apostila engenharia ph

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Tabela - aço CA-25 Arame recozido B.W.G CA-60 Arame para concreto CA-50A (dureza natural) Arame galvanizado B.W.G ø (mm) Pol. Kg/m ø (mm) Peso de 100m (Kg) Comp. de 100 Kg (m) ø (mm) Kg/m 4.8 3/16 0.140 4 6.05 22.58 442 3.40 0.071 6.3 1/4 0.248 6 5.15 16.40 609 4.20 0.109 8.0 5/16 0.393 8 4.19 10.82 924 4.60 0.131 10.0 3/8 0.624 9 3.75 8.72 1146 5.00 0.157 12.5 1/2 0.988 10 3.40 7.13 1402 6.00 0.228 16.0 5/8 1.570 12 2.77 4.74 2109 6.40 0.253 20.0 3/4 2.480 14 2.11 2.75 3636 7.00 0.302 22.5 7/8 2.980 16 1.65 1.68 5952 8.00 0.393 25.0 1 3.930 18 1.24 0.95 10526 9.50 0.560 32.0 1.1/4 6.240 40.0 1.1/2 9.880 CA 60 Caracteristicas de massa e seção: Dobramento em obra: Bitola (mm) Massa Nominal (kg/m) Tolerância (%) Seção Nominal (mm2) Bitola (mm) Diâmetro(ø) dos Pinos de Dobramento (mm) 3,4 0,071 ± 6 9,1 3,4 20 4,2 0,109 ± 6 13,9 4,2 25 5 0,154 ± 6 19,6 5 30 6 0,222 ± 6 28,3 6 36 7 0,302 ± 6 38,5 7 42 8 0,395 ± 6 50,3 8 48 9,5 0,558 ± 6 70,9 9,5 57 CA 50 Caracteristicas de massa e seção: Dobramento em obra: Bitola (mm) Massa Nominal (kg/m) Tolerância (%) Seção Nominal (mm2) Bitola (mm) Diâmetro(ø) dos Pinos de Dobramento (mm) 6,3 0,245 ±10 31,2 6,3 32 8 0,395 ±10 50,3 8 40 10 0,617 ± 6 78,5 10 50 12,5 0,963 ± 6 122,7 12,5 63 16 1,578 ± 6 201,1 16 80 20 2,466 ± 6 314,2 20 160 25 3,853 ± 6 490,9 25 200

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Page 1: Apostila Engenharia PH

Tabela - aço 

 CA-25 Arame recozido B.W.G CA-60 Arame

para concretoCA-50A (dureza natural) Arame galvanizado B.W.G

ø (mm) Pol. Kg/m Nº ø (mm)Peso de 100m (Kg)

Comp. de 100 Kg

(m)ø (mm) Kg/m

4.8 3/16 0.140 4 6.05 22.58 442 3.40 0.0716.3 1/4 0.248 6 5.15 16.40 609 4.20 0.1098.0 5/16 0.393 8 4.19 10.82 924 4.60 0.131

10.0 3/8 0.624 9 3.75 8.72 1146 5.00 0.15712.5 1/2 0.988 10 3.40 7.13 1402 6.00 0.22816.0 5/8 1.570 12 2.77 4.74 2109 6.40 0.25320.0 3/4 2.480 14 2.11 2.75 3636 7.00 0.30222.5 7/8 2.980 16 1.65 1.68 5952 8.00 0.39325.0 1 3.930 18 1.24 0.95 10526 9.50 0.56032.0 1.1/4 6.24040.0 1.1/2 9.880

                  

CA 60

Caracteristicas de massa e seção:   Dobramento em obra:

Bitola (mm)Massa Nominal (kg/m)

Tolerância (%)

Seção Nominal (mm2)

  Bitola (mm)

Diâmetro(ø) dos Pinos de Dobramento (mm)

3,4 0,071 ± 6 9,1   3,4 204,2 0,109 ± 6 13,9   4,2 255 0,154 ± 6 19,6   5 306 0,222 ± 6 28,3   6 367 0,302 ± 6 38,5   7 428 0,395 ± 6 50,3   8 489,5 0,558 ± 6 70,9   9,5 57

 

CA 50

Caracteristicas de massa e seção:   Dobramento em obra:

Bitola (mm)Massa Nominal (kg/m)

Tolerância (%)

Seção Nominal (mm2)

