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 PROCEDIMENTOS P ARA CONCRET AGEM Listagem de Eventos Conjunto de atividades e medidas a s erem verificadas para construção de uma estrutura de concreto armado, visando a qualidade da edificação a ser produzida. Prof. Dalmo Lúcio Mendes Figueiredo Disciplina: Métodos Construtivos

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PROCEDIMENTOS PARA CONCRETAGEM

Listagem de Eventos

Conjunto de atividades e medidas a serem verificadaspara construção de uma estrutura de concreto armado,visando a qualidade da edificação a ser produzida.

Prof. Dalmo Lúcio Mendes FigueiredoDisciplina: Métodos Construtivos

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ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS

Compatibilidade dos projetos

Avaliações iniciais

Formas e Escoramento

Armaduras

Tubulações e Passagens

Planejamento da Concretagem

Equipes e Logística Procedimentos Pós-Concretagem

Desforma

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COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS

Os projetos foram compatibilizados?  ArquiteturaCálculo EstruturalInstalações de Água e EsgotoInstalações Elétricas

Instalações de TelefoniaInstalações de Combate à Incêndio

 Antena Coletiva e TV a CaboProteção contra Descargas AtmosféricasSistema de Alarme e Circuito Interno de TV

 Ar CondicionadoElevadores / Transporte VerticalVentilação ForçadaEspeciais (Sinalização, Instalações Hospitalares, etc.)

Estudo de Impacto Ambiental

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Habilidade de influenciar o custo do empreendimento de construção

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Evolução das economias documentadasem caso de empreendimento de construção

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Os responsáveis pela obra têm plenoconhecimento das concepções dos projetos e

suas interfaces? 

 As passagens de dutos através de elementos

estruturais foram avaliadas pelo projetista? 

 A passagem de algum duto implicará no aumento

de espessura de paredes? As dimensões

mínimas de espaços, exigidas pela Prefeiturae/ou Corpo de Bombeiros, serão mantidas? 

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AVALIAÇÕES INICIAIS

1. F ornecimento de Concreto

Convencional Dosagem racional

Padiolas e dosadores

Usinado Experiência da concreteira

Cálculo do volume a ser aplicado

Especificações do concretoa ser fornecido(resistência, consistência, dimensãodo agregado, aditivos, etc.)

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Tipos de Cimento Portland

Evolução da

resistência, com

o tempo, de

concretos com

335 kg de

cimento por m3

 preparados com

cimentos de

diversos tipos

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Evolução da

resistência,

com o tempo,

de concretoscom relação

água/cimento

0,49 preparados

com diversos

tipos de

cimento2.4

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Aditivos para Concreto

São substâncias de ação química, física oufísico-química que adicionadas ao concreto,modificam certas características do produto,tais como:

trabalhabilidade

endurecimento

qualidade

durabilidade

Os aditivos não têm influência sobre o volumedo concreto.

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Tipos de Aditivos

Destinados a reduzir o consumo de água no concreto,

possibilitando o aumento da resistência e maior trabalhabilidade(facilita a compactação).Ex.: Cemix e Plastment BV 40

Tipo P (redução mínima de 6% na água)Tipo SP (redução mínima de 12% na água)

1. Plastificantes e Superplastificantes

Destinados a incorporar pequenas bolhas de ar no concreto,reduzindo a superfície específica dos materiais constituintes(ar é aumentado de 3% para 6%). Aumenta a plasticidade edurabilidade. Usado principalmente em concreto massa.

Ex.: Silka Era e Cemix A

Tipo I

 AR

2 . Incorporadores de Ar 

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Tipos de Aditivos

Destinados a retardar o tempo de início e fim de pega,proporcionando melhor qualidade e desenvolvimento maisrápido da resistência. Tem características dos aditivosplastificantes.Ex.: Retard e Plastiment VZ

Tipo R

3.Retardadores

Destinados a diminuir os tempos deinício e fim de pega doconcreto proporcionando a aceleração da resistência inicial.Ex.: Vedacit e Silka 3

Tipo A

4. Aceleradores

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Tipos de Aditivos

Destinados a otimizar as qualidades do concreto através do uso

de sílica ultra fina em suspensão.Ex.: Sikacrete 950

Tipo FL

5 . Base de Sílica Ativa

Tipo P A, PR, SP A e SPR

6 . Aditivos Compostos

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Produtos Auxiliares da Cura

Devem ser pulverizados sobre o concreto, após olançamento, com a finalidade de obturar e proteger asuperfície evitando a perda de água por evaporação.Devem ser aplicados quando o concreto está sujeito àinsolação e/ou ventos fortes.

