ARQUITETURA E ESTRUTURA ARQUITETURA E ESTRUTURA O QUE

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ARQUITETURA E ESTRUTURA

ARQUITETURA E ESTRUTURA

ARQUITETURA E ESTRUTURA O QUE É ESTRUTURA • Segundo Yopanan, estrutura é um conjunto,

ARQUITETURA E ESTRUTURA O QUE É ESTRUTURA • Segundo Yopanan, estrutura é um conjunto, um sistema, composto de elementos que se inter-relacionam para desempenhar uma função, permanente ou não; • No caso das edificações, a estrutura é também um CONJUNTO DE ELEMENTOS– Lajes, vigas e pilaresque se inter-relacionam para criar um espaço no qual as pessoas desenvolvem atividades, cuja FINALIDADE é absorver os PESOS dos elementos da construção e CARGAS e transferi-los para as fundações; • Esse conjunto de elementos, A ESTRUTURA torna-se o caminho pelo qual as forças transitam até chegar ao solo.

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS: 1. FUNDAÇÃO - É a parte da construção destinada

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS: 1. FUNDAÇÃO - É a parte da construção destinada a receber o peso da obra e reparti-lo no solo do terreno garantindo a estabilidade. Em geral é construída abaixo do terreno e é a primeira parte do prédio a ser construído

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS: 2. PILAR - Elemento estrutural vertical usado para receber

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS: 2. PILAR - Elemento estrutural vertical usado para receber os esforços verticais de uma edificação e transferilos para outros elementos, como as fundações. - Transmite às fundações as cargas das vigas e lajes

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS: 3. VIGA: - Elemento estrutural horizontal que serve para

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS: 3. VIGA: - Elemento estrutural horizontal que serve para transferir os esforços verticais recebidos da laje para o pilar ou para transmitir uma carga concentrada, caso sirva de apoio a um pilar - Apresentam-se mediante três tipos principais: a. Viga em balanço: possui um só apoio em uma das extremidades. Toda a carga recebida é transmite a um único ponto de fixação. b. Viga biapoiada: possui dois apoios c. Viga contínua: possui múltiplos apoios

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS: 3. VIGA: Viga em balanço

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS: 3. VIGA: Viga em balanço

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS: 4. LAJE: - Elemento estrutural em que comprimento e

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS: 4. LAJE: - Elemento estrutural em que comprimento e largura prevalecem sobre a espessura - Elemento estrutural de uma edificação responsável por transmitir as ações que nela chegam para as vigas que a sustentam, e destas para os pilares. - Recebe carga perpendicular ao seu plano - Constitui o piso e/ou o teto de um edifício

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS:

ARQUITETURA E ESTRUTURA ELEMENTO ESTRUTURAIS:

ARQUITETURA E ESTRUTURA TIPOS DE CARGAS: 1. CARGAS PERMANENTES - É o peso próprio

ARQUITETURA E ESTRUTURA TIPOS DE CARGAS: 1. CARGAS PERMANENTES - É o peso próprio dos elementos estruturais - Composta também por todos os outros elementos que fazem parte do edifício: cobertura, materiais de revestimento, alvenarias. . . 2. CARGAS ACIDENTAIS - São as cargas variáveis como as pessoas que irão usar os edifícios, mobiliário, equipamentos, mercadoria. - Devem ser contabilizadas em sua pior circunstância de carga que se possa esperar durante toda a vida da estrutura

ARQUITETURA E ESTRUTURA TIPOS DE CARGAS: 3. CARGAS EÓLICAS - São as forças exercidas

ARQUITETURA E ESTRUTURA TIPOS DE CARGAS: 3. CARGAS EÓLICAS - São as forças exercidas pelos ventos - Agem horizontalmente na fachada dos edifícios

ARQUITETURA E ESTRUTURA TIPOS DE CARGAS: 4. CARGAS SÍSMICAS - São as forças exercidas

ARQUITETURA E ESTRUTURA TIPOS DE CARGAS: 4. CARGAS SÍSMICAS - São as forças exercidas pelo movimento causados das placas tectônicas (terremoto) - Agem horizontalmente sobre as fundações 5. CARGAS TÉRMICAS E DE RECALQUE - São aquelas que abrangem as mudanças causadas pela mudança diária e sazonal na temperatura do ar ou as mudanças causadas pela acomodação irregular do terreno sob uma edificação.

