Patologias em Radier e Paredes de Concreto Moldadas In Loco - Estudo de Caso em
Empreendimento Residencial Localizado em Rondonópolis – MT Julho/2016 1
ISSN 2179-5568 – Revista Especialize On-line IPOG - Goiânia - Edição nº 11 Vol. 01/ 2016 julho/2016
Patologias em Radier e Paredes de Concreto Moldadas In Loco -
Estudo de Caso em Empreendimento Residencial Localizado em
Rondonópolis - MT
Ismael Silva - [email protected]
MBA em Projeto, Execução e Controle de Estruturas & Fundações
Instituto de Pós-Graduação - IPOG
Resumo
Na busca pelo aumento de produtividade e maior rentabilidade, muitos empresários tem
buscado novos sistemas construtivos que reduzam a variabilidade e o tempo de obra. Essa
redução no período de construção de empreendimentos residenciais não significa que as
edificações possuem a qualidade almejada pelos clientes. Um dos objetivos dos sistemas
construtivos parcialmente evoluídos é reduzir o período de construção, porém, algumas
técnicas também apresentam patologias que devem ser sanadas antes da construção em série
de obras produzidas com esses sistemas.
Para desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma análise bibliográfica e um estudo de
caso em um empreendimento residencial localizado na cidade de Rondonópolis - MT,
produzido com o sistema construtivo de paredes de concreto moldadas "in loco", com o
objetivo de analisar o processo de produção do empreendimento, e discutir as patologias
surgidas no concreto do radier e das paredes durante a produção dos apartamentos, bem
como analisar as possíveis causas e soluções para as patologias encontradas.
Sendo assim, constatou-se que a técnica construtiva que tem o objetivo de aumentar a
produtividade, precisa testar algumas modificações no processo de produção para sanar ou
reduzir as patologias encontradas e evitar o desperdício de materiais, retrabalho, e o
consumo excessivo de materiais naturais devido à necessidade de utilizar outros insumos na
correção do problema encontrado.
Palavras-chave: Sistema construtivo de paredes de concreto moldadas "in loco". Concreto.
Patologias.
1. Introdução
Nos últimos anos, o Brasil vem apresentando grandes transformações no aspecto habitacional,
e segundo Caixa (2011), há três fatores que se destacam como causas dessas mudanças: a
emigração da área rural para as cidades; o envelhecimento da população; e modificações nas
configurações familiares, fatores que foram determinantes para a urbanização acelerada e
desordenada das cidades. Além dessas mudanças, há as alterações no processo construtivo das
edificações, devido à existência de uma grande competitividade no mercado da construção
civil, que faz com que construtores busquem a modernização de técnicas construtivas na
tentativa de aumentar seus lucros através da diminuição do custo de produção, o que é
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possível através da redução do tempo de obra, da redução da variabilidade e do desperdício, e
da inserção de inovações, sejam elas tecnológicas ou organizacionais.
Assim, muitos empresários tem buscado produção de residências em escala, onde se é
necessário aumentar o nível de industrialização na construção, que, de acordo com Bruna
(1978, apud TRIGO, 2009), significa produzir de forma contínua e seriada, distribuindo
uniformemente a construção por um período de tempo, e exige noções de repetição e
organização.
Porém, a redução no tempo de obra não significa qualidade do produto final, e essa pode ser
diretamente afetada caso não exista esta preocupação. A pouca atenção dada à qualidade do
produto final implica nas questões de futuras manutenções, sejam elas preventivas ou
corretivas; e nas questões ambientais devido ao desperdício de materiais, ciclo de vida dos
mesmos, e geração de resíduos.
Diante disso, adotou-se como objeto de estudo deste trabalho, um residencial composto por
1.152 (um mil, cento e cinquenta e dois) apartamentos, estando disponibilizados em 72
(setenta e duas) torres de 4 (quatro) andares cada, sendo térreo e três pavimentos-tipo, com 4
(quatro) apartamentos por andar. O empreendimento está sendo construído com a utilização
do sistema construtivo de paredes pré-moldadas de concreto, no período compreendido entre
novembro de 2013 a abril de 2016, localiza-se no município de Rondonópolis - MT, e utilizou
recursos financeiros financiados.
