memoria de calculo andaime

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Av. Professor Joaquim Cavalcanti, n° 1112 Iputinga, Recife PE, CEP : 50800010 (81) 3031 9547, (81) 30319514 MEMÓRIA DE CÁLCULO 1.0 Objetivos: Dimensionar a utilização do andaime tubular fachadeiro. 2.0 Objetos de Análise: Andaime tubular de 1,5m. 3.0 Materiais: Tubo de aço (1200 kg/cm³) de 42 mm de diâmetro externo e 2 mm de espessura. 4.0 Propriedades: De = 42 mm Di= 38 mm (e) = 2 mm ∂= 1.200 kgf/cm² α = 0,0001 l= 100 cm 5.0 Cálculos do Momento de inércia da secção transversal do tubo I = π * D 4 /64 = (π * ((4,2 4 3,8 4 ) /64)) = 5,04 cm 4 A = π * D 2 /4 = π * ((4,2² - 3,8²) /4)) = 2,51 cm² 6.0 Cálculos da Carga Axial Máxima Permitida P=(A*∂)/ (1 +((αAl ²) /I) = ( 2,51cm² * 1.200 kgf/cm²)/ (1+ (0,0001*2,51 cm² *100² cm²) /5,04cm 4 => P = 3012 kgf / (1 + 0,498) = 2010,68 kgf 7.0 Considerações 7.1 Plataforma de trabalho com dimensões de 1,50m x 1,50m; temos uma área = 2,25 m²; 7.2 Carga padrão = 150 kg/m²; 7.3 Carga máxima para plataforma 2,25 x 150 = 337,5 kg; 7.4 Peso máximo do andaime = 10,20 kg; 7.5 Considerando o coeficiente de segurança igual a 02 (dois) podemos admitir que a carga máxima suportada por andaime seja 2010,68/2 = 1005,34 kg; 7.6 Retirando a carga da plataforma de trabalho temos 1005,34 - 337,5 = 667,84 kg; 7.7 Dividindo pelo peso de um par de andaimes teremos 667,84/20,4 = 32,73 m. 8.0 Conclusões Assim o presente equipamento suporta uma carga máxima de 667 kg desde que a altura da montagem da torre seja inferior a 32,73 m e que a montagem, seguida das inspeções periódicas, seja feita por um profissional habilitado. Pedro Henrique A. M. Andrade Engenheiro Mecânico CREA PE 057336

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Memoria de Calculo Andaime

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Page 1: Memoria de Calculo Andaime

Av. Professor Joaquim Cavalcanti, n° 1112

Iputinga, Recife –PE, CEP : 50800010

(81) 3031 9547, (81) 30319514

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 Objetivos: Dimensionar a utilização do andaime tubular fachadeiro.

2.0 Objetos de Análise: Andaime tubular de 1,5m.

3.0 Materiais: Tubo de aço (1200 kg/cm³) de 42 mm de diâmetro externo e 2 mm de espessura.

4.0 Propriedades:

De = 42 mm

Di= 38 mm

(e) = 2 mm

∂= 1.200 kgf/cm²

α = 0,0001

l= 100 cm

5.0 Cálculos do Momento de inércia da secção transversal do tubo

I = π * D4 /64 = (π * ((4,24 – 3,84) /64)) = 5,04 cm4

A = π * D2/4 = π * ((4,2² - 3,8²) /4)) = 2,51 cm²

6.0 Cálculos da Carga Axial Máxima Permitida

P=(A*∂)/ (1 +((αAl ²) /I) = ( 2,51cm² * 1.200 kgf/cm²)/ (1+ (0,0001*2,51 cm² *100² cm²) /5,04cm4 => P = 3012 kgf / (1

+ 0,498) = 2010,68 kgf

7.0 Considerações

7.1 Plataforma de trabalho com dimensões de 1,50m x 1,50m; temos uma área = 2,25 m²;

7.2 Carga padrão = 150 kg/m²;

7.3 Carga máxima para plataforma 2,25 x 150 = 337,5 kg;

7.4 Peso máximo do andaime = 10,20 kg;

7.5 Considerando o coeficiente de segurança igual a 02 (dois) podemos admitir que a carga máxima suportada por

andaime seja 2010,68/2 = 1005,34 kg;

7.6 Retirando a carga da plataforma de trabalho temos 1005,34 - 337,5 = 667,84 kg;

7.7 Dividindo pelo peso de um par de andaimes teremos 667,84/20,4 = 32,73 m.

8.0 Conclusões

Assim o presente equipamento suporta uma carga máxima de 667 kg desde que a altura da montagem da torre

seja inferior a 32,73 m e que a montagem, seguida das inspeções periódicas, seja feita por um profissional habilitado.

Pedro Henrique A. M. Andrade

Engenheiro Mecânico CREA PE 057336