  Bitola (mm)

Diâmetro(ø) dos Pinos de Dobramento (mm)

6,3 0,245 ±10 31,2   6,3 32

8 0,395 ±10 50,3   8 4010 0,617 ± 6 78,5   10 5012,5 0,963 ± 6 122,7   12,5 6316 1,578 ± 6 201,1   16 8020 2,466 ± 6 314,2   20 16025 3,853 ± 6 490,9   25 200

32 6,313 ± 6 804,2   32 256

CA 25

Caracteristicas de massa e seção:   Dobramento em obra:

Bitola (mm)Massa Nominal (kg/m)

Tolerância (%)

Seção Nominal (mm2)

  Bitola (mm)

Diâmetro(ø) dos Pinos de Dobramento (mm)

Page 2: Apostila Engenharia PH

6,3 0,245 ±10 31,2   6,3 328 0,395 ±10 50,3   8 4010 0,617 ± 6 78,5   10 5012,5 0,963 ± 6 122,7   12,5 6316 1,578 ± 6 201,1   16 8020 2,466 ± 6 314,2   20 16025 3,853 ± 6 490,9   25 200

32 6,313 ± 6 804,2   32 256

 

Arame recozido       

BWG Bitola (mm)

Massa Nominal (kg/m)

Fornecimento (rolos de 1 kg)

18 1,24 0,009 1 e 4016 1,65 0,017 70 e 18014 2,11 0,027 70 e 18012 2,77 0,047 70 e 18010 3,4 0,071 70 e 1808 4,18 0,108 70 e 1804 6,04 0,226 70 e 180

Tabela - concreto

Traço   1:1:2 1:1,5:3 1:2:2,5 1:2:3 1:2,5:3 1:2:4

Cimento/m3

KG 514 387 374 344 319 297

sac. 10.3 7,7 7.5 6.9 6.4 5.94

Litros 363 273 264 243 225 210

Areia/m3 seca 363 409 520 406 562 420

3% umi 465 524 676 622 719 538

Brita e água/m3

Lit.Br1 363 409 330 364 337 420

Lit.Br2 363 409 330 364 337 420

Lit.água 227 189 206 210 207 202

Resistência KG/cm2

3 dias 228 100 140 117 100 90

7 dias 300 254 200 172 150 137

28 dias 400 350 290 254 228 210

Altura caixa 45cmx35cm

areia (cm) 28,7 21,5 28.7 28.7 23.9 28.7

B1 (cm) 22,4 33,6 28.1 33.6 33.6 22.4

B2 (cm) 22,4 33,6 28.1 33.6 33.6 22.4

Nº caixas/ 1 saco de cimento

areia 1 2 2 2 3 2

B1 1 1 1 1 1 2

B2 1 1 1 1 1 2Fator Litros/KG 0,44 0.49 0.55 0.61 0.65 0.68

Page 3: Apostila Engenharia PH

água/cimento Litros/saco 22,0 24.5 27.5 30.5 32.5 34.0

 Traço   1:2,5:3,5 1:2,5:4 1:2,5:5 1:3:5 1:3:6 1:4:8

Cimento/m3

KG 293 276 246 229 200 161

sac. 5.86 5.5 4.9 4.6 4.2 3.2

Litros 207 195 174 162 147 114

Areia/m3 seca 517 487 435 486 441 456

3% umi 662 623 557 622 564 584

Brita e água/m3

Lit.Br1 362 390 435 405 441 456

Lit.Br2 362 390 435 405 441 456

Lit.água 208 201 195 202 190 194

Resistência KG/cm2

3 dias 80 74 58 40 30 -

7 dias 123 114 94 70 54 -

28 dias 195 185 157 124 100 -

Altura caixa 45cmx35cm

areia (cm) 23.9 23.9 23.9 20.7 20.7 28.7

B1 (cm) 19.6 22.4 20.0 28.0 33.6 29.9

B2 (cm) 19.6 22.4 20.0 28.0 33.6 29.9

Nº caixas/ 1 saco de cimento

areia 3 3 3 3 3 4

B1 2 2 2 2 2 3

B2 2 2 2 2 2 3

Fator água/cimento

Litros/KG 0.71 0.73 0.79 0.88 0.95 1.2

Litros/saco 35.5 36.5 39.5 44.0 47.5 60.0

 

