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projetos estruturais de reservatórios paralelepipédicos de concreto ...

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• Carregamento 2:<br />

Hipótese: reservatório vazio, com vento 23<br />

0 ⋅G M A<br />

Verificação das fundações: σ1 = − ≥<br />

4 a 2 2 a 2<br />

• Carregamento 3:<br />

Hipótese: reservatório cheio, com vento.<br />

0 22<br />

,9 ( )<br />

G + A M A<br />

Verificação das fundações: σ 4 = + ≤ 1 3 , σ<br />

4 a 2 2 a 2<br />

©<br />

( 22)<br />

s<br />

Dimensionamento dos pilares: esforços nos pilares do eixo 4.<br />

• Carregamento 4:<br />

Hipótese: reservatório vazio, sem peso próprio, sem vento e com carga unitária.<br />

Verificação da instabilida<strong>de</strong> do reservatório: flecha no ponto <strong>de</strong> aplicação da<br />

carga.<br />

3.3. ESQUEMAS ESTÁTICOS DAS CUBAS E CÁLCULO DOS<br />

ESFORÇOS: 3 a ETAPA<br />

3.3.1. Grupos <strong>estruturais</strong> <strong>de</strong> um reservatório e trechos <strong>estruturais</strong> <strong>de</strong><br />

uma cuba<br />

Cada reservatório, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo do tipo, apresenta dois a três grupos <strong>de</strong> elemen-<br />

tos estruturalmente afins.<br />

Embora os esforços quase sempre sejam obtidos com todos os elementos traba-<br />

lhando juntos, os dimensionamentos e <strong>de</strong>talhamentos <strong>de</strong>sses elementos são feitos<br />

com teorias e especificações próprias do grupo a que cada um pertence.<br />

O primeiro <strong>de</strong>stes grupos, existentes em todos os <strong>reservatórios</strong>, correspon<strong>de</strong> às<br />

23 Como a variação das tensões sob a sapata <strong>de</strong> um pilar é muito pequena, consi<strong>de</strong>ra-se a tensão mé-<br />

dia.<br />

0,9G + V<br />

G + A + V<br />

F = 1<br />

81

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