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quinta-feira, 29 de outubro de 2015

CÁLCULO DA CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS PELO SPT

CÁLCULO DA CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS PELO SPT

EnC - Helice continua
Todo engenheiro civil tem uma boa noção dos princípios básicos da engenharia geotécnica, mas quando precisa de algum conceito mais elaborado… não adianta, precisaríamos consultar a literatura técnica, amigo especialista ou aquele caderno velho e incompleto das aulas de Fundações. Antes de você ligar para um colega de profissão especializado no assunto, vamos tentar te ajudar com uma revisão do assunto e com um rápido estudo de caso sem muita discussão teórica do assunto.
Pra quem é este artigo:
  • Engenheiro civil que precisa de uma revisão no assunto “Cálculo de Fundação em Estacas”;
  • Estudante de engenharia que precisa fazer um trabalho na faculdade sobre o tema;
  • Consultor geotécnico que quer comparar seus métodos de cálculo com outras fontes.
No que ele pode te ajudar:
  • Estimativa da capacidade de carga de estacas utilizando o SPT;
  • Comprimento das estacas para fins de orçamento dos custos de fundações profundas;
  • Quantidade preliminar de estacas por bloco de fundação.
Nota: este artigo e o material disponível para download auxilia no pré-dimensionamento. Para grandes obras e casos mais críticos (solos moles, barrancos, solos expansivos) não dispensa a experiência de um consultor geotécnico e os cálculos mais precisos de um engenheiro de fundações.
Neste artigo vai encontrar:
  1. Breve apresentação de dois dos métodos mais utilizados no dimensionamento de fundações com estacas: Aoki-Velloso e Décourt-Quaresma
  2. Cálculo de um exemplo (Estudo de Caso) através de uma planilha para download
Métodos de Cálculo: Teoria na Prática
Vantagens e desvantagens dos métodos ? Sugiro calcular os dois e escolher o menor resultado, por conservadorismo.
Método de Décourt-Quaresma
Rapidamente neste método a capacidade de carga de uma estaca (Carga de Ruptura – chamaremos de “Qu”) será obtida pela simples fórmula abaixo:
EnC - Decourt Quaresma - Carga de Ruptura2
  • qp é a tensão de ruptura de ponta;
  • Ap é a área da ponta da estaca;
  • qs é o valor do atrito lateral unitário;
  • As é a área lateral da estaca;
  • α é um parâmetro de ajuste para estacas não cravadas;
  • β é outro parâmetro de ajuste para estacas não cravadas.
O princípio é intuitivo, o solo irá atuar na lateral e na ponta da estaca para impedir que ela “afunde”. Esse limite entre a força máxima aplicada na estaca e o início do deslocamento do solo (ruptura) define a capacidade de carga da estaca.
A tensão de ruptura de ponta possui a seguinte equação:
EnC - Decourt Quaresma - Tensao de Ruptura de Ponta
Onde:
K é um coeficiente tabelado em função do tipo de solo;
Tipo de soloK (KN/m2)
Argila120
Silte argiloso200
Silte arenoso250
Areia400
  • N é o Nstp, número STP ou ainda, o número de golpes necessários para equipamento da sondagem penetrar 30 cm no solo. Esse número você obtém no resultado da sondagem à percussão executada no terreno;
O atrito lateral unitário é calculado, sem dificuldades, pela fórmula:
EnC - Decourt Quaresma - Atrito Lateral
  • Parâmetos α e β são sugeridos pelas tabelas a seguir:
Parâmetro “α
(Décourt, 1996)ArgilasSolos intermediáriosAreias
Cravada1,001,001,00
Escavada em geral0,850,600,50
Escavada com lama bentonítica0,850,600,50
Hélice contínua0,300,300,30
Raiz0,850,600,50
Injetadas (alta pressão)1,001,001,00