ARQUITETURA E ESTRUTURA TIPOS DE CARGAS: RECALQUE DO TERRENO

ARQUITETURA E ESTRUTURA TIPOS DE CARGAS: RECALQUE DO TERRENO

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL • Segundo Yopanan, conceber uma estrutura é ter

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL • Segundo Yopanan, conceber uma estrutura é ter consciência da possibilidade da sua existência na forma criada, pois uma FORMA implica na concepção de uma ESTRUTURA e, em conseqüência, dos materiais e processos para materializá-la. • A FORMA ESTRUTURAL determina não só as relações espaciais e o sistema de distribuição de cargas, como a sua capacidade de suportar cargas e as forças que atuam sobre as estruturas.

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL FAU-USP

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL FAU-USP

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

ARQUITETURA E ESTRUTURA A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS TIPOS DE FORÇA QUE ATUAM NAS ESTRUTURAS 1. Tração: Uma

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS TIPOS DE FORÇA QUE ATUAM NAS ESTRUTURAS 1. Tração: Uma peça estará sendo tracionada quando a força axial aplicada estiver atuando com o sentido dirigido para o seu exterior. A tração faz com que a peça se alongue no sentido da força e fique mais fina

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS TIPOS DE FORÇA QUE ATUAM NAS ESTRUTURAS 2. Compressão -

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS TIPOS DE FORÇA QUE ATUAM NAS ESTRUTURAS 2. Compressão - Ocorre quando a força axial aplicada estiver atuando com o sentido dirigido para o interior da peça. - Resulta em uma redução do seu volume

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS TIPOS DE FORÇA QUE ATUAM NAS ESTRUTURAS 3. FLEXÃO -

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS TIPOS DE FORÇA QUE ATUAM NAS ESTRUTURAS 3. FLEXÃO - Esforço físico no qual se caracteriza pela deformação ocorrer perpendicularmente à força atuante - É uma combinação de compressão e tensão

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS TIPOS DE FORÇA QUE ATUAM NAS ESTRUTURAS 4. FLAMBAGEM: -

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS TIPOS DE FORÇA QUE ATUAM NAS ESTRUTURAS 4. FLAMBAGEM: - É um fenômeno que ocorre em peças esbeltas, quando submetidas a um esforço de compressão axial. A flambagem acontece quando a peça sofre flexão tranversalmente devido à compressão.

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 1. Madeira • Trabalha bem a

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 1. Madeira • Trabalha bem a compressão quando os esforços atuam na direção das fibras • Apresenta também boa resistência a tração quando resolvidos os problemas de ligações • Apresenta bom desempenho quando solicitada a flexão; entretanto demandam atenção as emendas e ligações.

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 1. Madeira • Como material estrutural

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 1. Madeira • Como material estrutural exige cuidados de obtenção e aplicação • Apresenta custos elevados pela necessidade de mão-de-obra especializada e de proteção contra incêndio • Apresenta também certa dificuldade de interação com outros materiais

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 1. Madeira

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 1. Madeira

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 1. Madeira

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 1. Madeira

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 2. Aço • Possui a mesma

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 2. Aço • Possui a mesma resistência a tração e flexão. • Trabalha bem a compressão, porém em conseqüência da esbeltez das peças estruturais, sofre com o problema da flambagem, diminuindo a vantagem do seu uso quando exigido este esforço

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 2. Aço • Material de rápida

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 2. Aço • Material de rápida aplicação, mas que necessita de mão-de-obra especializada • Apresenta custos mais elevados que os demais pela necessidade de proteção contra incêndios e ao ataque ao meio ambiente

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 2. Aço

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 2. Aço

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 2. Aço

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 2. Aço

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 3. Concreto Armado • Responde bem

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 3. Concreto Armado • Responde bem a esforços de compressão simples • Não sofre com o problema de flambagem, devido a robustez de sua seção • Sua resistência a tração é dada apenas pela armação de aço, pois sozinho não resiste a esse esforço

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 3. Concreto Armado • Responde bem

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 3. Concreto Armado • Responde bem a esforços de flexão • Material obtido da mistura de areia, cimento, pedra e água. • Material que permite soluções plásticas diversas • Material que não exige manutenção especial e que resiste bem a incêndio

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 3. Concreto Armado

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 3. Concreto Armado

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 3. Concreto Armado

ARQUITETURA E ESTRUTURA OS MATERIAIS UTILIZADO NAS ESTRUTURAS 3. Concreto Armado