O objetivo geral deste trabalho é analisar e discutir o processo de produção de um
empreendimento executado com o sistema construtivo de paredes pré-moldadas de concreto;
e os objetivos específicos é analisar as características intrínsecas ao sistema produtivo, e
discutir as patologias surgidas no concreto durante a produção das paredes e da fundação rasa
do tipo radier, antes das edificações serem utilizadas, bem como analisar as possíveis causas e
soluções para as falhas encontradas.
O método de pesquisa utilizado foi à análise bibliográfica, tendo como principais temas a
industrialização da construção, sistemas construtivos racionalizados, pré-fabricação, escolha
de um sistema construtivo, sustentabilidade na construção civil, patologia das edificações, e
concreto; e um estudo de caso em um empreendimento residencial executado com o sistema
construtivo paredes pré-moldadas de concreto moldadas in loco.
Para desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas nove visitas técnicas, sendo quatro no
mês de junho de 2014; duas no mês de julho de 2014; duas no mês de setembro de 2014; e
uma no mês de novembro de 2014. As visitas proporcionaram o entendimento do sistema
construtivo, e essas, juntamente com as informações e dados obtidos com a construtora, foram
essenciais na elaboração deste artigo.
A análise de dados e a conclusão resultaram da comparação entre a bibliografia pesquisada e
os dados obtidos com as diversas visitas realizadas.
2. Revisão Bibliográfica
Pensar em produzir em grande escala, automaticamente se pensa na necessidade de
racionalizar e industrializar a produção de habitações.
Segundo Farah (1996), a industrialização da construção tem produção fabril seriada e em
escala, introduz alterações tecnológicas e organizacionais na produção de habitações, e
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propõe a transformação dos métodos de trabalho prevalecentes no setor, proporcionando
produtos padronizados. Porém, devido à necessidade de altos investimentos iniciais em
equipamentos, a industrialização só se viabiliza em obras de grande porte, para que os custos
sejam amortizados com a produção em larga escala.
Com a inserção de sistemas construtivos racionalizados e industrializados, é exigida a
parcelização e especialização da mão-de-obra, o que rompe os ofícios tradicionais e
possibilita uma maior prescrição de atividades (FARAH, 1996, p.196 e 247).
Gann; Senker (1993, apud MELLO, 2004) destaca alguns fatores positivos e negativos de
sistemas construtivos que possuem elementos pré-fabricados. Alguns dos fatores positivos
citados são: melhorias na qualidade podem garantir produção contínua em ambientes
controlados; aumento da rapidez da construção em canteiro de obras devido à diminuição de
elementos produzidos em obra; diminuição do número de operários; da área de estoques de
materiais; pode-se testar o sistema construtivo em tamanho real em laboratório para resolver
problemas antes de levar para o canteiro de obras.
Em contrapartida, existem também os fatores negativos que inibem o uso de técnicas de pré-
fabricação. Entre eles estão: necessidade de projetos prévios devido à modulação; devem-se
deixar espaços para as instalações, e essas não podem atrasar para que não ocorra
consequencias em trabalhos subsequentes; requer um planejamento rigoroso da entrega dos
elementos pré-moldados junto com o cronograma da obra; resistência dos consumidores na
aceitação de sistemas construtivos que diferenciam-se do sistema construtivo convencional.
Em construção civil, a industrialização ainda é parcial, pontual, pois atinge apenas alguns
subsistemas, que possui o objetivo de reduzir o tempo de produção de uma obra.
Ao escolher um sistema construtivo, deve-se considerar também seu custo-benefício, os
materiais utilizados na execução, a durabilidade, manutenabilidade, e patologias do sistema
construtivo, pois essas caminham em sentido contrário ao objetivo de um sistema construtivo
industrializado. Neto (2007) considera a durabilidade, vida útil, facilidade de manutenção,
coerência com o orçamento estimado, e o respeito às normas técnicas, aos aspectos estéticos e
ao meio ambiente como itens primordiais a serem atendidos na seleção e escolha de materiais.