Parâmetro “β
 (Décourt, 1996)ArgilasSolos intermediáriosAreias
Cravada1,001,001,00
Escavada em geral0,800,650,50
Escavada com lama bentonítica0,900,750,60
Hélice contínua1,001,001,00
Raiz1,501,501,50
Injetadas (alta pressão)3,003,003,00
Método de Aoki-Velloso         
Utilizando também o proposto por Aoki-Velloso, a capacidade de carga de uma estaca (Carga de Ruptura – “Qu”) será obtida pela soma da Carga de Ponta (“Qp”) com a Carga do Atrito Lateral (“Qa”), assim como na equação abaixo:
EnC - Aoki Velloso - Carga de Ruptura
A carga resistida pela ponta (Qp) segue a equação abaixo:
EnC - Aoki Velloso - Carga Resistida pela Ponta
Onde:
  • K é um coeficiente tabelado em função do tipo de solo, mas possui valores diferentes do Método de Décourt-Quaresma – cuidado;
  • N é o Nstp da sondagem;
  • F1 é um parâmetro tabelado em função do tipo de estaca. Foi calculado pelos engenheiros pesquisadores do método através de inúmeras correlações e testes de carga durante as pesquisas realizadas;
  • Ap é a área da ponta da estaca. Se for uma estaca cilíndrica maciça, por exemplo, é a velha fórmula “pi vezes o raio ao quadrado”.
A carga máxima suportada pelo atrito lateral é calculada pela fórmula a seguir:
EnC - Aoki Velloso - Atrito Lateral
Onde:
  • Qa é o valor da carga do atrito lateral;
  • ɑ também é um coeficiente que varia em função do tipo de solo;
  • K e N são os mesmos da fórmula do Qp;
  • F2 também é um parâmetro tabelado em função do tipo de estaca.

Tipo de soloK (KN/m2)α (%)
Areia1.0001,4%
Areia siltosa8002,0%
Areia silto-argilosa7002,4%
Areia argilosa6003,0%
Areia argilo-siltosa5002,8%
Silte4003,0%
Silte arenoso5502,2%
Silte areno-argiloso4502,8%
Silte argiloso2303,4%
Silte argilo-arenoso2503,0%
Argila2006,0%
Argila arenosa3502,4%
Argila areno-siltosa3002,8%
Argila siltosa2204,0%
Argila silto-arenosa3303,0%

Tipo de EstacaF1F2
Franki – fuste apiloado2,33,0
Franki – fuste vibrado2,33,2
Metálica1,83,5
Pré-moldada cravada2,53,5
Pré-moldada prensada1,22,3
Escavada pequeno diâmetro3,06,0
Escavada grande diâmetro3,57,0
Escavada com lama bentonítica3,54,5
Raiz2,22,4
Strauss4,23,9
Hélice contínua3,03,8
Exemplo Prático         
Neste rápido exercício, vamos avaliar qual seria a capacidade de carga e a quantidade de estacas escavadas de 25 cm de diâmetro necessárias para suportar um pilar com 900kN.
Vamos considerar o seguinte perfil do solo e resultado da sondagem à percussão:
EnC - Sondagem SPT exemplo
Faça o download da planilha no botão abaixo para acompanhar a solução deste exercício. Ela foi desenvolvida para MS Excel 2010, é totalmente aberta, editável, não possui senha nem macros.
Botao Download de Arquivo
Passo #1) Preencher a planilha com os dados iniciais:
  • Tipo de estaca: Escavada pequeno diâmetro
  • Diâmetro: 25 cm
  • Fck do concreto: adotarei 15 Mpa
  • Coeficiente de Segurança (CS): 2,0
Você irá perceber que a planilha já encontrou os fatores F1 e F2, além da resistência estrutural estimada da estaca (simplesmente a tensão de resistência do concreto informada no fck) para garantir que a estaca não romperá primeiro que o solo.
Dados iniciais da planilha 2
Dica: sempre preste atenção nas unidades que você está utilizando. Preencher o diâmetro como 0,25m, por exemplo, pode fornecer um resultado incorreto e atrapalhar suas estimativas.
Passo #2) Preenchendo o perfil do solo:
  • Coluna “Cota”: indicar a primeira cota considerada na sondagem, “559” no exemplo;
  • Coluna “SPT”: indicar os resultados do SPT de metro em metro
Repare que como no último resultado do SPT tivemos 32 golpes para 15cm, utilizei um SPT fictício de 64, como medida aproximada do resultado para 30cm.
Coluna “Solo”: indicar o tipo de solo mais próximo com a descrição da sondagem.
Preenchendo com dados do solo 2
Passo #3) Avaliar os resultados
A planilha calcula automaticamente a capacidade do solo para a estaca escolhida pelos dois métodos apresentados e escolhe o mais conservador (menor resistência) na última coluna.
Perceba que na profundidade de 8m a estaca teria 274 kN de capacidade, o que permitiria utilizar4 estacas para suportar o pilar com 900kN.
É possível fazer uma estaca mais profunda e atingir a carga do pilar? Dificilmente uma estaca escavada conseguirá ultrapassar SPTs altos (acima de 25), talvez até 7m esteja forçando a barra para o equipamento utilizado. É muito importante você conversar com o executor do serviço para encontrar a melhor solução.
Caso você não tenha feito o download, aqui vai novamente o botão com o link:
Botao Download de Arquivo
Esperamos que o artigo e a planilha ajude nos seus projetos.
Também preparamos uma breve apresentação com todo o conteúdo desse artigo, confira:
Até a próxima!