E.: Curing e Antisol

Produtos Expansores

Destinados a eliminar a segregação do concreto ecompensar a retração de hidratação do cimento, obtendouma perfeita colmatagem.

E.: Intraplast e Expansor 

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*  Aço

Aço pronto Corte e dobra na obra Protensão

* Dispositivos de Proteção e Segurança no Trabalho

Facilidade de acesso ao local de lançamento

Guarda-corpo nos bordos da forma Proteções contra respingos e salva-vidas

Equipamentos de proteção individual

Treinamento da equipe

AVALIAÇÕES INICIAIS

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* Influência Externa no Endurecimento do Concreto

Vibrações do trânsito, bate estaca, etc.

* Dispositivos de Lançamento

Autobomba com lança

Bombas estacionárias

Esteira

Grua com caçamba

Guincho de torre

Guincho de coluna

Convencional

AVALIAÇÕES INICIAIS

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* Dispositivos de apoio

Betoneira (tipo e capacidade)

Transporte dentro da obra (carrinhos de mão,gericas, dumper, esteiras, guinchos, guindaste, caçamba,etc.)

Ferramentas (enxadas, pás, desempenadeiras, guias deconcretagem, etc.)

* Equipamentos para Adensamento do Concreto

Vibradores imersão ou de forma (escolha do operador,prática: sentir a reação do concreto)

Mangotes (diâmetros)

AVALIAÇÕES INICIAIS

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Variação da resistência à compressão com a relaçãoágua / cimento e a energia de adensamento

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FORMAS E ESCORAMENTOS

* Dimensões do projeto

* Capacidade de suporte da forma

Peso próprio

Peso da massa de concreto a ser aplicado Impactos da concretagem

* N ivelamento das formas

* Prumo das peças da forma

Prumo externo

Caixa de elevadores

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* Rigidez da forma Contraventamentos das vigas e pilares

* M arcação dos painéis e peças da forma

* F uros para passagem de dutos

* Superfície de apoio do escoramento

* Estanqueidade

* Limpeza e aplicação de desmoldantes

* F acilidades para o decimbramento

FORMAS E ESCORAMENTOS

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ARMADURAS

* Certificado de qualidade do aço

* Barras e fios

Bitolas

Quantidade e dimensões Posição

Espaçamentos entre barras

Esperas para a próxima concretagem

* F ixação / F irmeza

Deslocamento da armadura

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* Cobrimentos da armadura

Pastilhas e espaçadores

* Transpasses e emendas

* Limpeza do aço

Oxidação, gordura, desmoldante, etc.

* M emória visual 

ARMADURAS

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PRINCÍPIOS DA PROTENSÃO

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PRINCÍPIOS DA PROTENSÃO

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PRINCÍPIOS DA PROTENSÃO

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Protensão aderente ± Pontes e Viadutos

Quando há necessidade de Protensão de altadensidade, como é o caso de pontes, viadutos e vigas

de grandes vãos, a protensão aderente surge como

uma opção tecnicamente vantajosa. Nesta modalidade

de concreto protendido, o cabo fica isolado do concreto

por meio da bainha metálica; após a protensão há

necessidade de injetar nata de cimento para o completo

preenchimento da bainha. Diferentemente do sistema

de monocordoalhas engraxadas, aqui a protensão e a

ancoragem pode ser feita simultaneamente para um

conjunto de várias cordoalhas.

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Protensão aderente ± Pontes e Viadutos

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Protensão não aderentecom monocordoalhas engraxadas

 A Protensão não aderente é regida pelos mesmos

princípios da protensão convencional, isto é, aplica-se

às peças estruturais um sistema permanente de forçaspor intermédio de cabos esticados, que não retornam ao

comprimento inicial graças a um sistema de

ancoragens; da superposição das cargas comuns de

utilização com as deste sistema, resulta umfuncionamento mais adequado dos materiais estruturais.