Já John (2007) considera que a relação custo-benefício, a resistência, durabilidade,
desempenho do material até o final da vida útil pelo menor preço global, e as questões
ambientais ligadas ao consumo de energia, poluição e descarte são os principais itens a serem
considerados na escolha de materiais. John (2007, p.95 e 96) reforça a ideia de que não existe
material de construção que não cause impacto ambiental. Sendo assim, o especificador de
materiais deve selecionar o material que cause menor impacto ambiental possível, que atenda
a função requerida, e que seja viável economicamente.
A preocupação com o meio ambiente, com a segurança e conforto do usuário, com o custo e
com a qualidade da edificação deve existir tanto na etapa do projeto quanto durante a
execução da obra, pois com a utilização de materiais adequados aplicados de maneira correta,
reduz-se o surgimento de patologias na edificação. As patologias possuem diversas origens, e
muitas vezes seu surgimento está diretamente relacionado com a natureza do próprio material
ou às condições de utilização (FERREIRA; HANAI, 2007).
De acordo com Sabbatini et al (2003), patologia das edificações é “a ciência que estuda as
origens, causas, mecanismos de ocorrência, manifestações e conseqüências das situações em
que os edifícios ou suas partes deixam de apresentar o desempenho mínimo pré-estabelecido”.
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Thomaz (2007) diz que muitas patologias surgem também no concreto, e as principais são as
fissuras, as trincas, a retração, que pode ser química, por secagem, por carbonatação ou
plástica, e a falta de cobrimento das armaduras.
Segundo a NBR 12655 (2006), o concreto é um material formado pela mistura homogênea de
cimento, agregados miúdo e graúdo e água, com ou sem a incorporação de componentes
minoritários (aditivos químicos, adições minerais), que desenvolve suas propriedades pelo
endurecimento da pasta de cimento (cimento e água).
Há inúmeras vantagens na utilização do concreto, como excelente resistência a água;
facilidade na obtenção de elementos em concreto em uma variedade de formas e tamanhos;
baixo custo; rápida disponibilidade do material para uma obra; é resistente ao fogo e ao
carregamento cíclico (CONTROLE TECNOLÓGICO DE INSUMOS, PRODUÇÃO E
EXECUÇÃO DO CONCRETO, 2014). Porém, existem várias patologias, sendo que as
principais surgidas no concreto são as fissuras e as trincas. Segundo Sichieri et al (2007), a
fissuração e porosidade proporcionam facilidades para que os agentes agressivos penetrem no
concreto causando reações indesejadas, como a formação de etringita, podendo até destruir a
armadura. "As fissuras vão ocorrer sempre que a tensão de tração aplicada ao concreto for
maior do que a sua capacidade de resistência a esse esforço de tração". As microfissuras e os
vazios são sinônimos de descontinuidades e afetam diretamente a sua resistência (HANAI,
2007, p.241). Os fatores que mais originam fissuras e trincas no concreto são:
Movimentações térmicas. Por cada material apresentar um coeficiente de expansão
térmica, os elementos das edificações podem se movimentar horizontal ou
verticalmente de forma diferenciada (THOMAZ, 2007);
Em pilares, quando são solicitados a flexocompressão ou quando ocorre flambagem
(THOMAZ, 2007);
Em caso de componentes industrializados, deficiência de montagem da estrutura,
como desaprumos ou desalinhamentos (THOMAZ, 2007);
Em paredes constituídas por painéis pré-fabricados, deflexões de vigas ou lajes sobre
as quais as paredes se apoiam, provocarão destacamentos e fissuras de cisalhamento
entre os painéis. Por isso é muito importante que os elementos estruturais possuam
estabilidade (THOMAZ, 2007);
Resfriamento relativamente brusco após o processo de cura térmica do concreto
(THOMAZ, 2007);
Relação água/aglomerante. Demasiado consumo de água acentua a retração: "uma
relação água/cimento de aproximadamente 0,4 é suficiente para que o cimento se
hidrate completamente" (HELENE, 1980, apud THOMAZ, 2007);
Cobrimento deficiente da armadura (BAUER, 1994, p.917); "O primeiro sintoma de corrosão de armaduras é o surgimento de fissuras que
seguem as linhas das armaduras principais, inclusive as dos estribos, podendo
ocasionalmente aparecer manchas de óxido nas fissuras, o que aumenta o processo
de corrosão." (BAUER, 1994).