2 comentários:

  1. Bom dia. É possível corrigir o link para download da planilha? Obrigado

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. então o site que me mandou essa postagem esta fora do ar, assim que eles voltarem eu postarei novamente com os links funcionando, blz

      Excluir

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Serviços Realizados, Por Valdilandio Aristaque Barros - Mestre de obra



Obras Realizadas

Obra Geovani Rinaldi, Parque vitoria- Franco da rocha - SP












































Obra atual em execução














tizilbarros aristaque











Obra realizada por Valdilandio Aristaque barros como mestre de obra, serviso de CARPINTARIA
Esta obra esta sendo realizada em franco da rocha.
Contem 4 pavimentos de 320,00² , veja abaixo algumas fotos abaixo






















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Obras realizadas por Valdilandio como mestre de obra, EXECUTANDO SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE LOJA PARA SHOPIM , Dentro do Shopim Morumbi













_______________________________________________________________________________




HR CONSTRUTORA







Obra realizada em BARUERI, por Valdilandio mestre de obra,























________________________________________________________________________________




OBRA EM BARRUERI E PIRASSUNUNGA EXECUTADA POR VALDILANDIO A. BARROS COMO MESTRE DE OBRA PELA CONSTRUTORA

LOPES KALIL





















_________________________________________________________________________________




Obra Ferraz de Vasconselos


Ferraz Inicia As Obras Do SESI No Jardim Juliana




Inicio_Obras_do_SESI_-_Foto_Renan_Odorizi_(23)


O secretário de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos, Josias Genoino, anunciou nesta quarta-feira, dia 25, que a conclusão da terraplanagem, onde será construído o SESI, serão concluídas dentro de 10 dias. Logo após, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) tocará as obras, dando inicio a implantação do prédio.





Ferraz inicia as obras do SESI no Jardim Juliana




Inicio_Obras_do_SESI_-_Foto_Renan_Odorizi_(23)A construção do SESI é uma das maiores conquista do governo Abissamra neste ano. O prédio será construído para abrigar ao menos 2 mil jovens no ensino fundamental e cursos profissionalizantes. “Uma obra de grande valor que proporcionará a mudança de vida de milhares de jovens’’, disse Jorge Abissamra, o prefeito da cidade.
Para a construção da obra a municipalidade entrou com a contrapartida de R$ 3 milhões. Já a FIESP irá abarcar em Ferraz um total de R$ 9 milhões. A parte de Ferraz já foi praticamente concretizada com a concessão do terreno, a construção do talude e a terraplanagem em todo o terreno.
O mestre de obra Valdilandio Barros da empreiteira ‘Scopus Construtora & Incorporadora’, licitada para o serviço, afirmou que haverá uma equipe formada por 70 pessoas, trabalhando para concluir a obra num curto prazo de 1 ano.
Esta obra pode ser considerada de grande monta para um município com pouca arrecadação como é Ferraz, porém de muita importância para o desenvolvimento educacional e profissional da cidade.
O novo SESI de Ferraz ficará situado no Jardim Juliana, numa área de aproximadamente 15 mil metros. O que irá beneficiar toda a cidade de Ferraz, logrando melhor qualidade de vida e infraestrutura aos jovens e crianças do município.