A Engenharia Civil é uma das áreas com mais desafios e responsabilidades, sobretudo envolvendo a concepção e execução de projetos, além de manutenção de estruturas. E nesses processos, os profissionais devem considerar os tipos mais comuns de esforços em obras de engenharia que podem afetar as estruturas. Neste artigo do Engenharia 360, vamos explorar seis modelos recorrentes, contando como identificar e lidar com cada um deles. Confira!
1. Tração
Este é o primeiro exemplo dentre os tipos de esforços em obras de engenharia que podemos citar. A tração pode ser resumida como aquele esforço de alongar ou esticar um material – o mesmo que fazemos ao esticar uma corda. Isso facilmente pode ser identificado em projetos de estruturas que precisam suportar cargas suspensas, como pontes com cabos de aço. Também em guindastes, armaduras de concreto protendido, tendas e estruturas tensionadas.
Vale destacar que, para lidar com a tração, os engenheiros civis precisam garantir que os materiais utilizados tenham alta resistência à tração e que as conexões entre as partes da estrutura sejam bem dimensionadas. Só assim se consegue integridade e segurança para as estruturas erguidas!
2. Compressão
Podemos dizer que a compressão é, dentre os tipos de esforços em obras de engenharia, meio que o oposto da tração. Ao invés de esticar, estaríamos empurrando os elementos, que devem encurtar, ou seja, ter suas dimensões de comprimento reduzidas em direções opostas por conta disso. Assim, o que aconteceria se empurrarmos bem uma parede? Exato, ela ficaria compactada!
Para que as construções resistam bem às forças de compressão, os engenheiros devem averiguar a qualidade dos materiais utilizados e calcular bem a resistência e a seção transversal de peças estruturais, como pilares, colunas, fundações, arcos e abóbadas. Isso é fundamental para evitar falhas catastróficas como consequência do não suporte de cargas verticais.
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3. Cisalhamento
Mais um dentre os tipos de esforços em obras de Engenharia Civil. O cisalhamento acontece quando forças paralelas são aplicadas em direções opostas em diferentes partes de um material, deslizando um plano sobre o outro, cortando-o, e resultando em uma deformação. Traduzindo: são forças tangenciais em ação! Como empurrar um livro sobre uma mesa. Esse esforço é muito comum em vigas e lajes sujeitas a cargas laterais, juntas entre elementos estruturais, e revestimentos de paredes e pisos.
A compreensão disso é fundamental para garantir a estabilidade das obras. Novamente, também nesse caso, os materiais utilizados precisam ser de alta resistência, agora ao cisalhamento. E as peças estruturais devem ter seções transversais adequadas para dar o devido suporte.
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4. Esmagamento
O esmagamento vai além da compressão, pois ele comprime o material até a sua ruptura completa. É como pisar com força extrema perpendicular sobre a superfície de uma lata de alumínio, gerando grande deformação na embalagem.
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Esse tipo de falha pode prejudicar drasticamente peças em materiais frágeis, a exemplo de estruturas subterrâneas de concreto para sustentação de edifícios (como sapatas e blocos de fundação). Tais elementos que devem suportar cargas excessivas precisam ser feitos de bons materiais e dimensionados corretamente para evitar colapsos.
5. Flexão
A flexão é um tipo de esforço que acontece quando uma força é aplicada perpendicularmente, fazendo dobrar ou curvar um elemento estrutural. Por exemplo, imagine pegar uma barra de metal em dois pontos e aplicar uma carga bem no centro dela. Vigas, lajes, pórticos, pontes, passarelas e outros elementos estruturais de grandes vãos estão sujeitos a isso. E, para isso, os engenheiros devem considerar a distribuição correta de cargas e escolha de materiais resilientes.
6. Torção
Por último, nessa lista de esforços em obras de engenharia, temos a torção. Não confundir com flexão! Esse é um esforço que envolve a aplicações de forças que fazem os elementos estruturais girarem em torno de seu eixo longitudinal.
Na prática, podemos ver isso em eixos de transmissão, elementos de máquinas rotativas, tubulações e perfis metálicos, ou ainda em elementos sujeitos a ventos fortes, como pontes e torres. Garantir a resistência à torção é crucial para o funcionamento seguro e eficiente dessas estruturas. E, como sempre, as peças fabricadas devem ser bem executadas e dimensionadas, adequadas para suportar as cargas.
Portanto, um dos postos-chaves para o sucesso de qualquer projeto de Engenharia Civil é o entendimento dos tipos de esforços que atuam sobre as estruturas. Com esse conhecimento, é possível garantir a qualidade e a durabilidade das estruturas construídas, contribuindo para a segurança e o bem-estar da sociedade.
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Fontes: UOL.
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Simone Tagliani
Graduada nos cursos de Arquitetura & Urbanismo e Letras Português; técnica em Publicidade; pós-graduada em Artes Visuais, Jornalismo Digital, Marketing Digital, Gestão de Projetos, Transformação Digital e Negócios; e proprietária da empresa Visual Ideias.