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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE
CONSTRUÇÕES EM MADEIRA
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EQUIPA TÉCNICA
Coordenação:• Prof. Fernando Branco• Prof. Jorge de Brito
Conteúdos:• Eng.ª Inês Flores• Eng.º Florindo Gaspar• Arq.ª Sandrina Santos
E-learning:• Eng.º Pedro Paulo• Eng.º João Campos• Eng.º Joel Alexandre
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PROGRAMA
1. INTRODUÇÃO1.1. A construção em madeira1.2. Campo de aplicação1.3. Vantagens1.4. Desvantagens1.5. Durabilidade da madeira1.6. Conclusões do capítulo
2. ANOMALIAS E RESPECTIVAS CAUSAS2.1. Introdução2.2. Anomalias (acção humana)2.3. Anomalias (acções naturais)2.4. Anomalias (acções de acidente)2.5. Conclusões do capítulo
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PROGRAMA
3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.1. Introdução3.2. Ensaios não-destrutivos (TND) tradicionais3.3. Ensaios não-destrutivos (TND) não-tradicionais3.4. Ensaios destrutivos3.5. Conclusões do capítulo
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1. INTRODUÇÃO
MADEIRA
Sub-capítulos:
1.1 A construção em madeira
1.2 Campo de aplicação
1.3 Vantagens
1.4 Desvantagens
1.5 Durabilidade da madeira
1.6 Conclusões do capítulo
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1. INTRODUÇÃO
1.1 A construção
em madeira
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É um material natural com enormes potencialidades na indústria da construção e que se comporta muito bem quando aplicada em edifícios se estes forem projectados, construídos e mantidos de forma adequada.
1. INTRODUÇÃO
A madeira é um dos mais antigos materiais de construção,juntamente com a terra crua, a pedra natural e as fibras vegetais.
1.1 A construção em madeira
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1. INTRODUÇÃO1.1 A construção em madeira
Em Portugal, as madeiras mais utilizadas são o pinho bravo, pinho manso, acácia, azinho, carvalho roble, casquinha, castanho, choupo, cipreste buçaco, criptoméria, eucalipto, freixo, nogueira, plátano, ulmo, entre outros.
O nosso país dispõe abundantemente de “pinho bravo” que, pela sua distribuição geográfica e pelas suas características, pode responder a variadas exigências construtivas impostas pelo desenvolvimento industrial.
Pinho bravo
Pinho manso
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1. INTRODUÇÃO1.1 A construção em madeira
Folhosa (Teixo)
Borne e cerne, folhosas e resinosas
Resinosa (Pícea / Espruce)
Resinosa (Bishop pine)
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1. INTRODUÇÃO
1.2 Campo de aplicação
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1. INTRODUÇÃO
Desde cedo, o Homem percebeu que podia utilizar a madeiracomo elemento estrutural.
1.2 Campo de aplicação
• A mais simples estrutura de cobertura:
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• Ligações por samblagem:
Ligações com sambladuras tradicionais
Ligação com tacos de madeira
1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
O engenho dos antigos carpinteiros permitiu que na IdadeMédia se atingisse um desenvolvimento, embora baseado emconhecimentos empíricos, que se traduzia na adopção desoluções simples e eficientes.
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
As ligações por samblagem não deram resposta aodesenvolvimento industrial, estando associadas à crise damadeira. Surgiram assim as ligações por meio de parafusos deporca, de pregos ou ainda outros tipos de ligadores metálicos.
Soluções de ligação de elementos de madeira: A) pregos; B) parafusos
• Ligações pregadas e aparafusadas:
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Por volta de 1930, adoptaram-se também os ligadores metálicosem forma de anel.
• Ligadores metálicos em forma de anel:
Ligações com anéis metálicos de embeber
Este tipo de ligadoraumentou em cercade 100% a eficiênciados nós da madeira.
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Surgiram também, com o desenvolvimento da construçãometálica, sistemas triangulados de funcionamento claro e defácil dimensionamento.
Asna clássica de madeira
A possibilidade de adaptar a madeira ao novo sistemaconstrutivo, utilizando as regras de cálculo para as estruturasmetálicas, conduziu a novas utilizações (asna clássica, asnatipo mansarda e estrutura tradicional de cobertura de madeira).
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Com os progressos realizados no domínio das colas paramadeira, foi possível realizar secções compostas.
Esta solução passou muitas vezes a ser executada emsimultâneo com pregagem pois tem a vantagem de poderdispensar os dispositivos de aperto durante o período deprensagem exigido e permite empregar elementos de pequenasecção.
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Por volta de 1905, o alemão Otto Hetzer concebeu as primeirasestruturas lameladas coladas, iniciando-se o seu fabrico nosEstados Unidos da América por volta de 1913.
As peças são obtidas pela associação, por colagem nas faces e topos, de peças de madeira de reduzida espessura.
Este sistema originou a produção de vários tipos de secções de vigas, podendo-se dispor vertical e horizontalmente, permitindo formas curvas e tirando partido da sua maior resistência mecânica e ao fogoquando comparada com a madeira maciça.
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Estruturas lameladas coladas
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Estruturas lameladas coladas
Pavilhão Atlântico
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
No seguimento da tendência para a pré-fabricação e doaligeiramento de soluções, surgiram ligadores metálicos devários tipos, cravados por meio de sistemas mecânicos deelevado rendimento e baixo preço.
• Sistemas de ligação mais recentes - chapas estampadas edobradas
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Tirando partido da sua excelente relação peso / resistência e fáciltrabalhabilidade face a outros materiais, a madeira apresenta umvasto campo de aplicação quer em construção nova quer emreabilitação de estruturas degradadas onde se pretende manter osmateriais.
