aula 10 - vedação vertical
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Prof. MSc. Eng. Eduardo Henrique da CunhaEngenharia Civil – 7º Período – Turma A01
Disc. Construção Civil I
OUTROS SISTEMAS
DE VEDAÇÃO
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ISTEMAS DE V EDAÇÃO V ERTICAL
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SISTEMA DE V EDAÇÃO
Um subsistema do edifício
•Definem e limitamverticalmente oedifício e seus
ambientes internos.
onstru odeelementos
que:
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ELEMENTOS CONSTITUINTES
Vedação:• Elemento que caracteriza a vedação vertical
E ri• Permite o controle de acesso aos Ambientes
Revestimento:
• Elemento que possibilita o acabamentodecorativo da vedação (pode incluir o sistema depintura)
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E XEMPLOS
VEDAÇÃO INTERNA
Gesso acartonado
Divisórias
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E XEMPLOS
VEDAÇÃO EXTERNA
Paredes de tijolo
cerâmico
Concreto
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E XEMPLOS
VEDAÇÃO EXTERNA
Painéis de fachada - Concreto
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FUNÇÕES
Principal
Criar condições de habitabilidade ara o
edifício.• Proteger ambientes internos contra ação dos
diversos AGENTES ATUANTES.
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QUE AGENTES??
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FUNÇÕES
Acessória
Servir de suporte para os sistemas prediais
Servir de proteção, quando estes sãoembutidos
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FUNÇÕES
Instalações emdry wall
Suporte e proteção desistemas prediais
Gesso Acartonado
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IMPORTÂNCIA ECONÔMICA
Qual a parcela de custo das vedações verticais
no orçamento de um edifício convencional?
20% do total
Revestimentos
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IMPORTÂNCIA ECONÔMICA
Qual o custoda vedaçãono Em torno
orçamentode umedifício
tradicional?
custo total
da obra
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IMPORTÂNCIA ECONÔMICA
Lembrar que:•Concentra o maior des erdício de
materiais e mão-de-obra• Argamassa + bloco (alvenaria)• Resíduo que sai
• Resíduo que fica
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IMPORTÂNCIA ECONÔMICA
Possuem interfaces com váriossubsistemas:
• s ru uras•Instalações elétricas ehidráulicas
•Impermeabilização
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DESEMPENHO
Não é só importância econômica!!!!•É fundamental para o desempenho do
edifício
Propriedades e características que ocapacitem a cumprir suas funções durante
o tempo de vida útil
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DESEMPENHO
A vedação vertical contribuidecisivamente para o desempenho do
e c o
• Desempenho Térmico
• Desempenho Acústico ISOLAMENTO
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DESEMPENHO
Estanqueidade à água e controle dapassagem de ar
fogo
Desempenho estrutural• estabilidade dimensional, resistência mecânica e
capacidade de absorver deformação
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DESEMPENHO
Evitar problemas patológicos
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DESEMPENHO
Evitar problemas patológicos
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DESEMPENHO
Evitar problemas patológicos
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DESEMPENHO
Controle de iluminação (natural e artificial)
Controle de raios visuais (privacidade)
Custo inicial e de manutenção
Padrões estéticos (conforto visual)Facilidade de limpeza e higienização
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IPOS DE EDAÇ O V ERTICAL
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CLASSIFICAÇÃO
CONTATO COM MEIO EXTERNO
Interna
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CLASSIFICAÇÃO
CONTATO COM MEIO EXTERNO
Interna
ompart mentação
Divisão interna
Separação
Divisão entre unidades ou
entre unidades e a áreacomum de um edifício
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CLASSIFICAÇÃO
CONTATO COM MEIO EXTERNO
Externas(de fachada)
• Envoltória doedifício• Uma das faces está
em contato com omeio ambiente.
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CLASSIFICAÇÃO
CONTATO COM MEIO EXTERNO
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CLASSIFICAÇÃO
QUANTO A TÉCNICA DE EXECUÇÃO
Porconformação
acoplamento
a seco
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CLASSIFICAÇÃO
QUANTO A TÉCNICA DE EXECUÇÃO
Por conformação
Alvenaria de blocos deconcreto celular
Alvenaria de tijoloscerâmicos
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CLASSIFICAÇÃO
QUANTO A TÉCNICA DE EXECUÇÃO
Por acoplamento a seco
Vedações obtidas por montagem através despos vos pregos, para usos, re es,
cunhas, etc).
