Estudo de Blocos e Sapatas
Sob o Ponto de Vista das Fundações e Não do Concreto Armado
Engenheiro
BLOCOS: Grande rigidez, tensões de tração são absorvidas pelo próprio concreto (concreto ciclópico ou simples).
h=(a-a0) / 2 x tg
função s tensão do solo, onde s = (P + pp) / área t tensão admissível à tração do concreto t fck / 25
Exemplo: Bloco com fck = 150 kgf/cm2 = 15 Mpa Pilar (35 x 60) P = 170 t = 1.700 KN s = 5 Kgf/Cm2 = 0,5 Mpa
a) Dimto da Base A = P / s = 170.000 / 5 = 34.000 cm2 = 3,4 m2 pode-se adotar = 1,80 x 1,90 m
b) Dimto do Bloco t fck / 25 = 15 / 25 = 0,6 Mpa ou 0,8 Mpa = 8 Kgf/cm2
Ábaco (Pag,2) t = 0,6 Mpa t = 0,5 Mpa 600 s / t
a = 1,90 m a0 = 0,60 m b = 1,80 m b0 = 0,75 m
(1,9 – 0,6) / 2 x tg600 1,15m h
(1,8 – 0,35) / 2 x tg600 1,75 m
Adotar h = 1,25 m
forma-se bloco escalonado sem armadura (ver pag. 13)
SAPATAS: Diferentes dos blocos, possuem altura pequena em relação à base, e utiliza-se o concreto armado.
Área da sapata A = a x b = (P + pp) / s = P / s
Para sapata isolada:
CG sapata = CG pilar
Todas as dimensões maiores que 60 cm
a / b 2,5
Exemplo 01: Pilar quadrado: (30 x 30) P = 1500 KN = 150 t ; s = 0,3 Mpa = 3 Kgf/cm2
a = 2,25 m
Exemplo 02 : Pilar retangular: a – a0 = 2d a x b = P / s b – b0 = 2d a – b = a0 – b0
P (30 x 100) P = 3.000 KN = 300 t s = 0,3 Mpa
a x b = (300.000 / 3) = 100.000 cm2
a – b = a0 – b0 = 100 – 30 = 70 cm a = 70 + b
(70 + b) b = 100.000 70 b + b2 = 100.000 b = 283 cm = 285
a = 70 + 285 = 355 cm
VIGA DE RIGIDEZ Projeto econômico Procuram sapata isolada. (VR) No caso em que as sapatas superpõem uma a outra utilizam sapata associada ou viga de fundação (VR).
Roteiro de Cálculo:
Inicialmente, calcular as