Antigos armazéns de sal. Actualmente, casas de comércio
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
• estacas, paredes, pavimentos e coberturas;
• junto de rios ou lagos;
• madeira de carvalho ou azinheira.
Estacas de madeira
a) Estruturas resistentes:
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Paredes - época de construção Pombalina e gaioleira
• cruzes de Santo André;
• dimensões: 15 x 13 cm2 e 10 x 13 cm2;
• preenchimento com alvenaria de tijolo ou pedra;
• ligação aos pavimentos - “gaiola”.
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Paredes, pavimentos e coberturas
Época de construção Pombalina e gaioleira
Espécies:Gaiolas: Castanho, casquinhaPavimentos e coberturas: castanho, choupo, cedro, carvalho, casquinha (Europa Central), pitch-pine (América Norte), pinho (mais recentemente) e eucalipto (mais raramente).
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
a a a a a
2a 2a
Pavimentos elevados
• soluções frequentes:
altura de vigas: 20 cm
afastamento: 20 a 40 cm
elementos transversais impedir encurvadura e torção
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Pavimentos elevados
• soluções frequentes:
altura de vigas: 20 cm
afastamento: 20 a 40 cm
elementos transversais impedir encurvadura e torção
João Appleton
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Coberturas
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
Coberturas e pavimentos
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
• cofragens e cimbres;
b) Estruturas de apoio à fase construtiva
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1.2 Campo de aplicação1. INTRODUÇÃO
• carpintaria de limpos e revestimentos de pisos, paredes etectos.
c) Revestimento / acabamento
Soalhos
Pavimento flutuante
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• renovação natural, se não se exagerar noconsumo;
• reaproveitamento, se houver legislação nofuturo para reutilização racional;
• facilidade de trabalho, dada a reduzida durezaface à resistência;
• capacidade de igual resistência à compressão etracção (ideal para flexões e elementos desuporte horizontal);
• excelente relação resistência / peso próprio, ideal para grandes vãos (peso de 6 kN/m3 agarantir tensões de rotura de 60 MPa, emoposição ao aço com 78 kN/m3 a garantirtensões de rotura "normais" da ordem dos 400 MPa);
1. INTRODUÇÃO1.3 Vantagens
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• facilidade de ligações, que modernamente atingiram enorme eficácia;
• excelente resistência (capacidade de absorverchoques sem fendilhação);
• enorme variedade de qualidades;• óptimo isolamento acústico, térmico e eléctrico.
1. INTRODUÇÃO1.3 Vantagens
Material Relação custo energéticoface à madeira
Coeficiente de condutibilidade térmica face à madeira
Tijolo 3 6
Betão 6 15
Aço 24 390
Alumínio 26 1700
Custos energéticos de vários materiais face à madeira, bem como o seu coeficiente de condutibilidade térmica, demonstrando as evidentes vantagens da madeira em termos de preservação do meio ambiente.
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1. INTRODUÇÃO1.3 Vantagens
Teor em água da madeira
Água na madeira
- Água de constituição: faz parte da constituição das células; não se elimina por secagem.- Água de embebição ou impregnação ou retida: Impregna as paredes celulares; é responsável pelas variações de volume.- Água livre: preenche os vazios celulares; é expulsa facilmente com secagem ao ar; não acarreta variações de volume.
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1. INTRODUÇÃO1.3 Vantagens
Retracção da madeira
- Teor em água
-Ponto de saturação das fibras (PSF): ponto com máxima quantidade possível de água de embebição; vale cerca de 28% (25% a 30%) para todas as espécies.
- Teor em água em equilíbrio (interiores): cerca de 12% (humidade relativa do ar de cerca de 65%, temperatura de cerca de 20 ºC).
- Secagem ao ar: atinge-se um mínimo H de 14% - 16% (muito lento).
-Estado verde (abate) (grande quantidade de água livre):Folhosas: Borne: 70%-120%; Cerne: 60 -100%Resinosas: Borne: 100%-200%; Cerne: 40%-80%Grandes variações entre espécies, primavera/outono, localização geográfica
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1. INTRODUÇÃO1.3 Vantagens
Retracção da madeira
Helena Cruz
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1. INTRODUÇÃO1.4 Desvantagens
• preço elevado;• enorme heterogeneidade e anisotropia(resistência e variações de dimensão avariarem em 3 direcções principais: axial -- máxima resistência, mínima retracção,radial - média resistência e retracção, tangencial - mínima resistência e máximaretracção);
• quando desprotegida, exibe grandevulnerabilidade aos agentes agressivos;
• combustibilidade, embora possa ser controlada com ignífugos;
• variação dimensional com humidade;• limitação de dimensões.
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1. INTRODUÇÃO
1.5 Durabilidade da madeira
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1. INTRODUÇÃO1.5 Durabilidade da madeira
A madeira é aplicada na construção em situações muitodiversas de exposição, principalmente no que se refere acondições ambientais higrotérmicas as quais regulam emgrande parte a actividade dos agentes biológicos responsáveispela deterioração desse material.
A protecção a efectuar está, portanto, dependente do fim a que a peça ou os diferentes componentes se destinam e até do local que irão ocupar na obra.
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1. INTRODUÇÃO1.5 Durabilidade da madeira
A durabilidade natural e a impregnabilidade são as característicasmais importantes a determinar, do ponto de vista da suaconservação, para conhecimento do comportamento das madeirasutilizadas na construção:
• durabilidade natural - propriedade de resistir sem qualquertratamento ao ataque de determinado agente xilófago;apresenta uma variabilidade muito grande;
• impregnabilidade - a maior ou menor facilidade de impregnaçãoda madeira por produtos líquidos preservadores; existem quatroclasses (as facilmente impregnáveis, as moderadamenteimpregnáveis, as dificilmente impregnáveis e as nãoimpregnáveis).