Deficiência de encunhamento da alvenaria (BAUER, 1994, p.917);
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Deformação lenta do concreto (BAUER, 1994, p.917);
Retração do concreto, que pode ser química, por secagem, por carbonatação ou
plástica.
Os temas acima apresentados foram pesquisados para embasar cientificamente a pesquisa no
âmbito da industrialização da construção e da pré-fabricação; da sustentabilidade; e das
patologias das edificações com foco em concreto.
3. Materiais e Métodos
Esta pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira etapa engloba o levantamento
bibliográfico dos temas co-relacionados com o sistema construtivo pesquisado para que a
pesquisa pudesse ser embasada cientificamente.
A segunda etapa compreende o estudo de caso realizado em um empreendimento residencial
no município de Rondonópolis - MT. Foram realizadas quatro visitas técnicas em junho de
2014, duas em julho de 2014, duas em setembro de 2014, e uma em novembro de 2014, com
o objetivo de analisar o processo de produção das edificações e identificar as patologias
surgidas no momento de execução do empreendimento. As visitas foram consideradas fonte
de evidências do estudo de caso através da observação direta, onde as mesmas foram
registradas através de foto.
Como controle tecnológico, foram realizados dois ensaios: o ensaio de abatimento do
concreto, e o ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos.
O ensaio de abatimento do concreto é conhecido como Slump Test, regulamentado pela NBR
7212 (1994), que tem o objetivo de identificar a consistência do concreto. Através desse
ensaio, é possível verificar a trabalhabilidade do concreto e se o mesmo possui muita ou
pouca água. Já o ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos, é regulamentado pela
NBR 5739 (2007), porém, os corpos cilíndricos de concreto são moldados conforme a ABNT
NBR 5738 (2003) e extraídos conforme ABNT NBR 7680 (2007). Com esse ensaio, obtem-se
a resistência do concreto de acordo com a idade do rompimento do corpo-de-prova do
concreto. Os resultados obtidos nesse objeto de estudo podem ser visualizados nos Anexo A e
B deste trabalho.
Figura 1 – Realização do Ensaio Slump Test
Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
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O objeto de estudo deste trabalho utilizou o sistema construtivo de paredes pré-moldadas de
concreto moldadas in loco. Esse sistema construtivo consiste em paredes de concreto
moldadas in loco, tornando-se um bloco monolítico. Nesse estudo de caso, utilizou-se como
fundação o radier, fabricado com concreto estrutural de 25 MPa, com a composição descrita
abaixo, que também pode ser visualizada no Anexo C deste trabalho.
270,00 kg/m³ de cimento CP II F 40 - Votorantim;
803,00 kg/m³ de areia natural - Rio Poxoreo;
454,00 kg/m³ de brita 0;
680,00 kg/m³ de brita 1 - Pedreira Manich;
2,00 kg/m³ de aditivo polifuncional RM 300 - Sika;
120,00 l/m³ de água.
O radier possui armaduras Q503, e passa por um período de cura de sete dias consecutivos,
recebendo água para hidratação do cimento com caminhão pipa nos períodos matutino e
vespertino.
Após fabricação e cura da fundação, monta-se sobre o radier, as formas metálicas que
receberam o agente desmoldante Coplas a base de óleo vegetal, aplicado seis horas antes da
concretagem com rolo de textura anti-respingo, conforme Anexo D deste trabalho.
Posteriormente a montagem das formas, instala-se as armaduras (nas paredes, utiliza-se a tela
para armadura Q061, e nas lajes utiliza-se tela Q138), as instalações elétricas e
hidrossanitárias. Depois, o concreto estrutural bombeável auto-adensável de fck = 25 MPa
que é utilizado para fabricação de paredes e lajes, é despejado entre as formas metálicas.
Nesse estudo de caso, o concreto das paredes e lajes teve a composição descrita abaixo, que
também pode ser viaulizada no Anexo C deste trabalho.
