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Ao longo da prática, foi possível verificar a importância de cada etapa, desde 
a importação e organização das plantas arquitetônicas no AutoCAD, passando pela 
correta configuração dos pavimentos, materiais e carregamentos, até o lançamento 
e interconexão dos elementos estruturais. 
A inserção das referências externas foi feita de maneira precisa, garantindo 
que os diferentes pavimentos estivessem alinhados corretamente e que os 
elementos pudessem ser modelados de forma coerente no ambiente do TQS. Foi 
possível lançar corretamente os pilares, vigas e lajes, assegurando que a estrutura 
refletisse a realidade do edifício e que as cargas aplicadas estivessem de acordo 
com as normas técnicas vigentes. 
O processamento das formas e o processamento global da estrutura foram 
realizados com sucesso, permitindo a identificação e correção de inconsistências. 
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Além disso, os diagramas de esforços gerados pelo software foram analisados e 
estavam condizentes com o comportamento estrutural esperado. Dessa forma, a 
atividade reforçou a importância da modelagem criteriosa para garantir um projeto 
estrutural seguro, eficiente e otimizado para a execução na construção civil. 
 
2.2 ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 2 
Detalhamento de armaduras simples para vigas submetidas à flexão 
 
O dimensionamento de vigas de concreto armado é uma etapa fundamental 
no desenvolvimento de projetos estruturais, pois garante que os elementos suportem 
as cargas atuantes sem comprometer a segurança da edificação. As vigas são 
responsáveis pela distribuição dos esforços e pela estabilidade da estrutura, sendo 
essencial que suas armaduras sejam corretamente projetadas. 
Nesta atividade, foi realizado o dimensionamento e detalhamento das 
armaduras simples para vigas submetidas à flexão. O processo envolveu a escolha 
da viga mais crítica com base na análise dos esforços, a definição da armadura 
longitudinal, a otimização do arranjo de barras e a verificação da segurança 
estrutural. Para isso, foi utilizada a ferramenta de visualização de diagramas de 
momentos fletores, a calculadora de flexão simples e o recurso de edição rápida de 
armaduras dentro do TQS. 
A primeira etapa desta atividade consistiu na seleção da viga a ser detalhada, 
utilizando o relatório gerado pelo TQS. No relatório, foram analisadas as dimensões 
das vigas, suas taxas geométricas e os esforços solicitantes, permitindo a 
identificação da viga mais crítica do projeto. Para esta atividade, a viga V105, com 
seção transversal de 15x60 cm, foi escolhida devido aos seus elevados valores de 
momentos fletores positivo e negativo, exigindo um arranjo de armadura adequado 
para garantir sua resistência estrutural (ABNT, 2014) 
Com a viga selecionada, o próximo passo foi a visualização dos diagramas de 
momento fletor máximo positivo e negativo. A partir desses diagramas, foi possível 
determinar os pontos onde as armaduras de tração deveriam ser posicionadas. 
Utilizando a calculadora de flexão simples do TQS, inserimos os valores de 
momento fletor para o cálculo da área de aço necessária. O programa indicou que, 
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para um momento negativo de 6,85 tfm, a armadura deveria ter 4,25 cm², e para um 
momento positivo de 4,00 tfm, a área de aço seria adequada com 3,0 cm². 
Após a determinação da área de aço, pass para a definição do arranjo de ei
barras. O TQS sugeriu um arranjo de 3Ø16 mm para a armadura negativa, 
totalizando 6,0 cm², um valor acima do necessário. Para otimizar esse arranjo e 
reduzir o consumo de material, substituímos a configuração por 2Ø12,5 mm + 
2Ø12,5 mm, resultando em uma área de 4,90 cm², ainda dentro da margem de 
segurança exigida (FUSCO, 2013). 
Em seguida, realiz a verificação da viga utilizando a funcionalidade ei
disponível no TQS. O programa analisou a nova configuração e confirmou que a 
relação Sd/Rd era menor que 1,0, indicando que a seção resiste aos esforços 
aplicados. Além disso, verifiquei que os cortes das barras de aço foram ajustados 
corretamente, garantindo um melhor aproveitamento do material e facilitando a 
execução na obra. Por fim, repeti esse processo para todas as vigas do pavimento, 
garantindo que todas estivessem corretamente dimensionadas e otimizadas. 
 
Passo a Passo para o Desenvolvimento da Atividade 
 
1- Seleção da Viga a Ser Detalhada 
-Acessei o TQS e abri o projeto desenvolvido na atividade anterior. 
-Selecionei o pavimento cobertura/laje e a aba de vigas. 
-Analisei o relatório das vigas para identificar a viga mais crítica (V105). 
 
2- Análise dos Esforços e Cálculo da Armadura 
-Utilize a ferramenta de visualização de diagramas para verificar os momentos 
fletores. 
-Insira os valores de momento na calculadora de flexão para determinar a 
área de aço necessária. 
-Comparei os resultados do software com os critérios normativos para 
validação. 
 