Classificação das madeiras do ponto de vistada sua conservação
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1. INTRODUÇÃO1.5 Durabilidade da madeira
A madeira é um material combustível. No entanto, a sua aplicaçãona construção civil, dada a sua reduzida condutibilidade térmica,caracteriza-se por uma enorme resistência ao fogocomparativamente com outros materiais como o aço e o betão:
A inflamabilidade de um material depende de um grande númerode factores, de que se destacam:• condições de exposição solar;• especificidade da madeira: modo de assentamento, estado dasuperfície, forma e dimensões da peça, espécie de madeirae humidade;
• combustão da madeira.
O comportamento da madeira ao fogo
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1. INTRODUÇÃO
1.6 Conclusões do capítulo
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1. INTRODUÇÃO1.6 Conclusões do capítulo
. A madeira é um material natural com enormes potencialidades naindústria da construção e que se comporta bem quando aplicadaem edifícios se estes forem projectados, construídos e mantidosde forma adequada.
. Tirando partido da sua excelente relação peso / resistência e fáciltrabalhabilidade face a outros materiais, a madeira pode seraplicada tanto em estruturas resistentes, estruturas de apoio àfase construtiva como em revestimento / acabamento.
. Para a aplicação adequada da madeira na construção, énecessário conhecer as condições de exposição (classes de risco)e as suas principais características, do ponto de vista da suadurabilidade natural e da sua impregnabilidade, com incidênciadeterminante na sua conservação.
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Sub-capítulos:
2.1 Introdução
2.2 Anomalias (acção humana)
2.3 Anomalias (acções naturais)
2.4 Anomalias (acções de acidente)
2.5 Conclusões do capítulo
2. ANOMALIAS E CAUSAS
ANOMALIAS
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2. ANOMALIAS E CAUSAS
2.1 Introdução
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.1 Introdução
A degradação da madeira ocorre quer por perda da capacidade resistente, quer por estados de utilização inaceitáveis. Para além disso, tem de se ter em conta a degradação das peças de ligação, tais como os órgãos de união metálicos, que podem sofrer corrosão.
As anomalias podemdecorrer de umaou mais das seguintesacções:• acção humana;• acções naturais;• acções de acidente.
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2. ANOMALIAS E CAUSAS
2.2 Anomalias (acção humana)
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.2 Anomalias (acção humana)
Anomalias causadas pela acção humana
• deformações elevadas;• sistemas de ligação inadequados;• alteração de dimensões;• fissuração.
Fissuração em elemento de madeiraDeformação em elementos de madeira
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.2 Anomalias (acção humana)
Causas mais frequentes associadas à acção humana
Fase de concepção e projecto:
Fase de construção:
Fase de utilização:
• má concepção;• deficiente quantificação de acções;• modelos de análise e hipóteses de
cálculo incorrectos;• prescrição deficiente de materiais.
• má qualidade dos materiais;• falta de qualificação técnica dos
executantes; • má interpretação do projecto.
• ausência, insuficiência ou inadequaçãode manutenção;
• alteração das condições de utilização;• alteração da geometria.
Causas
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.2 Anomalias (acção humana)
Fissuração do elemento de madeira
A concepção das estruturas de madeira deve ter em conta a escolha adequada do material, a sua anisotropia (direcções longitudinal, tangencial e radial), a pormenorização dos sistemas de ligação e as deformações previsíveis a longo prazo.
Elemento de madeira com secção reduzida
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.2 Anomalias (acção humana)
São erros frequentes a utilização da madeira não classificada para estruturas (o que constitui uma lacuna em termos nacionais), com teor em água sem estar em equilíbrio com o ambiente onde a estrutura vai estar inserida e sem tratamento prévio adequado, podendo acarretar deformações e fissurações nas peças.
Madeira para a construção
Madeira fissurada
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.2 Anomalias (acção humana)
A ausência de manutenção origina a perda prematura das características dos materiais empregues e agrava o estado de degradação existente.
A alteração das condições de utilização deve ser acompanhada de estudo, averiguando a compatibilidade com a estrutura existente, e seguida das medidas necessárias à manutenção do período de vida útil pretendido.
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2. ANOMALIAS E CAUSAS
Identifique as anomalias e respectivas causas
2.2 Anomalias (acção humana)
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.2 Anomalias (acção humana)
Fissuração em pavimento
Fissuração do pavimento de madeira devido a uma deficiente aplicação
Ausência de acções de manutenção (pintura)
Deterioração do revestimento da caixilharia de madeira
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2. ANOMALIAS E CAUSAS
2.3 Anomalias (acções naturais)
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2. ANOMALIAS E CAUSAS
Anomalias causadas por acções naturais
• alteração de cor e textura;• erosão superficial;• abertura de fendas;• desenvolvimento de distorções;• perda de rigidez das ligações;• aumento das deformações;• corrosão de ligadores metálicos;• “azulado”;• podridão;• galerias na madeira.
2.3 Anomalias (acções naturais)
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2. ANOMALIAS E CAUSAS
Causas mais frequentes associadas às acções naturais
Agentes atmosféricos:
Agentes químicos
Agentes biológicos:
• luz solar;• acção alternada da luz e da água;• água.
• ambientes húmidos.
• insectos (carunchos e térmitas);• fungos;• xilófagos marinhos.