385,00 kg/m³ de cimento CP II F 40 - Votorantim;
913,00 kg/m³ de areia natural - Rio Poxoreo;
892,00 kg/m³ de brita 0;
2,72 kg/m³ de aditivo superplastificante Viscocrette - Sika;
107,00 l/m³ de água.
Devido à necessidade de redução no prazo de construção, o concreto das paredes passa apenas
por um período de secagem antes da retirada das formas, sem realização de cura adequada.
Depois de retirada das formas, inicia-se a fabricação das lajes, e posteriormente, executam-se
as paredes do pavimento superior.
Devido ao período de pesquisa e visitas a obra realizada pelo autor ser inferior ao período de
execução do empreendimento, e por ter ocorrido paralisação de obra por problemas de
liberação de verbas em medições, não foi possível acompanhá-la até a sua conclusão.
Posteriormente a conclusão das paredes, a edificação está apta a receber revestimentos
produzidos com cimento - chapisco, reboco e emboço -, assentamento de revestimentos
cerâmicos, de esquadrias, entre outros.
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A seguir, será mostrado através de imagens, o processo de produção do empreendimento com
o sistema construtivo de paredes de concreto moldadas in loco, porém, apenas até o estágio
acompanhado.
Figura 2 – Armaduras e Forma do Radier Figura 3 – Concretagem do Radier
Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
Figura 4 – Concretagem do Radier Figura 5 – Cura do Radier
Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
Figura 6 – Cura do Radier Figura 7 – Montagem das Armaduras, Instalações
Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Elétricas e Hidrossanitárias das Paredes
Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
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Figura 8 – Montagem das Paredes Figura 9 – Montagem das Paredes
Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
Figura 10 – Montagem das Paredes Figura 11 – Montagem das Paredes Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
Figura 12 – Montagem das Formas das Paredes Figura 13 – Concretagem das Paredes Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
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Figura 14 – Concretagem das Paredes Figura 15 – Concretagem das Paredes Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
Figura 16 – Concretagem das Paredes Figura 17 – Concretagem das Paredes Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
Figura 18 – Produção de Radier de Nova Torre Figura 19 – Instalação de Estrutura para Cobertura Fonte: Dados produzidos pelo o autor (21/11/2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (21/11/2014)
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Figura 20 – Execução de Torre Residencial Figura 21 – Torres Residenciais Fonte: Dados produzidos pelo o autor (21/11/2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (21/11/2014)
Nessa mesma etapa de produção das edificações, no período de acompanhamento do autor ao
empreendimento, foi possível identificar algumas patologias no concreto, tanto no radier
quanto nas paredes, conforme imagens a seguir.
Figura 22 – Falta de Preenchimento de Concreto Figura 23 – Falta de Preenchimento de Concreto do Radier. do Radier.
Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
Figura 24 – Fissura no Concreto do Radier. Figura 25 – Fissura no Concreto do Radier. Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
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Figura 26 – Superfície de concretagem com ondulações. Figura 27 – Fissura na Linha da Armadura Principal
Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) do Radier.
Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
Figura 28 – Fissura na Linha da Armadura Principal Figura 29 – Falta de Adensamento do Concreto do Radier. do Radier.
Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
Figura 30 – Excesso de Concreto na Parede. Figura 31 – Desmoldante Aderido a Parede de Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Concreto.
Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
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Figura 32 – Falha de Concretagem na Parede. Figura 33 – Falha de Concretagem na Parede. Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
Figura 34 – Fuga de água/cimento do Concreto. Figura 35 – Falha no Adensamentodo Concreto. Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
Figura 36 – Excesso de Concreto nas Paredes. Figura 37 – Excesso de Concreto nas Paredes. Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014) Fonte: Dados produzidos pelo o autor (2014)
A terceira etapa compreende a análise de cada tema pesquisado na revisão bibliográfica.
Nessa etapa, foi realizada uma comparação entre os dados obtidos no estudo de caso e as
recomendações da bibliografia citada. Esse cruzamento de dados será mostrado nas
conclusões.