3- Otimização do Arranjo de Armadura 
-Verifiquei a sugestão do TQS para a armadura da viga V105. 
-Substituí o arranjo original por um mais eficiente, reduzindo a quantidade de 
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aço sem comprometer a segurança. 
-Ajustei as configurações na aba armaduras e atualizei os cortes das barras. 
 
4- Verificação e Validação da Viga 
-Executei a op o "Verificar Viga" dentro do TQS. çã
-Confirmei que a relação Sd/Rd era menor que 1,0, garantindo segurança 
estrutural. 
-Revisei os cortes das armaduras e padronizei os ferros para otimizar a 
execução na obra. 
 
5- Finalização e Documentação 
-Repeti o processo para todas as vigas do pavimento. 
-Gerei os desenhos detalhados e revisei a disposição das armaduras. 
-Salvei o projeto finalizado e capturei imagens para a documentação da 
atividade. 
 
 
 
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A realização desta atividade permitiu um aprofundamento no dimensionamento 
e detalhamento das armaduras para vigas submetidas à flexão, consolidando o uso 
do TQS como ferramenta essencial paraa engenharia estrutural. 
Durante o processo, foi possível compreender a importância da correta análise 
dos momentos fletores, da escolha adequada da área de aço e da otimização do 
arranjo de barras, visando um projeto eficiente e alinhado às normas técnicas 
vigentes. As vigas foram dimensionadas corretamente, garantindo que sua 
resistência atendesse aos esforços atuantes e proporcionando um melhor 
aproveitamento dos materiais. 
A otimização dos arranjos de armadura demonstrou que, em muitos casos, a 
configuração sugerida pelo TQS pode ser aprimorada para reduzir o consumo de 
aço sem comprometer a segurança estrutural. Os novos arranjos propostos 
passaram na verificação de vigas do TQS, confirmando que a relação Sd/Rd 
permaneceu dentro dos limites aceitáveis, garantindo a integridade estrutural do 
projeto. 
Além disso, o detalhamento das armaduras e a organização dos cortes foram 
realizados de forma a facilitar a execução na obra, evidenciando a importância de 
um projeto bem estruturado para a economia e viabilidade construtiva. 
2.3 ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 3 
Detalhamento de armaduras duplas em vigas submetidas à flexão 
 
O dimensionamento de vigas submetidas à flexão é uma das etapas mais 
importantes do projeto estrutural, pois garante que a estrutura suporte os esforços 
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aplicados sem comprometer sua segurança e estabilidade. Em alguns casos, devido 
a limitações arquitetônicas ou exigências do projeto, a seção da viga precisa ser 
reduzida, o que pode aumentar os esforços atuantes. Quando a resistência do 
concreto sozinho não é suficiente para absorver esses esforços, torna-se necessária 
a utilização de armadura dupla, ou seja, a inclusão de aço tanto na tração quanto na 
compressão. 
Nesta atividade, foi feita a reavaliação da viga V105, cuja seção foi reduzida 
para 45 cm e recebeu um carregamento linear de 1,5 tf/m. Com essas alterações, o 
momento negativo aumentou para 10,51 tfm, tornando indispensável o uso de 
armadura de compressão para garantir a segurança da estrutura. 
O processo envolveu a análise do relatório gerado pelo TQS, a utilização da 
calculadora de flexão simples para definir a área de aço necessária e a verificação 
da relação x/d, que indicou a necessidade da armadura dupla. O objetivo desta 
atividade foi dimensionar corretamente as armaduras negativas e positivas, 
garantindo que os arranjos fossem eficientes e otimizados para reduzir desperdícios 
de material sem comprometer a segurança estrutural. 
Além disso, foi fundamental analisar os novos valores e compará-los com os 
critérios normativos, assegurando que a viga atendesse aos requisitos da NBR 6118. 
A experiência proporcionou um aprendizado essencial para a aplicação prática do 
dimensionamento de vigas e a tomada de decisões técnicas dentro do projeto 
estrutural (ABNT, 2016). 
A primeira etapa da atividade consistiu na modificação da seção da viga V105 
dentro do modelador estrutural do TQS, reduzindo sua altura para 45 cm conforme a 
exigência do projeto arquitetônico. Após essa alteração, apliquei um carregamento 
linear de 1,5 tf/m e reprocessamos a estrutura. Com isso, verificamos que o 
momento fletor negativo aumentou para 10,51 tfm, tornando necessário revisar o 
dimensionamento da armadura (FIGUEIREDO FILHO; FIGUEIREDO, 2016). 
Em seguida, utiliz a calculadora de flexão do TQS para determinar a área dei e 
aço necessária para absorver os esforços atuantes na viga. O relatório indicou que a 
relação x/d atingiu o limite de 0,45, o que confirma a necessidade de uma armadura 
de compressão complementar ao concreto. O software indicou que essa armadura 
de compressão deveria ter uma área de 2,53 cm² (As’), além da armadura de tração 
já existente. 
Com os valores de momento fletor e a necessidade de armadura dupla

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