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 A diferença é que no sistema não aderente os cabos jávem isolados com uma capa plástica de camada de

graxa de alta densidade que se interpõe entre o cabo ea capa, propiciando uma proteção permanente contracorrosão.

Utilizações: para construção de prédios, passarelas,shoppings, silos e fundações.

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TUBULAÇÕES E PASSAGENS

* Dutos dos projetos elétrico/telefônico, etc .

Eletrodutos de alta pressão

Posicionamento das caixas e dutos

Fixação e rigidez

Estrangulamento de eletrodutos

* Passagens das redes de água, esgoto, incêndio,

etc .

Shafts

Posicionamento (ralos, caixas sinfonadas, etc.)

Isolamento dos tubos galvanizados (cimento xgalvanização)

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Sistemas Hidráulicos ± PEX

Alternativa para instalações hidráulicas Polietileno reticulado ± PEX Utilizado para água fria ou quente Aquecimento do piso

Flexibilidade Raio da curvatura ± 10 vezes o diâmetro

(PVC ± 2,5 vezes)

Semelhante a uma instalação elétrica Reduzido número de conexões

(diminui a probabilidade de vazamento) Alta resistência à pressão e temperatura

(10 kgf/cm2 a 95o)

Características

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O tubo flexível é introduzido dentro de um tubo guia(rígido ou corrugado) a partir de um quadro (manifold)

até o pontode consumo,sem derivações.

O distribuidor, quepode ser de cobreou latão, tem duasou mais saídas e pode estar associado a outros manifolds.

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 Assim como em tubulaçõesrígidas, o PEX pode ser instalado com ramais,sub-ramais, joelhos econexões em ³T´. Nesse

caso, o sistema apresentaalgumas vantagens emrelação ao PVC e ao cobre,por exemplo, como a absorçãodas pressões causadas pelo Golpe

de Aríete e a possibilidade de fazer opercurso da tubulação com o próprio tubo. Emcomparação com o sistema manifold, exige o emprego demenor quantidade de tubos, barateando a solução. No entanto, seinstalado dessa maneira, perde-se uma das principais vantagens dosistema flexível que é a de reduzir o número de conexões.

Derivação

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Forma mais tradicional deutilização do PEX, possui omesmo conceito de umainstalação elétrica: o tubode polietileno reticulado éintroduzido dentro de um tubocondutor que o guia da caixade distribuição (barrilete) atéos pontos de consumo. A águacorre por um sistema de tubos flexíveis,

sem conexões intermediárias, permitindo a inspeção,troca e manutenção sem quebras de revestimentos e paredes. Além disso, por eliminar emendas, esta forma de utilizar o materialreduz a possibilidade de vazamentos. O PEX com manifolds pode ser empregado em paredes de gesso acartonado e em alvenariaconvencional.

M anifold 

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Redes de água quenteem tubos de cobre

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Comprimento mínimo do sub-ramalpara absorver as dilatações térmicas em cada derivação

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Lira em tubos de cobre

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0,013 0,23 0,25 0,30 0,33 0,36 0,41 0,46 0,51 0,56

0,025 0,30 0,38 0,43 0,48 0,51 0,58 0,66 0,71 0,81

0,038 0,38 0,46 0,53 0,58 0,63 0,71 0,79 0,86 0,99

0,051 0,46 0,53 0,61 0,66 0,71 0,81 0,91 0,99 1,140,076 0,56 0,66 0,74 0,81 0,89 1,02 1,12 1,22 1,40

0,102 0,63 0,76 0,86 0,94 1,02 1,17 1,30 1,42 1,63

0,127 0,71 0,84 0,94 1,04 1,14 1,30 1,45 1,58 1,80

0,152 0,76 0,91 1,04 1,14 1,24 ,142 1,68 1,73 1,98

15 22 28 35 42 54 66 79 104

DI AM mm

DIL AT m

NOTA: Para cálculos da dilatação, deve-se basear no coeficiente médio para dilatação docobre que é 0,0000165 por ºC e por metro. Por exemplo, a dilatação de uma tubulação

com 10 metros de comprimento cuja variação de temperatura é 100º, temos:

100 x 10 x 0,0000165 = 0,0165 m ºC m Coeficiente

Dimensões para execução das liras em tubos de cobre

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³Dry wall´ é uma parede com montantes de aço,revestida de ambos os lados por painéis de gessoacartonado.