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4. Análise de Dados
Devido ao período de análise para elaboração deste estudo, não foi possível acompanhar todo
o processo de produção do empreendimento. Porém, no período acompanhado, foi possível
identificar as patologias mostradas no item 3 deste trabalho. Diante das patologias
identificadas nas edificações em tão pouco tempo de execução, buscou-se identificar as
possíveis causas e soluções para as patologias notadas in loco a olho nu, sem a realização de
ensaios, de acordo com as Tabelas 1 e 2 apresentadas a seguir.
Patologias no Radier Possíveis Causas Possíveis Soluções
Falta de Preenchimento
de Concreto do Radier
Falta de vibração do concreto; fluidez e
trabalhabilidade inadequada do concreto.
Verificação de traço; das
características dos agregados; da
relação água-cimento.
Treinamentos.
Fissura no Concreto do
Radier
Retração; deficiência ou falta de cura do
concreto; traço utilizado; granulometria da
areia; relação água/aglomerante; perda de
água de amassamento por evaporação
devido às condições climáticas; falta de
experiência do profissional.
Verificação de traço; das
características dos agregados;
realizar cura adequada as condições
climáticas locais; treinar todos os
profissionais.
Radier com Ondulações
Falta de verificação do nível de instalação
das armaduras do radier; falta de
experiência profissional.
Verificar e corrigir o nível das
armaduras do radier antes da
concretagem.
Fissura na Linha da
Armadura Principal do
Radier
Cobrimento deficiente da armadura. Isso
pode gerar corrosão da armadura, inclusive
dos estribos.
Inserção de espaçadores nas
armaduras; verificação do nível das
armaduras antes da concretagem.
Falta de Adensamento
do Concreto do Radier
Falta de vibração do concreto; traço
inadequado.
Vibrar corretamente o concreto.
Vibrar corretamente o concreto.
Não havendo a possibilidade de
uso de vibradores motorizados,
aplicar o concreto em camadas e
socar com hastes metálicas.
Ensaios laboratoriais para
verificação do traço.
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Tabela 1 – Patologias encontradas no radier.
Patologias nas Paredes Possíveis Causas Possíveis Soluções
Excesso de Concreto na
Parede
Desmoldante aplicado pontualmente,
deixando falhas na aplicação; traço do
concreto.
Aplicar corretamente o
desmoldante em toda a superfície
das formas; ensaios laboratoriais
para verificação do traço.
Desmoldante Aderido a
Parede de Concreto
Desmoldante aplicado pontualmente,
deixando locais com excesso de
desmoldante; utilização de desmoldante
inadequado.
Aplicar corretamente o
desmoldante em toda a superfície
das formas; verificar o melhor
desmoldante a ser utilizado.
Falta de Concreto na
Parede
Água de amassamento em excesso; cura
inadequada; granulometria da areia; traço;
grau de aspereza da forma.
Verificação de traço; das
características dos agregados; do
nível e grau de aspereza da
plataforma de fabricação; realizar
cura adequada.
Escorrimento do
Concreto
Vedação das formas; traço do concreto.
Vedar corretamente as formas
metálicas; ensaios laboratoriais
para verificação do traço.
Tabela 2 – Patologias encontradas nas paredes.
Apenas com a realização das visitas técnicas, foi possível identificar a olho nu a existência de
patologias intrínsecas ao sistema produtivo e a forma de execução. Sendo assim, antes de
iniciar a produção em série de edificações construídas com esse sistema construtivo, as
patologias deveriam ser sanadas, para evitar gastos com correções e manutenções, para
beneficiar o meio ambiente com a redução da utilização de materiais naturais, para evitar
futuras patologias decorrentes das patologias apresentadas, e para que o sistema construtivo
consiga atender o seu principal objetivo, que é a produtividade, uma vez que as patologias
caminham em sentido contrário.
5. Conclusão
O sistema construtivo analisado é parcialmente evoluído, pois são poucos os subsistemas
transformados. Ainda há a predominância de atividades manuais, onde a produtividade
depende da habilidade do operário e da qualidade das ferramentas utilizadas, que devem ser
próprias para as atividades a serem realizadas.
