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Dimensionamento de piscina, Esquemas de Engenharia Civil

Dimensionamento de piscina exemplo

Tipologia: Esquemas

2024

À venda por 31/10/2024

EduardoPrezzi
EduardoPrezzi 🇧🇷

3

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576 documentos

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470 1515
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A A
B B
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SEM ESCALA
Corte A-A
SEM ESCALA
Corte B-B
CURSO DOMINE ENGENHARIA ESTRUTURAL - ENG LUIZ FERNANDO COELHO EXCLUSIVO TIME DOMINE
DIMENSIONAMENTO PISCINA EM CONCRETO
ARMADO
ESSE MATERIAL ACOMPANHA UMA PLANILHA COMPLETA DE DIMENSIONAMENTO
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150

15

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150

15

A A

B^

B

15 770 15

470

15

15

Corte A-A SEM ESCALA

Corte B-B SEM ESCALA

DIMENSIONAMENTO PISCINA EM CONCRETO

ARMADO

ESSE MATERIAL ACOMPANHA UMA PLANILHA COMPLETA DE DIMENSIONAMENTO

Dados:

  • Tipo de solo: Argila/ Silte Média(SPT 6-9)
  • NSPT: 9
  • Coeficiente de empuxo (Ka): 0,
  • Peso específico solo (γ): 15 KN/m³
  • Peso específico água (γ): 10 KN/m³
  • Peso específico concreto armado: 25KN/m³
  • Sobrecarga do deck (q): 2,5KN/m²

Geometria da piscina:

  • altura: 1,5 m
  • comprimento: 8 m
  • largura: 5 m
  • espessura das paredes: 15 cm

Materiais utilizados:

  • FCK= 25 Mpa
  • Cobrimento: 3 cm
  • FYK: 500 Mpa CONSIDERAÇÕES DE CÁLCULO DAS PAREDES

LARGURA

COMPRIMENTO

ALTURA

Se a relação (altura/comprimento) estiver entre 0,5 e 2 - considerar o dimensionamento das paredes como LAJE, caso contrário, VIGAS EM BALANÇO

PAREDE 1

PAREDE 2

PAREDE 1 = 150500 = 0,3 >>> VIGAS EM BALANÇO

PAREDE 2 = 150800 = 0,18 >>> VIGAS EM BALANÇO

AÇÕES NA PAREDE

h

K.q K.y.h

K = Coeficiente de empuxo q = Sobrecarga y = peso específico do solo

pressão de empuxo (repouso ou ativo)

hidrostática^ pressão P=h.y

sobrecarga^ pressão

pressão solo

Pressão hidrostática P = 1,5*1000 = 1500 kgf/m² = 15 Kn/m²

Pressão sobrecarga P = 0,75*2,5 = 1,875 Kn/m²

Pressão solo P = 0,75151,5 = 16,875 Kn/m²

h/

hidrostáticoempuxo

sobrecarga^ Empuxo

Empuxo solo

Empuxo hidrostático E = 15*1,5/2 = 11,25 KN/m² = 1125 Kgf

Empuxo sobrecarga P = 1,875*1,5 = 2,8125 Kgf

Empuxo solo P = 16,875*1,5/2 = 12,65625 Kgf

E=P.h/

E=P.h

E=P.h/ h/3^ h/

Momento hidrostático

Momento sobrecarga

Momentosolo

Momento hidrostático M = 1125*1,5/3 = 562,5 Kgf.m/m

Empuxo sobrecarga M = 2,8125*1,5/2 = 210,9375 Kgf.m/m

Empuxo solo M = 12,65625*1,5/3 = 632,8125 Kgf.m/m

M=E.h/

M=E.h/

M=E.h/

Momento positivo M = 562,5 Kgf.m/m

Momento negativo M = - 843,75 Kgf.m/m

DIMENSIONAMENTO DA PAREDE e MOMENTO POSITIVO DO FUNDO

Para o dimensionamento vamos considerar a pior situação.