2.3 Anomalias (acções naturais)Causas
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
a) Anomalias devidas a agentes atmosféricosA alteração de cor e textura, resultante da acção combinada da luz, da água e da temperatura, é um aspecto característico do envelhecimento da madeira.
A luz solar induz a decomposição química superficial dos compostos orgânicos da madeira. A acção alternada da luz e água acelera o processo, ocorrendo a deslavagem da camada superficial de lenhina degradada. Os ciclos de perda e aumento de humidade são responsáveis por tensões internas no material, provocando abertura de fendas de secagem e o desenvolvimento de distorções.
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
A acção da água pode ser nefasta para os elementos de madeira se não existirem adequados dispositivos / pormenores construtivos que possibilitem o escoamento da água das chuvas (goteiras, beirados, caleiras).
Vista exterior do telhado Degradação observada pelo interior (alteração da cor, textura e erosão superficial)
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Em certas condições e na presença de certos produtos, a madeira pode sofrer alterações e, sobretudo, ocorrer a corrosão dos ligadores metálicos. O problema da electro-corrosão só se põe quando a madeira é mantida em ambientes húmidos (conducentes a teores em água superiores a 20%) ou tratada com produtos higroscópicos (certos compostos ignífugos), situações em que é fundamental prever uma protecção eficaz dos ligadores metálicos.
b) Anomalias devidas a agentes químicos
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
c) Anomalias devidas a agentes biológicos
Entre diversos agentes biológicos, susceptíveis de provocar a deterioração da madeira, causam destruição importante os fungos e os insectos - carunchos e térmitas.
Carunchos
Fungos Térmitas subterrâneas
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Tipos de agentes Descrição do agente Descrição do ataqueRecomen-dação para tratamento
Comentários
Insectos
Carunchos
Caruncho (hilotrupes
bajulus)
Insecto com cerca de 1 a 3 cm de comprimento, vive 3 anos, dependendo da humidade e
temperatura, e voa com facilidade.
Faz barulho quando rói a madeira, ouvindo-se distintamente em zonas pouco ruidosas. O ataque detecta-se por orifícios
elípticos e, no interior da madeira, abre galerias ao longo do fio da madeira que
vão ficando obturadas por serrim.
Só as medidas de carácter
preventivo são realmente eficazes.
Não atacam madeiras tropicais. Em madeiras
europeias e americanas, ataca tanto folhosas como
resinosas.
Caruncho (anobium
puncctatum)
Conhecido como caruncho pequeno com cerca de 2 a 4
mm, vive 3 anos, dependendo da temperatura e humidade.
Identifica-se o ataque pela deposição de montículos de serrim junto a orifícios circulares de 1 a 2 mm de diâmetro.
Também aqui só as medidas de
carácter preventivo são
eficazes.
Ataca lenhosas e resinosas.
Caruncho (lyctus
brunneus)Situação idêntica ao anobium Não ataca o cerne de
madeiras tropicais.
Térmitas
Insecto com cerca de 1 a 4 mm de comprimento, desloca-se em fila, tanto no interior da madeira
como no interior de "tubos" castanhos, que constrói com
terra e saliva.
Não há sinais exteriores do ataque que se processa no interior da madeira, é
necessário furar para se detectar o ataque.
Fungos
(coniophora puteana, poria,
serpula lacrymans,…)
Vegetais que se desenvolvem e penetram na madeira,
destruindo-a.
As resinosas apresentam uma podridão cúbica castanha e as folhosas fibrosa
branca.
Só se desenvolvem se hou-ver uma humidade superior a
20%, o que geralmente só acontece quando há um
humedecimento da madeira. A temperatura acima dos 18
ºC também ajuda ao apodrecimento.
Moluscos e crustáceos
Atacam a madeira imersa em água.
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Os principais responsáveis pela deterioração são insectos sociais -térmitas ou formiga branca - e insectos de ciclo larvar - carunchos, grandes e pequenos.
Ataques de insectos
Térmitas subterrâneasCarunchos
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
A sua acção de degradação reveste-se de particular importância, dada a dimensão usual dos estragos provocados, que muitas vezes colocam em risco a segurança das estruturas.
As térmitas vivem em geral no solo, formando colónias compostas por reprodutores, soldados e obreiras
Térmitas subterrâneas
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
As térmitas (Reticulitermes Lucifugus) atacam preferencialmente a madeira húmida e em contacto com o solo (directa ou indirectamente). O ataque é caracterizado por ser mais
frequente e intenso nas Resinosas do que nas Folhosas e por ser apenas detectável numa fase muito avançada de deterioração, pois todo o processo se desenvolve no interior da madeira, conferindo um aspecto laminado à madeira resultante da destruição das camadas de Primavera sem que tenham sido lesadas as de Outono.
Ataque de térmitas em elementos de madeira
junto ao solo
Térmitas subterrâneas
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Os carunchos atacam a madeira geralmente seca, tendo no entanto razoável tolerância em relação a valores elevados de humidade e temperatura.
Carunchos
1. eclosão de ovos em fendas ou poros;
2. aparecimento de larvas;3. abertura de galerias.
Ciclo de vida
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Carunchos
Caruncho grande Hylotrupes bajulus (10-30 mm)- Normalmente só ataca borne de resinosas (e cerne do Espruce pinho bravo europeu)
Caruncho pequeno Anobium (2-6 mm)- Normalmente só ataca o borne – folhosas e resinosas
Caruncho pequeno Lyctus (4-5 mm)- Só ataca o borne de algumas folhosas
O borne de todas as espécies é susceptível a ataque de caruncho.O cerne de (quase) todas as espécies é durável face a ataques de caruncho.