Tabela - argamassa

volume cimento areia saibro

Reboco 1 5 1/2

P/ assentar tijolos 1 5 -

P/ alvenaria de pedras 1 4 -

Chapisco 1 3 -

P/ cimentado 1 4

Tabela - pregos

Page 4: Apostila Engenharia PH

Especificações de pregos

Bitola

Quantidade

Diâmetro

Comprimento

(Quat./ kg) (mm) (cm)

12x12 1750 1.8 2.75

13x15 1150 2.0 3.44

16x24 400 2.7 5.50

17x27 266 3.0 6.20

18x30 205 3.4 6.90

19x39 120 3.9 8.95

Page 5: Apostila Engenharia PH

Tabela - madeira p/ construção

Page 6: Apostila Engenharia PH

Fonte : Faculdade de São Carlos

 

Tabela - consumo de materiais

Cálculo do consumos de materiais em estrutura de concreto.

Ferro 10g de arame recozido / Kg de ferro estrutural80kg de ferro estrutural / m3 de concreto

18 a 20kg de ferro estrutural / m2 construção

Madeira    12 m2 de fôrma de madeira / m3 concreto2,5 m2 fôrma de madeira / m2 construção180g de pregos / m2 de forma de madeira

Reaproveitamento  Tábuas 60 %

Fôrmas Caibros 70 a 80 %

Page 7: Apostila Engenharia PH

Tabela - consumo de materiais 2

Consumo de materiais na construção civil

cola( tipo para colar laminado melamínico) 1 galão 3,6 l / 25 m2 de carpet

cola( tipo para colar laminado melamínico) 1 galão 3,6 l / 20 m2 de tapete

cola( tipo para colar laminado melamínico) 1 galão 3,6 l / 30 m2 de Vulvatex ou Paviflex

cola (tipo para colar tacos (fixa-fix) preta) 1 galão 3,6 l / 30 m2 de Vulvatex ou Paviflex

cola (tipo para colar tacos (flexo-fix) preta) 1 galão 3,6 l / 30 m2 de Vulvatex ou Paviflex

cola (tipo para colar tacos (flexo-fix) preta) 1 balde 18 l / 150 a 160 m2 de Paviflex

cola ( tipo para colar laminado melamínico) 1 galão 3,6 l / chapa de laminado melamínico

cola tipo para colar papel de parede200 g / 100 m2 de papel de parede (20 rolos)

cola ( tipo para colar laminado melamínico)(1/2 galão) 1,8 l / 1 m2 de chapa de cortiça

cola tipo para colar cerâmicas 4 Kg de cimentcola / m2 de Azulejo

cola tipo para colar cerâmicas6 Kg de cimentcola / m2 de outras cerâmicas

Argamassa pronta para acentar blocos celulares de e=10cm (6 kg / m2) - e=20cm (12kg / m2)

Proteção de pisos prontos com gesso

200 g de sisal / m2 de piso

5 kg de gesso / m2 de piso

1 m2 de lona preta de terreiro / m2 de piso

Page 8: Apostila Engenharia PH

placas de gesso 2 Kg de gesso / m2 de teto

Revestimento de superfícies com esp = 3 mm de gesso 1 saco de 40 Kg / 6m2

pisos cimentados para receber pisos colados3,5 litros de cola branca (cascorez) misturados com 20 kg de cimento cp32 rende 50 m2

Preparo de pisos cimentados ou superfícies azulejadas para colagem de laminado melaminico

1 balde (6Kg) de cimento cp32 juntar a 1 litro de cola branca (cascorez) e água rende 4

Equivalência material granel X ensacado: 1 m3 de areia ou saibro em geral deve ser considerado aproximadamente de 137 sc comuns 1 m3 de brita a  granel em geral deve ser considerado aproximadamente de 129 sc comuns 1 carrinho de mão dá aproximadamente 5 ou 6 sacos de areia 1 carrinho de mão dá aproximadamente 3 ou 4  sacos de brita 1 carrinho de mão tem um volume de 40 litros (confortável) ou 45 litros cheio (vaza ao mover)

Dosagem :

Traço para assentar mármores em pisos: 60 sc de areia 4   sc de cimento branco estrutural de 25 Kg / sc 2   sc de cal  hidratada (supercal SC igual a 20 Kg) Obs: assentamento em paredes devem misturar cal, para obter mais liga. O cal substitui o saibro/ barro,  pois este mancha as pedras claras.   Revestimento espessura = 1 cm, consome:16 kg de qualimassa / 1 m2 Rejuntamento de azulejos 15x15, consome:1 kg de cim branco / 4 m2