Além disso, um item que caminha em sentido contrário a produtividade são as patologias
encontradas e citadas, que foram identificadas a olho nu, nas quais muitas delas poderiam ser
sanadas ainda na fase de projeto e na determinação do traço do concreto, uma vez que, devido
a repetitividade presente no empreendimento objeto deste estudo, um erro causa um efeito
multiplicador. Além disso, as patologias encontradas durante a produção das edificações,
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poderão se refletir quando a edificação estiver em uso, apresentando outros diferenciados
vícios construtivos. A verificação dos serviços executados é um fator de extrema importância
nesse tipo de produção.
Diante das patologias identificadas no concreto do radier, tais como falta de preenchimento,
fissura, desnível, fissura na linha da armadura principal e falta de adensamento; e no concreto
das paredes, tais como excesso de concreto em alguns pontos, aderência de desmoldante,
sulcos pontuais, escorrimento e falta de vibração do concreto, identificou-se como possíveis
causas para as patologias do radier a falta de vibração do concreto, fluidez e trabalhabilidade
inadequada, retração, deficiência ou falta de cura, traço utilizado, granulometria da areia,
relação água/aglomerante, perda de água de amassamento por evaporação, falta de
experiência do profissional, falha na verificação do nível do radier, cobrimento deficiente da
armadura. Já para as paredes, as possíveis causas das patologias encontradas a olho nu no
concreto são: falha na aplicação do desmoldante, utilização de desmoldante inadequado, traço
inadequado, água de amassamento em excesso, cura inadequada, granulometria da areia, falha
no fechamento das formas de madeira.
Na tentativa de reduzir o surgimento de falhas durante o processo de produção das
edificações, seria interessante reavaliar o traço do concreto utilizado, tanto no radier quanto
nas paredes, pois foi identificada em alguns pontos da obra, a falta de vibração do concreto, e
por existir locais em que a vibração não é possível, como nas paredes, deve ser estudado um
novo traço para melhor adensamento do concreto. Deve-se também verificar a espessura do
radier e das armaduras utilizadas, utilizar espaçadores que garantam o perfeito e correto
cobrimento das armaduras do radier, pois a falha no cobrimento das armaduras pode gerar
oxidação nas mesmas, o que gera redução da resistência a tração da armadura e redução da
resistência a compressão do concreto, com conseqüente perda da estabilidade estrutural. Uma
outra modificação no processo de produção seria a realização da cura adequada do concreto
para evitar a perda rápida de água por evaporação. A cura deve ser realizada de acordo com as
condições climáticas locais, pois estas interferem diretamente na qualidade, desempenho e
durabilidade dos elementos produzidos em concreto.
Devido ao curto período de acompanhamento da obra e a não realização de ensaios
laboratoriais tecnológicos, não foi possível apresentar com exatidão a causa e solução de cada
patologia apresentada, porém, as possibilidades apresentadas evidenciam a necessidade de
continuidade na pesquisa.
Os vícios construtivos influenciam diretamente a questão ambiental, pois o consumo
excessivo de material, e a geração de resíduos são nocivas ao meio ambiente, além de
impactar diretamente na questão econômica.
Diante das pesquisas e das análises realizadas, comprova-se que esse objeto de estudo mostra
o quanto a falta de investimento em tempo, pesquisas, treinamento de funcionários,
conhecimento da tecnologia, gestão e coordenação de projetos e elaboração de planejamentos
podem impactar diretamente nas questões econômica e ambiental.
Como a análise foi realizada apenas no município de Rondonópolis - MT, não se pode
concluir que todos os empreendimentos construídos com esse sistema construtivo apresentam
as mesmas patologias surgidas na mesma idade de obra. O sistema construtivo, da forma
como foi executado nesse estudo de caso, precisa sanar as patologias identificadas antes de
produzir em escala, para evitar posteriores patologias e transtornos maiores.
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ANEXO A - Resultados dos Ensaios Realizados no Controle Tecnológico do Concreto
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ANEXO B - Relatório de Resistência a Compressão do Concreto
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ANEXO B - Relatório de Resistência a Compressão do Concreto
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ANEXO B - Relatório de Resistência a Compressão do Concreto
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ANEXO C - Traço do Concreto Utilizado
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ANEXO D - Desmoldante Utilizado
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ANEXO D - Desmoldante Utilizado