Blog Ofitexto
  • Home
  • Quem Somos
  • Conselho Editorial
  • Sala de Autores
  • Webinars
    • Próximos Webinars
    • Talks
  • Eventos
  • Loja
Blog Ofitexto
  • Home
  • Quem Somos
  • Conselho Editorial
  • Sala de Autores
  • Webinars
    • Próximos Webinars
    • Talks
  • Eventos
  • Loja
      • Facebook
      • Instagram
      • Linkedin
Blog Ofitexto
FacebookXEmailLinkedInWhatsApp
Engenharia Civil

Comportamento dos materiais em pontes

outubro 4, 2023
5 min de leitura

Nas estruturas de concreto armado e protendido, como as pontes, é fundamental que se conheça o comportamento dos materiais, não só para a definição das relações tensão-deformação e dos limites de resistência, mas também para a compreensão dos fenômenos reológicos. 

No concreto protendido, a relaxação do aço e a retração e a fluência do concreto determinam perdas de protensão e influem no comportamento estrutural e na redistribuição de tensões entre aço e concreto. 

Embora o concreto apresente comportamento complexo, este é definido basicamente por sua resistência característica à compressão fck, enquanto o aço é caracterizado por sua tensão de escoamento, denominada fyk na armadura convencional e fpyk no aço de protensão.

Comportamento das pontes de aço

O aço de armadura passiva apresenta comportamento relativamente simples, admitido como elastoplástico perfeito. Para o aço de protensão, sem patamar de escoamento, o endurecimento por deformação (strain hardening) é significativo logo após o limite de elasticidade, devendo ser considerado. 

Além disso, no aço de protensão, que é submetido a deformações expressivas, o fenômeno da relaxação tem significativa importância e deve ser avaliado.

Banner Ofitexto

Aço de armadura passiva

No concreto armado, adota-se usualmente o aço CA-50, caracterizado pelo diagrama tensão-deformação típico, obtido através de ensaio de tração. Os valores de referência indicados para fy, fu e εu correspondem às prescrições da NBR 7480.

Gráfico de tensão-deformação sob tração típico do aço CA-50, materiais em pontes.

Diagrama tensão-deformação sob tração típico do aço CA-50. Figura presente no livro Pontes. Todos os direitos reservados.

Observa-se o comportamento elástico linear seguido de patamar de escoamento bem definido, perfeitamente plástico, antes do endurecimento por deformação (strain hardening). A NBR 6118 (2014, § 8.3.5) define o módulo de elasticidade (Es) em 210 GPa (= 21.000 kN/cm²). 

No Brasil, dispõe-se ainda dos aços das categorias CA-25 e CA-60, com comportamento semelhante ao do CA-50, porém de aplicação mais reduzida.

Banner Engenharia Civil

Aço de protensão

Atualmente, dispõe-se no Brasil de dois tipos de aço de protensão para as cordoalhas, denominados CP-190 e CP-210. De acordo com a NBR 7483, a denominação indica a tensão mínima de resistência à tração expressa em kgf/mm² (unidade antiga de tensão: 1 kgf/mm² = 0,981 kN/cm²). Admitindo-se g ≅ 10 m/s², os valores nominais podem ser tomados diretamente em kN/cm², lembrando que 1 kN/cm² = 10 MPa. 

Diagramas tensão-deformação sob tração típicos dos aços de protensão

Diagramas tensão-deformação sob tração típicos dos aços de protensão. Figura presente no livro Pontes. Todos os direitos reservados.

Ao contrário do aço CA-50, os aços de protensão não apresentam patamar de escoamento bem definido, sendo adotado o limite convencional (fpy) na proporção aproximada de 90% da tensão de ruptura (fpu). 

Após o limite elástico, o endurecimento por deformação plástica (strain hardening) é significativo e deve ser considerado. De acordo com a NBR 6118 (§ 8.4.4), o valor do módulo de elasticidade do aço de protensão (Ep) deve ser fornecido pelo fabricante, no entanto, “na falta de dados específicos”, pode-se considerar para cordoalhas o valor de 200 GPa. 

Segundo a NBR 7483, a deformação mínima na ruptura por tração deve ser 35‰.

Comportamento das pontes de concreto

O concreto é um material que apresenta comportamento bem mais complexo que o aço, destacando-se as seguintes particularidades:

  • ganho de resistência crescente ao longo do tempo, mesmo após a referência de 28 dias;
  • módulos de elasticidade inicial (tangente) variáveis em função da resistência;
  • ausência de trecho elástico linear bem definido no diagrama tensão-deformação;
  • comportamento sob compressão bem diferente do comportamento sob tração;
  • fenômeno da retração durante o processo de cura;
  • resistência variável em função da duração do carregamento (efeito Rüsch);
  • deformações variáveis em função da duração do carregamento (fluência).

Resistência característica

A resistência característica (fck) corresponde ao valor da tensão de compressão admissível no concreto aos 28 dias de idade, definida estatisticamente de forma que 95% das amostras apresentem resistência ≥ fck. 

A NBR 6118 (§ 12.3.3) indica que a resistência característica do concreto fckj correspondente à idade j (em dias) inferior a 28 dias pode ser determinada pela seguinte fórmula:

Equação de fckj.