 

Page 9: Apostila Engenharia PH

Tabela - Volume e capacidade

Multiplicar o número de por para obter o equivalente

em Barris de petróleo 0.158987294928 Metros cúbicos

Centímetros cúbicos 0.000264172 Galões (americanos)

Centímetros cúbicos 0.000219969 Galões (britânicos)

Centímetros cúbicos 0.0351951 Onças fluídas

Centímetros cúbicos 0.0338140 Onças líquidas

Centímetros cúbicos 0.0610237 Polegadas cúbicas

Centímetros cúbicos 0.00105669 Quartos (americanos)

Centímetros cúbicos 0.000879877 Quartos (britânicos)

Decímetros cúbicos 0.264172 Galões (americanos)

Decímetros cúbicos 0.219969 Galões (britânicos)

Decímetros cúbicos 0.999972 Litros

Decímetros cúbicos 0.0353147 Pés cúbicos

Decímetros cúbicos 61.0237 Polegadas cúbicas

Decímetros cúbicos 1.05669 Quartos (americanos)

Decímetros cúbicos 0.879877 Quartos (britânicos)

Galões (americanos) 3785.411784 Centímetros cúbicos

Galões (americanos) 3.785411784 Decímetros cúbicos

Galões (americanos) 0.003785411784 Metros cúbicos

Galões (americanos) 0.133681 Pés cúbicos

Galões (britânicos) 4546.09188 Centímetros cúbicos

Galões (britânicos) 4.54609188 Decímetros cúbicos

Galões (britânicos) 0.00454609188 Metros cúbicos

Galões (britânicos) 0.160544 Pés cúbicos

Galões (britânicos) 277.420 Polegadas cúbicas

Jardas cúbicas 0.764554857984 Metros cúbicos

Litros 1000.0 Centímetros cúbicos

Litros 1.00028 Decímetros cúbicos

Litros 0.2642 Galões (americanos)

Litros 61.02 Polegadas cúbicas

Metros cúbicos 6.28981 Barris de petróleo

Metros cúbicos 264.172 Galões (americanos)

Metros cúbicos 219.969 Galões (britânicos)

Metros cúbicos 1.30795 Jardas cúbicas

Metros cúbicos 35.3147 Pés cúbicos

Onças fluídas 28.4131 Centímetros cúbicos

Onças fluídas 1.73387 Polegadas cúbicas

Onças líquidas 29.5735 Centímetros cúbicos

Pés cúbicos 28.316846592 Decímetros cúbicos

Pés cúbicos 7.48052 Galões (americanos)

Pés cúbicos 6.22883 Galões (britânicos)

Pés cúbicos 0.028316846592 Metros cúbicos

Polegadas cúbicas 16.387064 Centímetros cúbicos

Polegadas cúbicas 0.016387064 Decímetros cúbicos

Page 10: Apostila Engenharia PH

Tabela - Carga rodoviária

Equivalência de cargas fechadas

PARA CAMINHÕES DE 16 M3,  RESPECTIVO MATERIAL E QUANTIDADE

PERNAS 3X3                             4000 MTÁBUAS 1X12 30cm                  2200 MTIJOLOS 20X20                        8000 UN

TIJOLOS 20X30                        5500 UN

TELHAS FRANCESAS               4000 UN

TIJOLOS VAZADOS 20X20       6000 UN

TIJOLOS VAZADOS 20X30       4000 UN

TIJOLOS MACIÇOS                   10000 UN

PORTAS COMUNS                        250 UN

Outras cargas de 12 TON   OU  10 m3  equivalentes

Outras cargas de 25 TON  OU  20 m3  eqivalentes

Caminhão truncado transporta +/- 300 sc cimento (15T TOTAL)Kombi transporta até 40 sc de entulho, areia, cimento... Caminhão basculante de  7 m3 transporta +/- 400 a 200 sc de entulho cerca de 400sc de areia

 

Tabela - Sondagem

 

Tabela - Telha ondulada

 

TELHA ONDULADATABELA DE ESPECIFICAÇÕES

 