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Ovos de insectos no interior da madeiraA larva abre galerias no interior da madeira
Após metamorfose, o insecto no estado adulto abandona a madeira através do orifício de saída. Este tem existência curta, originando apenas a reprodução da espécie pela deposição dos ovos em fendas ou nos poros da madeira
Carunchos adultos e respectivas larvas com importância em Portugal (da esquerda para a direita: Hylotrupes bajulus, Lytus brunneus e Anobium punctatum)
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Identifique os insectos que caracterizam o ataque das madeiras
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Hylotrupes. Caruncho grande Lytus. Caruncho pequeno
Anobium. Caruncho pequeno Térmitas
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Carpenter ant. Formigas
Outros insectosCarpenter bees. Abelhas
Existem outros tipos de insectos (formigas, escaravelhos e abelhas) que atacam a madeira, provocando estragos não tão significativos como os causados pelas térmitas e carunchos. No entanto, este tipo de ataque facilita o acesso da água ao interior da madeira, permitindo o desenvolvimento de fungos.
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 75/132
2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Os fungos são vegetais de estrutura constituída por filamentos que se desenvolvem e penetram na madeira destruindo os seus constituintes ou parte deles, por uma acção enzimática, dando origem a podridões e proporcionando perda de resistência.
Os fungos podem dividir-se em dois grupos:os cromogéneos e os de podridão(ou lenhívoros).
Ataque de fungos
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Ataque de fungos
Os fungos cromogéneos desenvolvem-se para teores em água na madeira superiores a 25-30%, provocando o “azulado” e outras colorações mais ou menos importantes, sem degradação significativa de resistência da madeira, visto alimentarem-se de substâncias contidas no interior das células lenhosas. Geralmente aparecem no borne de árvores recém-abatidas.
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Os fungos de podridão desenvolvem-se para teores em água na madeira superiores a 20%, alimentando-se directamente da parede celular, destruindo-a e ainda mais se a temperatura se situar entre os 18 e os 26º C, de forma mais ou menos acelerada consoante a durabilidade natural da madeira e eficácia do preservador utilizado.
Ataque – esporos ou contaminação
As podridões são facilmente identificáveis através da perda de peso e de resistência da madeira, acompanhada por mudanças de coloração e de aspecto.
Nas condições de madeira total e permanentemente imersa em água (saturada de água), o risco de ataque por estes fungos não existe.
Ataque de fungos
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
A madeira de Resinosas deteriorada por fungos apresenta normalmente uma podridão cúbica de cor castanha e a madeira de Folhosas, em idêntica situação, uma podridão fibrosa branca.
Ataque de fungos
Borne de todas as espécies – não durávelCerne – pode ser durável ou não durável
Helena Cruz (LNEC) Helena Cruz (LNEC)
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
Na madeira submersa em água do mar, podem encontrar-se ataques de xilófagos marinhos, classificáveis como moluscos e crustáceos.
Em Portugal, o molusco Teredo navalis e os crustáceos Limnoria e Chelusa destroem a madeira ao abrir nela galerias, sendo em geral este ataque mais significativo na Primavera.
Ataques de xilófagos marinhos
Teredo
Limnoria
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De acordo com as condições de exposição e na eventualidade de ocorrência de ataque biológico, devem principalmente ser tidas em consideração, face ao grau de risco estimado, a segurança dos ocupantes e a do próprio edifício, bem como as características de acessibilidade para inspecções, tratamentos ou substituições de peças atacadas.
Classes de risco das estruturas de madeira (EN 335-2)
2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
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Durabilidade natural e impregnabilidade (EN 350-2)
2. ANOMALIAS E CAUSAS2.3 Anomalias (acções naturais)
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Qual o agente biológico causador destas anomalias?
2.3 Anomalias (acções naturais)2. ANOMALIAS E CAUSAS
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Ataque de insectos (caruncho) em elementos de madeira
O ataque de insectos pode contribuir para a ocorrência de deformações excessivas. Estas deformações podem chegar a provocar fissuras e consequente perda de resistência.
2.3 Anomalias (acções naturais)2. ANOMALIAS E CAUSAS
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2. ANOMALIAS E CAUSAS
2.2 Anomalias (acções de acidente)
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2. ANOMALIAS E CAUSAS2.4 Anomalias (acções de acidente)
Anomalias causadas por acções de acidente
• muito variáveis;• dependem da intensidade da causa.
Causas mais frequentes associadas às acções de acidente
Causas
• sismos;• incêndios;• explosões;• choques;• inundações.
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2. ANOMALIAS E CAUSAS
As acções acidentais, de carácter excepcional, podem provocar a deterioração ou até ao colapso das estruturas de madeira.
Deformação e fendilhação de uma estrutura de cobertura. Os ciclos de retracção e intumescimento associados a variações de humidade conduzem em geral à perda de rigidez das ligações mecânicas, induzindo aumento de deformações
2.4 Anomalias (acções de acidente)
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 87/132
2. ANOMALIAS E CAUSAS
2.5 Conclusões do capítulo
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2. ANOMALIAS E CAUSAS
. As anomalias correntes em madeira são deformações, sistemas de ligação inadequados, alteração de dimensões, fissuração, alteração de cor e textura, erosão superficial, podridão, galerias no interior e perda de rigidez das ligações.
. As causas mais correntes são a acção humana, as acções naturais e as acções de acidentes.
. Os agentes biológicos economicamente significativos que dão origem à deterioração da madeira na construção são sobretudo os insectos (térmitas e carunchos) e os fungos.
. A ausência de manutenção e reparação agrava as anomalias existentes, originando o aparecimento de outras.