O crescimento da resistência do concreto até o período de referência de 28 dias pode ser representado graficamente:

Banner Engenharia Civil
Variação da resistência do concreto até 28 dias

Variação da resistência do concreto até 28 dias. Figura presente no livro Pontes. Todos os direitos reservados.

Observa-se no gráfico que a resistência do concreto mantém a tendência de crescimento, mesmo após o período de 28 dias. Esse é justamente o comportamento verificado em ensaios de laboratório e na análise de resistência de estruturas antigas.

 Nota-se que a taxa de crescimento (derivada), em 28 dias, da curva do CP III e IV é mais significativa, indicando que esses cimentos tendem a apresentar ganho de resistência maior com o tempo, após a idade de 28 dias.

Matéria retirada do livro Pontes, de Ricardo Valeriano, publicado pela Oficina de Textos. Todos os direitos reservados. 

Para saber mais

Capa de Pontes, de Ricardo Valeriano.

O livro Pontes vem atender, com excepcional qualidade, a uma lacuna no ensino de Engenharia no Brasil, ao propiciar ao leitor uma extensa obra original sobre componentes, materiais, geometria, concepção e dimensionamento de superestruturas de pontes.

Ricamente ilustrado com centenas de desenhos originais e fotografias, Pontes traz um verdadeiro patrimônio de casos reais. Apresenta explicações didáticas com cálculos detalhados, facilitando ao leitor se apropriar desse conhecimento. Um livro indispensável para estudantes, docentes e profissionais de Engenharia Civil e Arquitetura.

concreto armado concreto protendido materiais de construção pontes

Você também pode gostar

Engenharia Civil

Tudo sobre concreto usinado: definição, processo e vantagens para sua obra

O concreto usinado é uma solução industrializada que vem ganhando espaço na engenharia civil por combinar precisão, velocidade e desempenho.  O que é concreto usinado? O concreto usinado é uma mistura industrial...

2 semanas atrás
Engenharia Civil

Topografia na engenharia civil: fundamentos, técnicas modernas e sua relevância nas obras

A topografia, ciência essencial que mergulha na representação métrica e gráfica do terreno, tornou-se a espinha dorsal de qualquer projeto bem-sucedido . Com o uso de drones equipados com sensores avançados e softwares...

2 semanas atrás

Categorias

  • Agronomia94
  • Arquitetura37
  • Engenharia Civil214
  • Geografia87
  • Geologia e Minas133
  • Meio Ambiente e Rec. Hídricos104
  • Geotecnologias36
  • Outros19

Matérias recentes

Bandeiras de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul alinhadas lado a lado, representando o bloco econômico BRICS.
Blocos econômicos: o que são e como funcionam as alianças comerciais entre países
Capacete de segurança amarelo sobre painéis solares com sol ao fundo, simbolizando energia solar sustentável, inovação e segurança no trabalho.
Energia solar e engenharia elétrica: o caminho para uma sustentabilidade verdadeira
Foguete espacial decolando em meio a nuvens iluminadas pelo fogo dos propulsores, contra o fundo escuro do espaço estrelado.
O papel da engenharia mecânica na corrida espacial: como ela impulsionou a conquista do espaço?
Vista aérea mostrando contraste entre favela densamente ocupada e edifícios de alto padrão em São Paulo.
Gentrificação urbana: causas, impactos e a mudança no tecido social das cidades
Campo agrícola com diferentes culturas plantadas em faixas, incluindo trigo e milho, representando a prática da rotação de culturas.
Rotação de cultura: o segredo para solos férteis, colheitas generosas e agricultura sustentável
Cientista em laboratório analisando sequência de DNA exibida em tela digital interativa.
Como a biotecnologia está transformando o diagnóstico e o tratamento de doenças?
Vista ampla de dunas do deserto em tons dourados, iluminadas pelo sol com montanhas ao fundo.
Ecologia das dunas: como plantas e animais sobrevivem no deserto de areia
Inscrições rupestres entalhadas na Pedra do Ingá, um grande rochedo na Paraíba, com símbolos geométricos e abstratos gravados na superfície.
O enigma da Pedra do Ingá: descobertas, mistérios e significado arqueológico
Termômetro de madeira marca temperatura próxima a 40 °C sob sol forte em céu azul, simbolizando onda de calor.
Onda de calor: causas, efeitos e previsões climáticas para o Brasil e mundo
  • ads-visite-livraria-ofitexto.jpg

Blog da Editora Oficina de Textos

A Oficina de Textos publica livros universitários e profissionais e visa promover, consolidar e difundir Ciência e Tecnologia brasileiras.

  • facebook
  • instagram
  • linkedin

Inscrição Newsletter

Links Úteis

  • Quem Somos
  • Conselho Editorial
  • Sala de Autores
  • Próximos Webinars
  • Talks
  • Eventos
  • Política de Privacidade

© 2025 · Oficina de Textos · Todos os Direitos Reservados · Powered by DATAFY

  • Home
  • Quem Somos
  • Conselho Editorial
  • Sala de Autores
  • Webinars
    • Próximos Webinars
    • Talks
  • Eventos
  • Loja