Comprimento Espessura e= 6mm Espessura e= 8mm

SONDAGENSN.º DE FUROS

Área até 200m2 2 furos

Área até 400m2 3 furos

Área até 1200m22 furos

para cada 200m2

Área até 2400m21 furo

para cada 400m2

Acima de 2400m2Estudo

especial

Page 11: Apostila Engenharia PH

(m) Peso (kg) Peso (kg)

0,91 12,9 17,2

1,22 17,1 22,8

1,53 21,5 28,6

1,83 25,7 34,2

2,13 29,9 39,8

2,44 34,2 45,6

3,05 42,8 57,0

3,66 51,4 68,4

Tabela - IluminaçãoILUMINAMENTOS RECOMENDADOS

Área de Iluminamentoatividade (lux)

ESCRITÓRIOS  Salas de reunião 300Tamanho normal 500

Grande profundidade 1000Mesas de desenhos 1000

ESCOLAS  Salas de aula, auditórios 300Laboratórios, bibliotecas,

500salas de leitura e de arte

CASAS  Quartos de dormir: geral 50

cabeceira da cama 200Banheiros: geral 100

tratamento pessoal 500Salas de estar: geral 100

leitura, costura 500Escadas 100

Cozinhas: geral 300áreas de trabalho 500

Quarto de trabalho 300Quarto de crianças 150

 

 

Tabela - Consumo de energia

 

Estimativa de consumo mensalUnidade residencial de uma família com 4 pessoas

Ambiente 

UsoConsumo

  (kW x h)

SALAiluminação 0,2 kW x 2 h/dia x 30 dias 12,0

tomadas 0,4 kW x 3 h/dia x 30 dias (TV) 36,0

DORMITÓRIO 1iluminação 0,1 kW x 1 h/dia x 30 dias 3,0

tomadas 0,5 kW x 0,2 h/dia x 30 dias 3,0

DORMITÓRIO 2iluminação 0,1 kW x 1 h/dia x 30 dias 3,0

tomadas 0,4 kW x 0,2 h/dia x 30 dias 2,4

COZINHA

iluminação 0,1 kW x 3 h/dia x 30 dias 9,0

tomadas 0,3 kW x 0,5 h/dia x 30 dias 4,5

geladeira * 0,4 kW x 6 h/dia x 30 dias 72,0

freezer * 0,5 kW x 6 h/dia x 30 dias 90,0

Page 12: Apostila Engenharia PH

máq. lav. prat. 2,2 kW x 1 h/dia x 30 dias 66,0

torneira 3 kW x 1 h/dia x 30 dias 90,0

iluminação 0,1 kW x 0,5 h/dia x 30 dias 1,5

ÁREA DE SERVIÇO máq. lav. roup. 0,6 kW x 6 h/sem. x 4 sem. 9,6

ferro 0,6 kW x 4 h/sem. x 4 sem. 14,4

  iluminação 0,1 kW x 1 h/dia x 30 dias 3,0

BANHEIRO tomadas 0,1 kW x 0,1 h/dia x 30 dias 0,3

  chuveiro 4,0 kW x 1 h/dia x 30 dias 120,0

TOTAL ** 539,7

* Para a geladeira e freezer foi computado apenas o tempo de funcionamento dos compressores.

** Este valor é uma estimativa para o consumo de uma família com 4 pessoas e não foram levadas em conta as correntes de partida dos motores (geladeira, freezer, máq. lav. roup. e máq. lav. prat.).

 

Fonte: edição nº 5 Construção Mercado

 

 

Tabela - Seções dos condutores

 

Seções mínimas dos condutores

 Uso

Seção mínima

  (mm2)

 

Instalações fixasem geral

Circuitos de1,5

iluminação

Circuitos de força2,5

(incl. de tomadas)

Circuitos de sinalização0,5

e controle

 

Ligações comcordões e cabos

flexíveis

Equipamento Indicado na

específico norma respectiva

Qualquer outra 0,75

Page 13: Apostila Engenharia PH

aplicação

 

Tabela - Consumo diário de água

 

