Concreto Armado I
CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS
UNIDADE ACADEMICA DE ENGENHARIA CIVIL
CURSO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO ARMADO I
PROFESSOR: LUCIANO GOMES DE AZEVEDO
NOTAS DE AULA
CAMPINA GRANDE – PB
CONTRUÇÕES DE CONCRETO ARMADO I
1 – FUNDAMENTOS DO CONCRETO ARMADO
- Em 1867, o francês Morrier conseguiu chegar ao concreto armado, tal como hoje o entendemos. - O concreto armado pôde encontrar uma primeira teoria cientificamente consistente, comprovada experimentalmente, elaborada e publicada por E. Morich em 1902.
1.1 – PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO
- CLASSE
A NBR 6118 - 2003, adota os concretos de massa específica normal, das classes do grupo I, indicado na NBR 8953, tais como: C15, C20, C25, C30, C35, C40, e C50. Esses números representam a resistência característica à compressão especificada para a idade de 28 dias em MPa. Fck > 20 MPa Fck = 15 MPa → pode ser utilizado nas fundações
- RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DO CONCRETO (fck ) fck = fcj - 1,65 Sd → norma NBR 12655 ; ;
MASSA ESPECÍFICA
Concreto simples: γ = 2400 kg/m3
Concreto armado: γ = 2500 kg/m3
- COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA
α = 10 -5 / º C
- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO
Temos a resistência a tração indireta fct,sp e a resistência a tração na flexão fct,f , obtidas a través de ensaios segundo a NBR 7222 e a NBR 12142, respectivamente.
- MÓDULO DE ELASTICIDADE LONGITUDINAL
O módulo de elasticidade longitudinal secante, é o que deve ser utilizado para análises elástica de projetos, especialmente para determinação de esforços solicitantes e verificação de estados limites de serviços.
-COEFICIENTE DE POISON E MÓDULO DE ELSTICIDADE TRANSVERSAL
Para σc < 0,5 fc e σc < fct → ﻻ = 0,2 e Ge = 0,4 Ecs
- DIAGRAMA TENSÃO DEFORMAÇÃO
Compressão: Diagrama