Técnica construtiva conhecida como “ DryConstruction”
• Não emprega materiais obtidos com adição de água
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CLASSIFICAÇÃO
QUANTO A TÉCNICA DE EXECUÇÃO
Por acoplamento a seco
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CLASSIFICAÇÃO
QUANTO A TÉCNICA DE EXECUÇÃO
Por acoplamento a seco
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CLASSIFICAÇÃO
QUANTO À ESTRUTURAÇÃO
Auto-portante
Estruturada
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CLASSIFICAÇÃO
QUANTO À ESTRUTURAÇÃO
Estruturada
Possui uma estrutura
reticular para suportedos componentes do vedo
•Ex: Gesso acartonado
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CLASSIFICAÇÃO
QUANTO À DENSIDADE
Leves Pesadas
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CLASSIFICAÇÃO
QUANTO À DENSIDADE
Leve(baixa densidade)
Fachada deesquadrias de vidro
• O limite é entre60kg/m2 a 100kg/m2
(NBR 11.685)•Não tem função
estrutural
Fachada cortina
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CLASSIFICAÇÃO
QUANTO À DENSIDADE
Pesada
•Vedação comdensidade superiorao limiteconvencionado.
• Podem ou não terfunção estrutural.
Painéis deconcreto
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PRINCIPAIS TIPOS
Paredes
Divisórias
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PRINCIPAIS TIPOS
Parede• Tipo de vedação mais comum;
• Se auto-suporta• Monolítico• Moldado no local
• Definitivo• Pode ser exterior ou interior
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A S PAREDES PODEM SER...
Maciças
Taipa
Concreto maciço
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A S PAREDES PODEM SER...
Alvenaria
Cerâmico
simples
Sílico-calcário
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A S PAREDES PODEM SER...
DivisóriaOSB – compensadolascas de madeira
Vidro
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NORMA DE
DESEMPENHO
NBR 15.575-2013
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NBR 15.575-2013
Parte 4 – Sistema de vedações verticaisexternas
Exigências:
•Transmitância e capacidade térmica•Isolamento acústico•Resistência mecânica
•Impacto de corpo duro e mole•Cargas suspensas•Estanqueidade à água
TRANSMITÂNCIA TÉRMICA
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TRANSMITÂNCIA TÉRMICA
P AREDES EXTERNAS
U = 1/ RT (W/m².K)
R = e / λλλλ (W/m².K)
Onde:e: espessura da camadaλλλλ : condutividade térmica domaterial da camada
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C APACIDADE TÉRMICA
É a grandeza física que determina o calor que é
necessário fornecer a um corpo para produzirneste uma determinada variação de temperatura.
Capacidade térmica de paredes externas CT = (ei) . Ci . ρρρρi
Onde:e: espessura da camada
c: calor específico domaterial da camadaρρρρ: densidade de massaaparente do materialda camada
TRANSMITÂNCIA E
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TRANSMITÂNCIA E
C APACIDADE TÉRMICA Ensaios de laboratório (IPT) de diferentes sistemas devedações
Tijolo maciço: Espessura 10 cm,reves men o em argamassa
• U = 3,13 W/(m2.K)• Ct= 255 kJ/(m2.K)
Tijolo maciço: Espessura 20 cm,revestimento em argamassa• U = 2,25 W/(m2.K)• Ct= 445 kJ/(m2.K)
TRANSMITÂNCIA E
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TRANSMITÂNCIA E
C APACIDADE TÉRMICA Ensaios de laboratório (IPT) de diferentes sistemas devedações
Blocos cerâmicos de 6 furos:Espessura 14 cm, revestimento emargamassa
• U = 2,02 W/(m2.K)• Ct= 192 kJ/(m2.K)
Blocos cerâmicos de 8 furos:Espessura 19 cm, revestimento emargamassa• U = 1,80 W/(m2.K)• Ct= 231 kJ/(m2.K)
TRANSMITÂNCIA E
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TRANSMITÂNCIA E
C APACIDADE TÉRMICA Ensaios de laboratório (IPT) de diferentes sistemas devedações
Blocos de concreto: Espessura ,
• U = 3,00 W/(m2
.K)• Ct= 220 kJ/(m2.K)
Blocos de concreto: Espessura9 cm, revestimento em argamassa• U = 3,66 W/(m2.K)• Ct= 160 kJ/(m2.K)
TRANSMITÂNCIA E
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TRANSMITÂNCIA E
C APACIDADE TÉRMICA Ensaios de laboratório (IPT) de diferentes sistemas devedações
Parede de concreto maciço:Espessura 10 cm,• U = 4,40 W/(m2.K)• Ct= 240 kJ/(m2.K)
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TRANSMITÂNCIA
Ensaios de diferentes sistemas de vedações
DryWall DryWall:• Ch. cimentícea 1,9 cm + 10 cm vazio + Ch. gesso 1,3 cmU = 2,21 W/(m2.K)
. , . ,
U = 0,70 W/(m2
.K)
DryWall com lã de rocha
Vidros• Vidro simples incolor 4 mm
U = 5,8 W/(m2
.K)• Vidro laminado 8 mmU = 5,7 W/(m2.K)• Vidro duplo incolor 4+(12)+6mmU = 2,90 W/(m2.K)
Vidro
duplo
Vidro
laminado
A Ú
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A CÚSTICA
Diferença padronizada de nível ponderada davedação externa, D
2m,nT,wpara ensaios de campo
A Ú
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A CÚSTICA
A isolação das paredes maciças, ao som aéreo, é
regida pela Lei das Massas. Mais pesada a parede,maior sua isolação. Para massas > 120kg/m2, ao sedobrar a massa da parede aumenta 6dB na isolação.