Estimativa consumo diário de águaTipo do prédio Unidade Consumo l/dia

1. Serviço doméstico

Apartamentos per capita 200

Apartamentos de luxo por quarto 300 a 400

  por quarto de empregada 200

Residência de luxo per capita 300 a 400

Residência de médio valor per capita 150

Residências populares per capita 120 a 150

Alojamentos provisórios de obra per capita 80

Apartamento de zelador 600 a 1.000

Estimativa de consumo de água quentePrédio Consumo l/dia

Alojamento provisório de obra 24 por pessoa

Casa popular ou rural 36 por pessoa

Residência 45 por pessoa

Apartamento 60 por pessoa

Quartel 45 por pessoa

Escola (internato) 45 por pessoa

Page 14: Apostila Engenharia PH

Hotel (sem incluir cozinha e lavanderia) 36 por hóspede

Hospital 125 por leito

Restaurantes e similares 12 por refeição

Lavanderia 15 por kg de roupa seca

 

Tabela - Peso e massa

 

Multiplique o número de

por para obter o equivalente

em

Gramas 2,205x10 -3 Libras

Gramas 0.0352740 Onças

Gramas 0.0321507 Onças troy

Libras 1.21528 Libras troy

Libras 16.0 Onças

Libras 14.5833 Onças troy

Libras 0.45359237 Quilogramas

Onças 28.349523125 Gramas

Onças 6,25x10 -2 Libras

Onças 0.911458 Onças troy

Onças 0.028349523125

Quilogramas

Page 15: Apostila Engenharia PH

Onças troy 31.1034768 Gramas

Onças troy 1.09714 Onças

Quilogramas 2.20462 Libras

Quilogramas 2.205 Litros

Quilogramas 35.2740 Onças

Quilogramas 0.00110231 Toneladas americanas

Quilogramas 0.000984207 Toneladas britânicas

Toneladas americanas 907.18474 Quilogramas

Toneladas britânicas 1016.0469088 Quilogramas

Tabela - Vazões mínimas de peças

 

Vazões mínimas das peças de utilização

Peça de utilização Vazão l/s

Bacia sanitária com caixa de descarga 0.15

Bacia sanitária com válvula de descarga 1.90

Banheira 0.30

Bebedouro 0.05

Bidê 0.10

Chuveiro 0.20

Lavatório 0.20

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Mictório de descarga contínua, por metro ou por aparelho 0.08

Mictório de descarga descontínua 0.15

Pia de despejo 0.30

Pia de cozinha 0.25

Tanque de lavar 0.30

Tabela - Taxa de ocupação

 

Taxa de ocupação de acordo com a natureza o localNatureza do local Taxa de ocupação

Prédio de apartamentos Duas pessoas por quarto e 200l/pessoa/diaPrédio de escritórios de uma só

entidade locadoraUma pessoa por 7,0m2 de área

mais de uma entidade locadora Uma pessoa por 5,0m2 de área

Restaurantes Uma pessoa por 1,5m2 de área

Teatros e cinemas Uma cadeira para cada 0,7m2 de área

Lojas (pavimento térreo) Uma pessoa por 2,5m2 de área

Lojas (pavimentos superiores) Uma pessoa por 5,0m2 de área

Supermercados Uma pessoa por 2,5m2 de área

Shopping Center Uma pessoa por 5,0m2 de área

Salões de hotéis Uma pessoa por 6,0m2 de área

Museus Uma pessoa por 8,0m2 de área

 

 

Tabela - Fossas Sépticas

As fossas sépticas, uma benfeitoria complementar às moradias . São fundamentais no combate à doenças, verminoses e endemias (como a cólera, por exemplo), pois evitam o lançamento dos dejetos humanos diretamente em rios, lagos ou mesmo na superfície do solo. O seu uso é essencial para a melhoria das condições de higiêne das populações rurais.Esse tipo de fossa nada mais é do que um tanque enterrado, que recebe os esgotos (dejetos e águas servidas), retém  a parte sólida e

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inicia o processo biológico de purificação da parte líquida (efluente). Mas é preciso que esses efluentes sejam infiltrados no solo para completar o processo biológico de purificação e eliminar os riscos de contaminação.As fossa sépticas não devem ficar muito perto das moradias (par evitar mau cheiro) nem muito longe (para evitar tubulações muito longas, que são mais caras e exigem fossa mais profundas, devido ao caimento da tubulação). A distância recomendada é 6m.Elas devem ser construídas do lado do banheiro, para evitar curvas nas canalizações. Também devem ficar num nível mais baixo do terreno e longe de poços ou de qualquer outra fonte de captação de água (no mínimo, a 30m de distância), para evitar contaminações, no caso de um eventual vazamento.O tamanho da fossa séptica depende do número de pessoas da moradia. Ela é dimensionada em função de um consumo médio de 200 litros de água por pessoa, por dia. Sua capacidade, entretanto, nunca deve ser inferior a 1.000  litros.As fossa sépticas podem ser de dois tipos:- Pré-moldadas;- Feitas no local.