2.5 Conclusões do capítulo
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 89/132
2. ANOMALIAS E CAUSAS
1. Identifique as anomalias e respectivas causas
2.5 Conclusões do capítulo
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 90/132
2. ANOMALIAS E CAUSAS
2. Identifique as anomalias e respectivas causas
2.5 Conclusões do capítulo
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 91/132
2. ANOMALIAS E CAUSAS
Deformações e desligamento
Manchas de humidade
Podridão devido a fungos2.4 Conclusões do capítulo
Erosão superficial e galerias (ataque de insectos)
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2. ANOMALIAS E CAUSAS
Envelhecimento pela acção con-junta da luz, água e temperatura
Fissuração
Madeira ardidaGalerias na madeira (ataque de térmitas)
2.5 Conclusões do capítulo
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Sub-capítulos:
3.1 Introdução
3.2 TND tradicionais
3.3 TND não-tradicionais
3.4 Ensaios destrutivos
3.5 Conclusões do capítulo
3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
3.1 Introdução
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.1 Introdução
Inspecção de elementos estruturais de madeira:
• nas últimas décadas, tem-se assistido ao desenvolvimento denovas técnicas não-destrutivas (TND) para avaliação da qualidadede elementos estruturais de madeira, em contraponto a técnicasmais tradicionais;
• TND tradicionais: observação visual, lâmina metálica, martelo,humidímetro e extracção de carotes;
• TND não tradicionais: resistência à perfuração, dureza superficial e propagação de ultra-sons;
• Ensaios destrutivos: ensaios aplicados a modelos de estrutura, a provetes fabricados e a modelos de ligações.
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.1 Introdução
Durante a inspecção através de observação visual das anomalias, deverão ser caracterizados os mecanismos físicos e químicos que estão na sua origem e estabelecidas relações causa-efeito.
Para além do conhecimento aprofundado dos materiais, do seu comportamento e das técnicas de construção, devem ser seguidas metodologias rigorosas de observação, registo, análise dos defeitos, com a eventual realização de ensaios, preferencialmente, não-destrutivos ou semi-destrutivos.
Os ensaios realizados in-situ complementama informação recolhida durante a observaçãovisual das anomalias e indicam a eventualnecessidade de análise complementar emlaboratório.
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
3.2 Técnicas não-destrutivas (TND) tradicionais
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.2 TND tradicionais
a) Observação visual:
Âmbito:• identificação do grupo de madeiras a que pertence o
elemento e percentagem aproximada de borne e cerne;• identificação do tipo de degradação biológica (fungos,
carunchos ou térmitas);• identificação da qualidade dos elementos de madeira tendo
em conta os seus defeitos (nós, fio inclinado, etc.);• detecção de rotura mecânica ou deformações excessivas;• detecção de manchas na madeira indiciadoras
da ocorrência de focos de humidade.
Limitações:• difícil determinação da extensão de
ataques e quantificação da secçãoresidual.
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.2 TND tradicionais
b) Lâmina metálica :
Âmbito:• identificação e estimativa da extensão da degradação
biológica.
Limitações:• não permite detectar degradação biológica
ocorrida no interior da madeira em peças demaiores secções.
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.2 TND tradicionais
c) Martelo:
Âmbito:• localização de vazios, ligados à ocorrência de degradação
biológica no interior da madeira.
Limitações:• diferentes secções transversais, teores de água e situações
de apoio ou a interacção com outros elementos fazem variar o som emitido, podendo induzir em erro;
• impossibilidade de quantificar a extensão da degradação ou a qualidade do elemento;
• somente aplicável para secções inferiores a cerca de 9 cmde espessura.
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.2 TND tradicionais
d) Humidímetro:
Âmbito:• localização de focos de humidade, implicando risco de
ataque da madeira por térmitas ou fungos de podridão; estabelecimento do teor de água de equilíbrio da madeira,
afectando os valores característicos de resistência mecânica a tomar em consideração.
Limitações:• a incorrecta identificação da madeira
aplicada e o desconhecimento de umtratamento preservador eventualmenteconferido à madeira conduzem a errosde leitura.
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 103/132
3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.2 TND tradicionais
e) Extracção de carotes (recolha de amostras):
Âmbito:• verificação da variação da degradação em profundidade;• identificação da espécie de madeira em laboratório;• detecção de degradação biológica no interior da madeira.
Limitações:• tem um carácter já destrutivo, embora geralmente não afecte
significativamente a resistência da estrutura;• inspecção do elemento somente até 10 a 20 cm de
profundidade;• necessidade de tapar o orifício por meio de uma outra carote
tratada com um produto preservador ou de durabilidade natural elevada.
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.2 TND tradicionais
Conheça algumas técnicas para estudo dos agentes biológicos
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 105/132
3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.2 TND tradicionais
Lupa luminosaRecolha de amostras in-situ
Lupa para estudar osinsectos, os orifícios eo serrim
Detector acústicoAparelho que detecta osxilófagos a partir dasemissões acústicas queestes produzem
Recolha de amostrade fungos, existentesnuma parede, paraanálise em laboratório
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
3.3 Técnicas não-destrutivas (TND) não-tradicionais
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.3 TND não-tradicionais
As TND não-tradicionais surgem como complemento às TNDtradicionais, sendo aplicadas em situações para as quais estasúltimas não permitem uma resposta cabal, nomeadamente na:• determinação da secção resistente a considerar;• inspecção do estado de conservação da zona interior dos
elementos (degradação interna);• estimativa mais precisa da resistência mecânica.
Todos os equipamentos utilizados nestas técnicas necessitam deser calibrados, atendendo nomeadamente: à espécie de madeira; ao teor de água; à massa volúmica; à direcção de condução daanálise (longitudinal, radial ou tangencial).