Paredes destinadas a abrigar canalizações degrande diâmetro, como tubos de esgoto sanitário,

são estruturadas com montantes duplos,deixando, entre eles, espaço livre para instalaçõesdesses elementos.

SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS

³Dry Wall´

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De todos os setores da construção civil, um dos que

mais se beneficiou com os espaços vazios típicosproporcionados pelas paredes ³dry wall´ foi o dasinstalações hidráulicas. Estas, puderam ser grandemente simplificadas, tornando-se mais fáceis deconstruir e, portanto, mais seguras.

Instalações internas tais como, eletrodutos, fiação detelefonia, canalização de água, dutos de sistemascentralizados de aspiração de pó, e caixas de

descarga de embutir são instalados com facilidade nosespaços vazios entre os painéis de gesso acartonado efixados nos montantes mediante dispositivos própriosdo sistema.

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Conceito de ³Shaft´ Horizontal

Nos banheiros, os espaços vazios, existentes no interior dasparedes ³dry wall´ de dupla estrutura viabilizam a utilização do

³shaft´ horizontal, tanto para o sistema hidráulico de águapotável

como deesgoto,ambos

instaladosno seu

interior,e acimado níveldo piso.

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Segundo o conceito de ³shaft´ horizontal, a tubulação de

esgoto primário e secundário corre dos pontos dedeságüe para a tubulação de queda do ³shaft´ vertical noâmbito da propriedade, sem a invasão da propriedade dopavimento inferior.

 A adoção do sistema hidráulico característico do banheiroracional não obriga o construtor a adotar as paredes ³drywall´ de forma generalizada em todas as paredes internasdo empreendimento.

É suficiente que construa em ³dry wall´ apenas asparedes do banheiro que formarão o ³shaft´ horizontal emcujo interior instalará a tubulação hidráulica e as caixasde descarga embutidas.

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Com a adoção das instalações hidráulicas e de esgoto

em ³shafts´ horizontais, eliminam-se várias operaçõesde difícil execução, custosas e de problemáticocontrole de qualidade, tais como:

1. Impermeabilização do piso do box de chuveiro.2. Perfuração da laje para o transpasse da tubulaçãode esgoto.

3. Instalação de caixa sifonada.

4. Instalação da tubulação de esgoto no teto dopavimento inferior.

5. Forro falso no pavimento inferior para encobrir ainstalação de esgoto da propriedade de cima.

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 A adoção da técnica de execução de instalaçõesprediais em ³shaft´ horizonte, é viabilizada através

da utilização de produtos desenvolvidos

especificamente para esse fim, tais como:

1. Bacias de saída horizontal.

2. Pisos box elevados pré-fabricados.

3. Caixas de descarga de embutir .

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Bacias sanitárias de saída

horizontal que sediferenciam das baciasconvencionais por dirigirem horizontalmente

a saída da descarga,possibilitando, assim, ainstalação da tubulaçãode esgoto no interior daparede, acima do nível dopiso até o tubo de quedano ³shaft´ vertical.

1.

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2. Pisos box elevados, moldados em plásticos de

engenharia, equipados com ralos sifonados.

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3. Caixas de descarga de embutir de última geração,

dotadas de dispositivos de fixação às estruturasmetálicas das paredes ³dry wall´.

Sendo embutidas no interior da parede, caixas dedescarga embutidas permitem a instalação da bacia

mais próximo à parede, resultandodaí um ganho de espaço útilno banheiro.

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 As normas brasileiras que regulamentam o temaadmitiam que as bacias sanitárias consumissem até

12 litros d¶água de descarga por ciclo.

Visando reduzir o consumo per capita d¶água emnosso país, sugeriu-se que esse volume máximofosse reduzido para 9 litros e, posteriormente, para6 litros.

A inteligência de se colocar as coisascertas no lugar certo

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Para que bacias sanitárias de 6 litros funcionemeficazmente é necessário que a água suprida pelodispositivo de descarga flua para o interior do colar dedistribuição a vazões de, no mínimo, 1,7 litros por segundo. Com vazões inferiores a 1,7 L/seg., a bacia

sanitária funciona de forma precária, demandando, comirritante freqüência, uma segunda descarga para eliminar a totalidade dos resíduos.

