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7188: Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas. ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas – Procedimentos. ABNT, 2003.

BAKIS, C. E. et al. (2002). Fiber-Reinforced Polymer Composites for Construction – State-of-the-Art Review. Journal of Composites for Construction, v. 06, n. 2. Maio 2002.

BERTOLA, Federica; CANONICO, Fulvio; NANNI, Antonio. SEACON Project: sustainable concrete using seawater, salt-contaminated aggregates, and non-corrosive reinforcement. In: XIV DBMC-14th International Conference on Durability of Building Materials and Components. 2017. Ghent University, Bélgica. Disponível em http://www.atp-frp.com/html/publications.html, acesso em 9 de maio de 2020.

COMMITÉ EUROPEAN DU BÉTON. Vibration problems in structures. Practical guidelines. Bulletin D'information Nº 209. CEB, 1991.

CUNHA, Déborah Rebouças da. Estudo da aderência de barras poliméricas reforçadas com fibras de vidro (GFRP) ao concreto. 2019. Dissertação de Mestrado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

NANNI, Antonio. Flexural behavior and design of RC members using FRP reinforcement. Journal of structural engineering, v. 119, n. 11, p. 3344-3359, 1993.

National Academy of Engineering, NAE. Annual Report 2008. Disponível em: https://www.nae.edu/43352/NAE-Annual-Report-2008, acesso em: 8 de Abril de 2020.

OLIVEIRA, Luiz Octávio de Souza Bueno. Ensaio de tração em armaduras de GFRP. Rio de Janeiro: UERJ, 2019, 21p. (LEC relatório técnico, 1).

OLIVEIRA, L. O. S. B.; SOUZA, R. H. F.; TEIXEIRA, B. A. C.. Utilização de armaduras não metálicas no Brasil. In: X Congresso Nacional de Pontes e Estruturas. 2018. Rio de Janeiro. Disponível em: http://abpe.org.br/trabalhos2018.htm, acesso em: 21 de Abril de 2020.

ORTENZI JUNIOR, Altibano. A fibra de vidro em matrizes poliméricas e cimentícias e seu uso estrutural em construção civil: o estado-da-arte. 2007. 205 f. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) da UFSCAR – São Carlos.

PILAKOUTAS, K.; NEOCLEOUS, K.; GUADAGNINI, M. (2002). Design Philosophy Issues of Fiber Reinfored Polymer Reinforced Concrete Structures. Journal of Composites for Construction, vol. 06, n. 3. Agosto 2002.

CARVALHO, Roberto Chust; FIGUEIREDO FILHO, Jasson Rodrigues de. Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado: segundo a NBR 6118. 2014. 4ª ed. São Carlos: Edufscar, 2019. 415 p.

TAVARES, Danusa Haick. Análise teórica e experimental de vigas de concreto armadas com barras não metálicas de GFRP. 2006. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

Teixeira, Bruna de Almeida Carvalho. Avaliação do comportamento de vigas de concreto armadas com barras de fibra de vidro – um estudo experimental. 2018. Dissertação de Mestrado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

ZOGHI, Manoochehr. The international handbook of FRP composites in civil engineering. CRC Press, 2013.


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