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.3 TND não-tradicionais
Os equipamentos existentes podem ser agrupados em:• baseados na resistência oferecida à perfuração dos elementos;• os que procedem à avaliação da dureza superficial da madeira;• baseados na velocidade de propagação de ultra-sons.
Esquema de ensaio pela aplicação de equipamentos de perfuração (a) ou de impacto mecânico (b)
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.3 TND não-tradicionais
a) Resistência à perfuração:
Âmbito:• avaliação da massa volúmica média
dos elementos;• detecção de fendas, vazios ou bolsas
de degradação biológica;• estimativa da secção residual;• estimativa da resistência através da
correlação existente para cada espéciede madeira, entre a massa volúmica eas propriedades mecânicas;
• avaliação do estado de conservaçãode elementos de madeira nãoacessíveis, devido nomeadamente aestarem encobertos por outros.
Resistograph
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.3 TND não-tradicionais
Limitações:• a avaliação é somente efectuada até a uma profundidade de
40 cm;• o avaliador terá de ter em atenção aspectos como a
orientação dos anéis de crescimento, a presença de medula ou lenho juvenil e a estrutura interna da madeira na leitura correcta dos perfis de resistência obtidos;
• o furo efectuado �(3 mm), embora insignificante do ponto de vista mecânico, poderá constituir um ponto de entrada para agentes de degradação da madeira;
• necessidade de ponderar o tratamento por injecção com umproduto preservador.
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.3 TND não-tradicionais
b) Dureza superficial:
Âmbito:• determinação da massa volúmica média do elemento através
da dureza média determinada;• avaliação da presença de degradação superficial;• estimativa da secção residual.
Limitações:• análise da madeira somente é feita até a uma profundidade
de cerca de 10 cm;• impossibilidade de detectar bolsas de degradação no interior
dos elementos;• necessidade de ter em conta variações naturais da dureza
da madeira.
Pilodyn
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.3 TND não-tradicionais
c) Propagação de ultra-sons:
Âmbito:• estimativa das propriedades mecânicas através da
velocidade de propagação ao longo das fibras;• obtenção do módulo de elasticidade dinâmico através da
determinação da velocidade de propagação e da massa volúmica;
• possibilidade de obtenção de um perfil de variaçãolongitudinal, detectando zonas degradadas ou apresentando defeitos (fendas) no interior dos elementos.
Limitações:• necessidade de estarem acessíveis duas superfícies opostas
dos elementos de madeira;
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.3 TND não-tradicionais
Limitações:• embora grande parte das metodologias existentes recorra à
propagação ao longo das fibras, no caso de elementos in situ geralmente os topos não estão acessíveis, limitando portanto a utilização desta técnica;
• forte dependência dos resultados da direcção de propagaçãoda onda (longitudinal, radial ou tangencial):
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
Quais as técnicas TND que recomenda para a análise da capacidade resistente de um elemento de madeira?
3.3 TND não-tradicionais
1
2
3
4
5
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.3 TND não-tradicionais
1
2
espécie de madeira - extracção de pequenas carotes para análise laboratorial de amostras;classe de qualidade - observação visual de cada um dos elementos estruturais, mediante a avaliação dos defeitos naturais da madeira; pode ainda, dependendo da espécie de madeira, ser determinada através de equipamentos baseados na propagação de ultrasons ao longo das fibras da madeira;
A classe de qualidade e a espécie permitem estabelecer valorescaracterísticos de resistência mecânica a ter em conta para efeitode verificação da segurança.
1
2
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.3 TND não-tradicionais
3 degradação biológica (tipo de agente causador e seu estado de actividade) - observação visual dos elementos de madeira (percepção das alterações da madeira) e dos agentes de degradação (carunchos, térmitas, fungos);
deformações e ocorrência de degradação mecânica -embora os equipamentos de propagação de ultra-sons possam ser utilizados para esta última situação, a avaliação final continua a depender da experiência do avaliador;
teor de água - humidímetros.
4 5
6
3
4
56
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.3 TND não-tradicionais
A extensão da degradação encontra-se ligada à determinação dasecção residual. Recomenda-se:1. Utilização de uma lâmina metálica - primeira aproximação
quanto ao estado de coesão superficial do elemento e à perda de secção e igualmente aferir a percentagem aproximada de borne;
2. Utilização de um equipamento baseado na resistência à furação ou à penetração - avaliar a perda de secção de forma mais precisa;
3. Equipamentos de resistência à furação - no caso da detecção de possíveis focos de degradação no interior dos elementos ou ainda para caracterizar os elementos não acessíveis;
4. Equipamentos com base na propagação de ultra-sons na direcção perpendicular às fibras da madeira (quando os equipamentos referidos em 3 não se encontrem disponíveis) -identificação de bolsas de degradação no interior dos elementos.
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
3.4 Ensaios destrutivos
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.4 Ensaios destrutivos
São considerados ensaios destrutivos os ensaios de caráctermais ou menos destrutivo, susceptíveisde serem aplicados a:• modelos da estrutura;• provetes fabricados para o
efeito ou retirados da estrutura;• modelos de ligações.