Para proporcionar descargas de vazão igual ou superior a 1,7 L/seg é necessário que o fundo do reservatório dacaixa de descarga esteja situado, no mínimo, 20 cmacima do colar de distribuição da bacia sanitária.

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 A caixa de descarga embutida proporciona

descargas de volume e vazão adequados à completa

remoção dos resíduos da bacia e, por ser embutida

na parede, é percebida apenas pelo seu discretocomando de acionamento.  Além disso, por permitir a

instalação da bacia sanitária mais perto da parede,

proporciona um ganho de espaço útil no banheiro e,

por conseguinte, maior conforto do usuário.

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Estrutura portante, constituída

de perfis de aço galvanizado,seguindo projeto e cálculoestrutural, respeitando asnecessidades dimensionais,instalações e ergonomia.

Sobre a estrutura são aplicadas placas de gesso acartonadohidro-repelente, base para os revestimentos especificados.Este sistema construtivo permite obter células com pesoreduzido, com reflexo positivo na estrutura do edifício e nasexigências em equipamentos de elevação no canteiro.

Sistemas de banheiros prontos

Sistemas construtivosDry wall 

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Estrutura em concretoformada por paredes

com espessura mínimade 4 cm, obtida atravésde preenchimento deforma metálicaespecial,que confere rigidezexcepcional à célula.

M onolítico

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Placas de concreto deespessura mínima de 4 cm,

unidas em modo que permiteampla variedade de formase arranjos, recebendotubulações e componentesconforme as exigências doprojeto do cliente.

Estrutura em concreto armado

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Elevação com grua do canteiro, utilizando plataforma

externa de apoio para acesso aos pavimentos. Estesistema requer movimentação horizontal desde aplataforma até a sede definitiva.

Sistemas de elevação

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Sistema de elevação direta com elevador externo,que atinge o nível de cada pavimento, com posterior 

deslocamento horizontal até a sede definitiva.

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Sistema de posicionamento direto.Sistema de elevação e colocação na

sede definitiva em operação única.Requer planejamento paraconcretagem das lajes.

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Movimentação horizontal até asede definitiva.

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Solução desenvolvida para conferir ainda maior rapideze racionalização da construção. Em poucos minutos oSistema Torre elimina as dificuldades que são comunsapresentar ao longo de meses no canteiro.

 Além do banheiro, chegam prontas as instalações dascolunas de água quente e fria, de esgotos, exaustão econdicionamento de ar, eliminando as interferências,simplificando a gestão do canteiro e permitindo sensívelredução no tempo de construção.

Solução igualmente flexível que permite liberdade aoprojetista e integração sistêmica e sinérgica com asdemais partes da edificação.

Torre de banheiros

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PLANEJAMENTO DA CONCRETAGEM

* Programação da aplicação

Horário de início, intervalos e fim (o concreto nãopode ser aplicado após o início da pega)

* Comunicação entre equipes

Concreteira x Obra

Sistema de sinalização Comunicação com central de concreto

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* Caminhamento da concretagem na forma

Local de início, trajeto e fim

Pontos de descarga do concreto(lançamento mais próximo da posição final) (evitar acúmulo de concreto)

Pontos de interrupções (descontinuidade)(juntas de concretagem, encontro de pilares, etc.)

Lançar em camadas horizontais(partir das extremidades para o centro da forma)

(camadas de 15 a 30 cm)(lançar nova camada antes do início da pega daanterior)

Evitar a segregação e acúmulo d¶água na superfície

PLANEJAMENTO DA CONCRETAGEM

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* Lançamento de alturas elevadas

Funil, tubo tremonha (tromba), canaleta e janela

* Procedimento relativo à forma

Umedecimento antes do lançamento

Fixação de peças auxiliares no concreto

* Eventual interrupção no lançamento

Retomar após 72 horas se superior a 3 horas

 A vibração prejudica o concreto em endurecimneto* Controle Tecnológico do Concreto