1) Fossas sépticas pré-moldadasAs fossas sépticas pré-moldadas têm formato cilindrico. No mercado há dois tipos, independentemente de sua capacidade:- Inteiriças, constituidas de uma única peça;- De anéis, com encaixes macho e fêmea, para sobreposição.Para volumes maiores é recomendável que a altura não seja maior que o dobro do diâmetro, para que a fossa funcione bem. Preste atenção neste detalhe, principalmente quando a fossa for de anéis sobrepostos.A instalação de  uma fossa séptica pré-moldada começa pela escavação do buraco onde ela vai ficar enterrada no terreno, em seguida, o fundo do buraco  deve ser compactado, nivelado e  coberto com uma camada de 5cm de concreto magro. Nas fossas de anés sobrepostos,  é preciso fazer   uma camada de concreto magro. Nas fossas de anéis sobrepostos, é preciso fazer uma laje   de 7cm de concreto armado do fundo do beuraco, sobre uma camada de concreto magro .Finalmente, a fossa pr-e-moldada é colocada no lugar.A tubulação que liga  a  caixa de inspeção (da rede de esgoto da moradia) a fossa séptica deve ter um caimento de 2%, no mínimo, ou seja, 2cm por metro de tubulação. Para tanto, o topo do buraco da fossa deverá ficar num nível inferior ao da saída da caixa de inspeção.As fossas sépticas pré-moldadas podem ser adquiridas diretamente dos seus fabricantes. Eles também dão cotações sobre a sua montagem no local. Os seus endereços constam das páginas amarelas das listas telefônicas, em geral sob o título "Concreto - Pré-moldados".Ao comprar fossas sépticas pré-moldadas, sempre dê preferência àquelas fabricadas segundo as Normas Técnicas Brasileiras". As que não seguem essas normas não funcionam bem.

2)Fossas sépticas feitas no localAs fossas sépticas feitas no local têm formato retangular. Para

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funcionar bem, elas devem ter as seguintes dimensões:

FÓSSAS SÉPTICAS RETANGULARESNúmero

de pessoas

Dimensões internasCapacidades (litros)

Comprimento

Largura

Altura

até 7 2 0,9 1,5 2160até 10 2,3 0,9 1,5 2480até 14 2,5 0,9 1,5 2700até 21 2,7 1,2 1,5 3890até 24 3,2 1,2 1,5 4600

A execução desse tipo de fossa também começa pela escavação do buraco, onde a fossa vai ficar enterrada no terreno.O fundo do buraco deve ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de de 5cm de concreto magro, é feita uma laje de concreto armado de 7cm de espessura.Uma maneira fácil e econômica de construir esse tipo de fossa é usar blocos de concreto e placas pré-moldadas de concreto.As paredes feitas com blocos de concreto de 15cm ou de 20cm de largura. Durante a execução da alvenaria, já devem ser colocados os tubos de limpeza (esgotamento), de entrada e de saída da fossa e deixadas ranhuras para encaixe das placas    de separação das câmaras.As paredes internas da fossa devem ser revestidas com argamassas à base de cimento.As paredes internas das câmara (chicanas)  e a tampa da fossa são feitas com placas pré-moldadas de concreto. Para a separação  das câmaras são necessárias cinco placas: duas de entrada e três de saída. Essas placas têm 4cm de espessura e a armadura em forma de tela.A tampa é subdividida em duas ou mais placas, dependendo do tamanho da foossa para facilitar sua execução e até a sua remoção, em caso de necesidade. Essas placas têm 5cm de espessura e a sua armadura também é feita em forma de tela.A concretagem das placas deve ser feita sobre uma supefície bem lisa, revestida de papel, para evitar a aderência do concreto ao piso onde é feita a concretagem, uma vez que as fôrmas não têm fundo.As placas prontas das chicanas são encaixadas nas ranhuras deixadas nas paredes da fossa. As da tampa são simplesmente apoiadas sobre as paredes da fossa.  LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO À FOSSA

A rede de esgoto da moradia deve passar inicialmente por uma caixa de inspeção, que serve para fazer a manutenção periódica da tubulação, facilitando o desentupimento, em caso de necessidade. Essa caixa deve ter 60cm X 60cm  e profundidade de 50cm. Deve ser construída a cerca de 2m de distância da casa, num buraco de 1m X 1m, com profundidade de 0,5m a 1m.