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.4 Ensaios destrutivos
a) Ensaios aplicados a modelos da estrutura:
Ensaios de estruturas trianguladas
Estrutura triangulada, com “gussets” de contraplacado, preparada para o ensaio
Asna Ponlonceau de seis escoras montada para o ensaio
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.4 Ensaios destrutivos
b) Ensaios aplicados a provetes:
Ensaios para determinação do módulo de elasticidade em flexão de “face”
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.4 Ensaios destrutivos
b) Ensaios aplicados a provetes:
Ensaios para determinação do módulo de elasticidade em flexão de “canto” e tensão de rotura
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3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.4 Ensaios destrutivos
c) Ensaios aplicados a modelos de ligações:
Dispositivo utilizado nos ensaios de ligações alinhadas para medição das deformações
Dispositivo utilizado nos ensaios de ligações cruzadas para medição das deformações
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 124/132
3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.4 Ensaios destrutivos
Dispositivo de ensaio para estudo da fluência da ligação em provetes submetidos à compressão
Dispositivo de ensaio para estudo da fluência da ligação em provetes submetidos à tracção
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 125/132
3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
3.5 Conclusões do capítulo
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 126/132
3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.5 Conclusões do capítulo
. A realização de ensaios permite complementar a caracterização das anomalias e a avaliação das suas causas.
. O tipo de diagnóstico a efectuar e os meios e recursos disponíveisjustificam os ensaios a realizar.
. Os ensaios a realizar deverão ser, preferencialmente, não-destrutivos ou semi-destrutivos.
. As TND não-tradicionais surgem como complemento às TNDtradicionais, sendo aplicadas em situações para as quais estasúltimas não permitem uma resposta cabal.
. É necessário existir uma interacção eficaz entre as TNDtradicionais e as não-tradicionais.
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 127/132
3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO3.5 Conclusões do capítulo
. Embora as TND não-tradicionais possam ser operadas porpessoal pouco especializado, a caracterização inicial do estado daestrutura e consequente planeamento do tipo de técnica aempregar, frequência e localização das inspecções, bem como ainterpretação do significado das medições efectuadas serãonecessariamente realizados por pessoal técnico especializado, apoiado numa primeira observação com emprego de TND tradicionais.
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 128/132
REVISÃO
Objectivo:Avaliar os conhecimentos adquiridos nos capítulos 1 a 4.
1. INTRODUÇÃO
2. METODOLOGIA DE INSPECÇÃO
3. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
4. ANOMALIAS E RESPECTIVAS CAUSAS
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 129/132
REVISÃO
1. Qual a característica da madeira que mais influencia a sua aplicação na construção, sendo determinante do ponto de vista da conservação? a) Heterogeneidadeb) Combustibilidadec) Inflamabilidaded) Impregnabilidade
e) Relação resistência / peso próprio
2. Qual a periodicidade recomendadapara as inspecções detalhadas?a) Bienalb) Quinquenalc) Anuald) Mensale) Diária
Matriz pergunta-resposta:Seleccione apenas uma única resposta para cada pergunta.
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REVISÃO
3. Identifique a TND tradicional representada na figura.
a) Lâmina metálicab) Observação visualc) Extracção de carotesd) Detector acústico de insectose) Medidor do teor de humidade
Matriz pergunta-resposta:Seleccione apenas uma única resposta para cada pergunta.
4. Identifique a TND não-tradicional representada na figura.
a) Extracção de carotesb) Dureza superficialc) Resistência à perfuraçãod) Propagação de ondas de choquee) Ensaio de arrancamento
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 131/132
REVISÃO
5. Identifique as anomalias observadas nas seguintes figuras:
a) Podridão (fungos), galerias na madeira (carunchos) e erosão superficial (carunchos)
b) Fissurações, podridão (térmitas), galerias na madeira (carunchos)c) Deformações, podridão (fungos), abertura de fendas
d) Alteração de cor e textura, abertura de fendas e podridão (térmitas)e) Podridão (fungos), podridão (térmitas) e erosão superficial (carunchos)
Matriz pergunta-resposta:Seleccione apenas uma única resposta para cada pergunta.
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REVISÃO
Resultados da matriz pergunta-resposta
1. d) Impregnabilidade
2. b) Quinquenal
3. e) Medidor do teor de humidade
4. c) Resistência à perfuração
5. e) Podridão (fungos), podridão (térmitas) e erosão superficial (carunchos)
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REVISÃO
Auto-avaliação dos resultados obtidos:
BOM(acima de 4)
MÉDIO(3 certas)
INSUFICIENTE(até 2 respostas certas)
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 1
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BIBLIOGRAFIA
• BRITO, de Jorge (2004), “Diagnóstico, Patologia e Reabilitação de Construção de Madeira”, folhas de apoio ao Curso de Mestrado em Ciências da Construção, FCTUC, Coimbra
• GASPAR, Florindo (2003), “Reabilitação de Estruturas de Madeira”. Monografia do 12º Mestrado em Construção, IST, Lisboa
• SANTOS, Sandrina (2003), “Construções de Madeira”. Monografia do 12º Mestrado em Construção, IST, Lisboa
• MARTINEZ, Márcia (2003), Monografia da cadeira Técnicas de Inspecção e Avaliação Estrutural do 12º Mestrado em Construção, IST, Lisboa
• MACHADO, Rui (2003), Monografia da cadeira Técnicas de Inspecção e Avaliação Estrutural do 12º Mestrado em Construção, IST, Lisboa
• FILIPE, Ana Lúcia F. (2002), “Reabilitação do Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima - Mafra”, Mestrado em Construção, IST, Lisboa
Publicações por ordem cronológica decrescente
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DIAGNÓSTICO E PATOLOGIA DE CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 136/132
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• BRITO, de Jorge (2001), “Metodologia de Inspecção”, Seminário de Inspecção e Manutenção de Pontes (FUNDEC), Lisboa
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• Gecorpa (2000), “Estruturas de Madeira, Reabilitação e Inovação”, Lisboa
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• NP 2080 (1985), “Preservação de madeiras. Tratamento de madeiras para a construção”, Instituto Português da Qualidade, Lisboa
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Alguns Links