prox ma amen e, a so aç o e pare es mac ças:
Rw =12+5,3 M1/3 dB(A)
“M”= massa da parede em kg/m2
A Ú
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A CÚSTICA
Para alvenarias de blocos vazados, além da geometria
e massa, interferem a disposição e formato dos furos,rugosidade superficial etc, podendo ocorrerfenômenos de absorção e reverberação, o que implica
ou a isolação acústica.
A Ú
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A CÚSTICA
ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA
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C UÇ O SO O
PONDERADO PARA ALGUNS SISTEMAS
NBR 11.675VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO
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VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO
ENSAIO DE CORPO MOLE
Visa verificar o comportamento de paredes quando
submetidas a impactos decorrentes de choques acidentaisprovenientes do próprio uso da edificação ou choquesprovocados por tentativas de intrusões intencionais ou não.
VEDAÇÕES EXTERNAS SEM FUNÇÃO
ESTRUTURAL EDIFÍCIOS MULTIPISO
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ESTRUTURAL EDIFÍCIOS MULTIPISO
IMPACTO DO CORPO MOLE
VEDAÇÕES INTERNAS COM OU SEM
FUNÇÃO ESTRUTURAL
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FUNÇÃO ESTRUTURAL
IMPACTO DO CORPO MOLE
NBR 11.675VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO
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VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO
ENSAIO DE CORPO DURO
Verifica o comportamento das paredes quando
submetidas a choques decorrentes de seu uso.
NBR 11.675VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO
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VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO
ENSAIO DE CORPO DURO
Impactos de corpo duro - exterior da estrutura e vedações verticais
NBR 11.678CARGAS PROVENIENTES DE PEÇAS
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C ARGAS PROVENIENTES DE PEÇAS
SUSPENSAS
Carga vertical excêntrica de 80kgf
NBR 11.678CARGAS PROVENIENTES DE PEÇAS
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C ARGAS PROVENIENTES DE PEÇAS
SUSPENSAS
Cargas de ensaio e critérios para peças suspensas fixadas
em paredes com ou sem função estrutural por meio demãos-francesas padrão
A NEXO C – NBR 15.575-2013MÉTODO DE ENSAIO DA ESTANQUEIDADE
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MÉTODO DE ENSAIO DA ESTANQUEIDADE
À ÁGUA
Sete horas de ensaio,observar:
umidade na face oposta deensaio• Tempo de aparecimento de
água na face oposta deensaio
• Área de umidade na faceoposta
Câmara simuladora de chuvaincidente (pressão de 50 Pa)
A NEXO D – NBR 15.575-2013MÉTODO DE ENSAIO DA PERMEABILIDADE
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MÉTODO DE ENSAIO DA PERMEABILIDADE
À ÁGUA
A bureta é emborcada nacâmara, caso haja infiltraçãode água na parede, o mesmovolume de á ua infiltradaserá reposto pela águacontida na bureta,mantendo-se constante onível de água no interior dacâmara. Mede-se a
quantificação da águaInfiltrada.
REFERÊNCIAS
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REFERÊNCIAS
Aulas de vedações verticais do PCC-POLI-USP.
Aulas de vedações verticais do UFPR.
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ATÉ A
AULA!
Bom Dia!