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O fundo desse buraco deve ser bem compactado e receber uma camada de concreto magro.As paredes da caixa podem ser feitas com blocos de concreto de 10cm de largura.

O fundo  e as paredes dessa caixa devem ser revestidos com uma argamassa à base de cimento.A caixa de inspeção é coberta com uma placa pré-moldada de concreto com 5cm de espessura.A ligação da rede de esgoto da moradia à fossa séptica deve ser feita com tubos de 10cm de diâmetro, assentados numa valeta e bem unidos entre si. O fundo da valeta deve ter caimento de 2%, no sentido da caixa de inspeção para a fossa séptica, ser bem nivelado e compactado.

DISTRIBUIÇÃO DOS EFLUENTES NO SOLO

Há duas maneiras de distribuir os efluentes no solo:- Valetas de infiltração;- Sumidouros.A utilização de um ou outro vai depender do tipo do solo (mais poroso ou menos poroso)  e dos reursos disponíveis para a sua execução.

1) Valetas de infiltraçãoEsse sistema consiste na escavação de uma ou mais valetas, nas quais são colocados tubos que permitem, ao longo do seu comprimento, escoar   para dentro do solo os efluentes provenientes das fossa séptica.O comprimento total das linhas de tubos depende do tipo de solo e da quantidade de efluente a ser tratada. Em terrenos mais porosos (como arenosos), 8m de tubos por pessoa são suficientes. Em terrenos menos porosos (como os argilosos), são necessários 12 m de tubo por pessoa. Entretanto, para um bom funcionamento de sistema , cada linha de tubos não deve ter mais que 30m de comprimento.Quando o terreno não permite a construção das valetas nas quantidades e nos comprimentos necessàrios, pode ser feito um número maior de ramificações, de comprimentos menores. É o caso da ocorrência de obstáculos (uma árvore ou rocha) ou da inexistência de espaço suficiente. (limite da propriedade.Os tubos devem ter 10cm de diâmetro e ser assentados sobre uma camada de 10cm de pedra britada ou cascalho, colocadas no fundo das valetas de infiltração. Os quatro primeiros tubos que saem da fossa devem ser unidos entre si. Entre os demais tubos deve ser deixado um espaço de 0,5cm , para permitir o vazamento do efluente à medida que ele desce pelos tubos. Junto a esses espaços, os tubos devem ser cobertos (apenas na parte de cima com um pedaço de lona plástica ou outro material impermeável, para evitar a  entrada de terra na tubulação.Em seguida as valetas são fechadas com uma camada de brita, até meia altura e o restante co m o próprio solo.Nos entroncamentos ou ramificações de tubos é recomendável o uso

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de caixas de distribuição.  

2) SumidouroO sumidouro é um poço sem laje de fundo que permite a penetração do efluente da fossa séptica no solo.

O diâmetro e a profundidade dos sumidouros depende das quantidades de efluentes e do tipo de solo. Mas não devem ter menos que 1m de diâmetro e mais que 3m de profundidade.

Os sumidouros podem ser feitos com blocos de concreto ou com anéis pré-moldados de concreto.A construção de um sumidouro começa pela escavação do buraco no local escolhido, a cerca de 3m da fossa séptica e num nível um pouco mais baixo, para facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser 80cm maior que a altura final do sumidouro.É recomendável que o diâmetro dos sumidouros com paredes de blocos de concreto não seja inferior a 1,5m para facilitar o assentamento. Os blocos só podem se assentados com argamassa de cimento e areia nas juntas horizontais. As juntas verticais não devem receber argamassa de assentamento, para facilitar oi escoamento dos efluentes.Se as paredes forem feitas com anéis pré-moldados de concreto, eles devem ser apenas colocados uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento, para permitir o escoamento dos efluentes.Esses  anéis podem ser adquiridos diretamente de fabricantes locais de pré-moldados de concreto ou de artefatos de cimento.A laje ou tampa dos sumidouros pode ser feita com uma ou mais placas de concreto. Elas podem ser executadas no próprio local ou adquiridas diretamente dos fabricantes de pré-moldados ou artefatos de cimento da região.