Laboratório Idôneo

Planejamento para retirada dos corpos de prova

PLANEJAMENTO DA CONCRETAGEM

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EQUIPES E LOGÍSTICA

* Dimensionamento das equipes

Acompanhamento da performance das formas

Adensamento do concreto (escolha do operador 

 ± prática em sentir a reação do concreto) Espalhamento do concreto

Acabamento do concreto

Lançamento (concreteira)

Controle tecnológico

* V ibradores e mangotes reserva

PLANEJAMENTO DA CONCRETAGEM

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* Instalações Elétricas

Pontos de energia (127V / 220V) Previsão para iluminação

* Pontos de água

Umedecimento das formas e procedimento de cura

*  Acessos à obra

Situação do sistema viário

Estacionamento da bomba e caminhões betoneira

Proteção de pedestres*  Apoio à concreteira

Argamassa lubrificante

Utilização do concreto residual (sobra e tubulação)

PLANEJAMENTO DA CONCRETAGEM

Ni l t b t d l j d t

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Eliminar o contrapiso possibilitando a fixação diretado revestimento no piso concretado ou proceder oacabamento do piso já durante a concretagem.

Nivelamento e acabamento de lajes de concreto³Lajes nível zero´

Lajes Zero

O nome é originado em razão do processo executivo.É fixado uma referência que chamamos cota zero.

 A partir deste ponto, através de um nível laser,é procedido o controle do nível duranteo lançamento e acabamento do concreto.

Objetivo

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Elimina as réguas mestras utilizadas nas concretagenstradicionais

Elimina a mão de obra para concretagem e

regularização Elimina as réguas de regularização

Aspecto de limpeza e acabamento

Elimina a confecção do contrapiso

Ocorrências de Erros

Erro do nível laser (5 mm para cada 100 m)

Falha humana durante a execução Deformações após a retirada da estrutura

V antagens do Processo

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Utilização de concreto bombeado ou com

consistência de 8 cm Poluição sonora dos equipamentos Mão-de-obra com qualificação Serviço de terceiros ± custo?

 Aspectos a Ponderar 

Bambolês Nível de laser 

Rodo alisador 

Régua de corte

Equipamentos Utilizados

Química Convencional

Cura

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Lajes e pisos aparentes Garagens Galpões

Tipos de acabamento

Receber revestimentos tais como: Granitos e mármores Cerâmicas Grama sintética

Receber revestimentos tais como: Carpetes Pisos vinílicos Porcelanato T

ábua corrida

Camurçado médio

Camurçado fino

Polido

Custos substituídos pelo processo

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Custos substituídos pelo processo

Mestras de madeira para laje ± m2

Item Consumo/m2 Custo unitário Custo/m2

Madeira 0,65 m R$ 0,79 R$ 0,46Carpinteiro 0,125 h R$ 4,50 R$ 0,56 A judante 0,25 h R$ 3,38 R$ 0,85Total R$ 1,95

Lançamento do concreto ± m3

Item Consumo/m2 Custo unitário Custo/m2

Pedreiro 0,24 h R$ 4,50 R$ 1,08 A judante 0,72 h R$ 3,38 R$ 2,43Total R$ 3,51

Regularização da laje ± m2

Item Consumo/m2 Custo unitário Custo/m2

 Argamassa 0,04 m3 R$ 90,00 R$ 3,60Pedreiro 0,50 h R$ 4,50 R$ 2,25 A judante 1,00 h R$ 3,38 R$ 3,38Total R$ 9,23

TOTAL GERAL R$ 14,69

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PROCEDIMENTOS PÓS-CONCRETAGEM

* Proteção da superfície concretada

* Proteção contra movimentação das formas

* Procedimentos para cura do concreto

* Encaminhamento dos corpos de prova

Acesso aos resultados dos ensaios (3, 7, 28 dias)

*  Atividades para equipe permanente da obra

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Se representarmos graficamente a variação deresistência do concreto em função do tempo, com acura sendo feita em condições normais de temperatura

ambiente, vamos obter curvas como:

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DESFORMA

* Treinamento da equipe

* Idade do concreto para desforma

* Plano de desforma progressiva

Consulta ao projetista estrutural

Balanços

Atirantamento em estrutura a ser construída

* Localização das peças de re-escoramento

* Conserto de falhas de concretagem