segunda-feira, 11 de agosto de 2014

Qual o comportamento do aço em casos de incêndios e qual a sua resistência?

Engenheiro do IPT responde a dúvidas técnicas de leitores sobre corrosão e resistência do aço ao fogo

Edição 199 - Outubro/2013
 
Qual o comportamento do aço em casos de incêndios e qual a sua resistência?

Foto: Marcelo Scandaroli
Foto: Marcelo Scandaroli
Revestimento com tinta intumescente protege peça metálica contra ação do fogo
No caso de incêndios em prédios com estrutura de aço, primeiramente há que se esclarecer que o material em geral estará protegido termicamente por pinturas intumescentes, argamassas leves (compostas por lãs minerais, vermiculita expandida, fibras cerâmicas etc.) ou outras proteções passivas.
A presença de sprinklers ou outros dispositivos também poderá contribuir para o resfriamento da estrutura. No caso das estruturas de concreto armado ou protendido, o próprio concreto representará importante proteção térmica para o aço das armaduras. Em ambos os casos, quando extinta a proteção, a temperatura do aço poderá superar os 1.000ºC, dependendo da carga de incêndio e de sua duração. No caso das estruturas de aço, os perfis são laminados a quente ou laminados e recozidos, ocorrendo transformações importantes na sua estrutura interna com a elevação da temperatura. Para o concreto armado ou protendido, além dos aços laminados a quente (aços doces, de baixo teor de carbono, com patamar de escoamento bem definido), temos os aços encruados a frio, em que as mudanças da estrutura interna decorrentes do tratamento a frio serão automaticamente revertidas com o aumento da temperatura, com consequente redução da resistência mecânica. Os aços laminados a quente perdem resistência rapidamente acima dos 400ºC, mas, após esfriarem, podem recuperar suas propriedades primitivas.
 
fonte: http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/199/resistencia-do-aco-ao-fogo-envie-sua-pergunta-parao-299955-1.aspx

Conheça as propriedades dos principais tipos de plásticos usados nos produtos e sistemas construtivos

Com aplicações consagradas em instalações hidrossanitárias, as matérias-primas termoplásticas ganham espaço na construção, inclusive em aplicações externas

Juliana Nakamura
Edição 205 - Abril/2014
 
Divulgação: Royal do Brasil Technologies
Aprovado pela Caixa Econômica Federal, o sistema construtivo com paredes de PVC vem sendo utilizado na construção de moradias térreas e em prédios de até quatro pavimentos. Nesses casos, as paredes com o termoplástico são normalmente preenchidas com concreto e reforçadas com aço, dependendo do tipo de projeto. Em alguns municípios, como São José e Camboriú, ambos em Santa Catarina, a solução está sendo empregada na construção de creches e postos de saúde
Características como baixo peso, custo competitivo, elevada resistência mecânica e à corrosão ajudaram os materiais termoplásticos a conquistar espaço na construção de edificações, em substituição a materiais como madeira e aço. Exemplos clássicos são os tubos de PVC, que substituíram em grande parte os tubos de ferro fundido para condução de água fria, e os reservatórios de polietileno, que agora dividem espaço com os equivalentes de fibra de vidro.

fonte: http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/205/conheca-as-propriedades-dos-principais-tipos-de-plasticos-usados-nos-310744-1.aspx
 

domingo, 3 de agosto de 2014

Arranha-Céus na China Vai Ter Elevadores Mais Rápidos do Mundo

Arranha-Céus na China Vai Ter Elevadores Mais Rápidos do Mundo

A divisão de sistemas de transporte vertical da empresa de eletrônica e engenharia japonesa Hitachi revelou o seu novo sistema de elevadores que permite uma ascensão vertical à velocidade de 72 quilômetros por hora. Estes são os mais rápidos elevadores do mundo, batendo o anterior recorde de 61 quilômetros por hora dos elevadores do Taipei 101 em Taiwan e serão instalados no arranha-céus Guangzhou CTF Finance Center com 116 pisos e 530 metros de altura, atualmente em construção em Guangzhou, na China.
À velocidade máxima anunciada, os novos elevadores seriam teoricamente capazes de subir desde o piso térreo até ao último andar de um edifício desta altura em pouco mais de 26 segundos. No entanto, devido à necessidade de utilização de ciclos de aceleração e abrandamento, o sistema instalado no Guangzhou CTF Finance Center subirá desde o piso zero até ao piso 95, através do poço de elevador de 440 metros de altura, em 43 segundos.
O novo sistema de elevadores funciona com motores magnéticos de elevado desempenho e reduzido consumo. Faz uso de tecnologias de redução dos efeitos adversos das variações bruscas de pressão e de atenuação de vibrações e ruído, fornecendo aos passageiros uma viagem confortável.
Guangzhou CTF Finance Center terá apenas duas unidades deste tipo, de um total de 95 elevadores, incluindo 28 elevadores de duplo andar, funcionando os restantes a velocidades inferiores (até 540 m/min).
A construção do Guangzhou CTF Finance Center teve início em 2010 e deverá ser finalizada em 2017. Possui uma área interior total de 398 mil metros quadrados distribuída por 5 pisos subterrâneos e 111 pisos acima do nível do solo.
O seu uso misto, residencial e comercial, com escritórios, 414 apartamentos e um hotel de 273 quartos.
O projeto de engenharia do arranha-céus foi desenvolvido pela consultora Arup, tendo o projeto de arquitetura sido elaborado pelos ateliers Kohn Pedersen Fox e Dennis Lau & Ng Chun Man.




Fonte: Hitachi 
Imagens: via Hitachi

sábado, 2 de agosto de 2014

Aço Mais Resistente Inspirado na Estrutura Óssea Criado na Carolina do Norte

Aço Mais Resistente Inspirado na Estrutura Óssea Criado na Carolina do Norte

Investigadores da Universidade Estatal da Carolina do Norte desenvolveram um método de fabrico que permite obter elementos metálicos mais resistentes. O novo método, que foi buscar inspiração à estrutura dos ossos e do bambu, otimiza a geometria interna do material com base num conceito denominado “Estrutura Gradiente”.
A resistência de uma liga metálica e a sua ductilidade são fortemente influenciados pela forma como a sua microestrutura se encontra organizada.
De acordo com Yuntian Zhu, um dos académicos envolvidos na investigação, se observarmos um elemento metálico ao microscópio, ele é constituído por milhões de “grânulos” intimamente compactados. O tamanho e disposição destes grânulos é determinante no comportamento estrutural desse elemento.
Se o metal for fabricado de forma a que os “grânulos” de menor tamanho fiquem na periferia do elemento, obtém-se um material mais resistente, mas também com menor flexibilidade, o que propicia a sua rotura frágil.
O método da “Estrutura Gradiente” minimiza a perda de ductilidade do aço ao aumentar de forma gradual o tamanho dos grânulos do exterior para o interior do material. A interação entre as particulas de diferentes tamanhos que se distribuem de forma gradual, sem quebras bruscas, torna o elemento mais forte e mais dúctil.
O método de fabrico, que tira partido dos princípios da mecânica estrutural e da ciência dos materiais foi utilizado com sucesso em elementos metálicos de aço, cobre, ferro e níquel.

Fonte: http://www.engenhariacivil.com/aco-resistente-estrutura-ossea