  • Reservatório vazio, apenas com a atuação do solo (possível limpeza)

Momento considerado

Mk = 843,75 Kgf.m/m Md = 843,75 * 1,4 = 1181,25 Kgf.m/m Ø adotado = 6,3 mm = 0,31 cm²

d = (espessura da parede) - (cobrimento) - (Ø barra/2) d = 0,15 - 0,03 - 0,0063/ d = 0,11685 m

KMD= Md b .d².fcdw

_________ A =

s


s

Md Kz.d.f

KMD= 1181,25 kgf.m/m

  1. 0,11685². 25000/1,

KMD= 0,04844 ~ 0,

Kx = 0,0758 (livro Chust - pg 142) Kz = 0,9697 (livro Chust - pg 142)

A =s _______________________

11.8125 kn.m/m 0,9697.0,11685.1,15 50

A = 2,39 cm²s

A s, mín = 0,15 100 10015 A^ s, mín = 2,25 cm²

Ø 6.3 mm c/ 13 cm

CASO 1 - CHEIA (SEM CONSIDERAR SOLO)

M = _______

q.l² 8

M =_______

q.l² água 6

reação solo

+ M

Mk total água

REAÇÃO DO SOLO

PRESSÃOHIDROSTÁTICA

CASO 2 - VAZIA (CONSIDERANDO O SOLO)

M = _______

q.l² reação 8 solo

  • (^) Msolo

Mk total

M =_______

q.l² solo 6

PRESSÃO SOLO

sobrecarga

  • Msobrecarga

M =_______

q.l² 2

REAÇÃO DO SOLO

PRESSÃO SOBRECARGA

562,5 kgf.m

1687,5 kgf.m

843,75 kgf.m

281,2 kgf.m

Momento Positivo

Mk = 1687,5 Kgf.m/m Md = 1687,5 * 1,4 = 2362,5 Kgf.m/m Ø adotado = 8,0 mm = 0,5 cm²

d = (espessura da parede) - (cobrimento) - (Ø barra/2) d = 0,15 - 0,03 - 0,008/ d = 0,116 m

KMD= Md b .d².fcdw

_________ A =

s


s

Md Kz.d.f

KMD= 2362,5 kgf.m/m

  1. 0,11685². 25000/1,

KMD= 0,

Kx = 0,1569 (livro Chust - pg 142) Kz = 0,9372 (livro Chust - pg 142)

A =s _______________________

23.625 kn.m/m 0,9406.0,11685.1,15 50

A = 4,94 cm²s

A s, mín = 0,15 100 10015 A^ s, mín = 2,25 cm²

Ø 10.0 mm c/ 16 cm

Ø 8.0 mm c/ 10 cm

Planta (-75.0)escala 1:

4 N11 ø10.0 C=159 4 N11 ø10.0 C=

4 N11 ø10.0 C=159 (^) 8 N8 4 N11 ø10.0 C=

9 8 N8 ø6.3 c/20 C=809^7949

8 N

9 8 N8 ø6.3 c/20 C=809 794 9

8 N

9 8 N8 ø6.3 c/20 C=809 794 9

8 N

9 8 N8 ø6.3 c/20 C=809^7949

8 N

9

494

9

8 N9 ø6.3 c/20 C=

8 N

9

494

9

8 N9 8 N9 ø6.3 c/20 C=

9

494

9

8 N9 ø6.3 c/20 C=509 8 N

9

494

9

8 N9 ø6.3 c/20 C=

12 N

9 52 12 N3 ø6.3 c/13 C=118^529

12 N

99 52 9

52

9 12 N2 ø6.3 c/13 C=

12 N 9 52

52

9

12 N3 ø6.3 c/13 C=

12 N

9 52 9 52 99 12 N2 ø6.3 c/13 C=

12 N

9

52

9 9 52 9 12 N2 ø6.3 c/13 C=

12 N

52 9 52 9

12 N3 ø6.3 c/13 C= 12 N 9

52

12 N3 ø6.3 c/13 C=118 9 52

12 N 9 52 99 52 9

12 N2 ø6.3 c/13 C=

B^

B

A A

Corte A-A escala 1:

4 N12 ø10.0 C=494 38 N5 4 N12 ø10.0 C=

9

159

38 N5 ø6.3 c/13 C=374^201

38 N

99 201 9

159

9

38 N4 ø6.3 c/13 C=

38 N 9 201

159

9

38 N5 ø6.3 c/13 C=

38 N

9

159

9 201 99 38 N4 ø6.3 c/13 C=

Corte B-B escala 1:

4 N13 ø10.0 C=794 4 N13 ø10.0 C=

32 N

61 N7^ 32 N

9

159

126 9

61 N7 ø6.3 c/13 C=

61 N6^1269

(^99)

159

9

61 N6 ø6.3 c/13 C=

61 N 9 126

159

9

61 N7 ø6.3 c/13 C=

61 N

9

159

99 9 126

61 N6 ø6.3 c/13 C=

Armação positiva das lajes (-150.0)

 - L - h= - escala 1: - 24 N1 ø8.0 c/20 C= 
  • 39 N10 ø8.0 c/20 C= - L
    • h= - escala 1: - 30 N1 ø10.0 c/16 C= Armação negativa das lajes (-150.0)
  • 49 N10 ø10.0 c/16 C=