Faculdade de Ciências e Tecnologia

Fundações Especiais e Contenções

Código

10463

Unidade Orgânica

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Departamento

Departamento de Engenharia Civil

Créditos

6.0

Professor responsável

Nuno Manuel da Costa Guerra

Horas semanais

5

Total de horas

70

Língua de ensino

Português

Objectivos

O aluno deve ficar apto a:
1.Calcular vigas em meio elástico.
2.Verificar a segurança aos estados limites últimos e de utilização de fundações profundas (estacas isoladas e em grupo), para carregamento vertical (compressão e tracção) e horizontal.
3.Verificar a segurança aos estados limites últimos e de utilização de cortinas multi-apoiadas.
4.Prever níveis de dano em estruturas adjacentes a escavações suportadas por cortinas multi-apoiadas.

Pré-requisitos

Aprovação na disciplina de Fundações (MEC-EG) ou Análise de Estruturas Geotécnicas (MIEC).

Conteúdo

  1. Vigas em meio elástico. Conceitos de módulo de reacção do solo e de comprimento elástico. Soluções para viga infinita, semi-infinita e finita. Validade do modelo de Winkler.

  2. Fundações profundas. Capacidade resistente de estacas isoladas e em grupo sujeitas a carregamentos verticais de compressão, horizontais e de tracção. Deformações e esforços. Soluções baseadas no conceito de módulo de reacção e em características elásticas e lineares do solo. Ensaios de estacas. Microestacas.

  3. Contenções flexíveis. Contenções multi-apoiadas. Escoras e ancoragens. Cortinas escoradas. Envolventes de diagramas aparentes. Rotura de fundo. Acções da água e de sobrecargas. Cortinas multiancoradas. Capacidade resistente aos esforços verticais transmitidos pelas cortinas. Estudo da estabilidade global. Movimentos associados às escavações. Instrumentação e monitorização. Níveis de dano em estruturas adjacentes a contenções flexíveis.

Bibliografia

Bowles, J.E. (1996) - "Foundation Analysis and Design", McGraw-Hill, 5th ed.

Budhu, M. (2000) - "Soil Mechanics and Foundations", Wiley.
Cernica, J.N. (1995) - "Geotechnical Engineering: Foundation Design", Wiley.

Frank, R.; Bauduin, C.; Driscoll, R.; Kavvadas, M.; Krebs Ovesen, N.; Orr, T.; Schuppener, B. (2004). Designers'''' Guide to EN1997-1, Eurocode 7: Geotechnical design -- General Rules. Thomas Telford, London.

Guerra, N. (2004) - Estruturas de Suporte (a disponibilizar no CLIP)
NP EN1997 - 1 (2010) - "Eurocódigo 7. Projecto Geotécnico, Parte 1: Regras Gerais".

Poulos, H.G. e Davis, E.H. (1980) - "Pile Foundation Analysis and Design", Wiley.

Puller, M. (2003) – “Deep excavations: a practical manual”. 2nd Edition. Tomas Telford.

Método de ensino

Aulas teorico-práticas, com partes em que a matéria é apresentada pelo docente, a que se seguem aplicações simples, por parte dos alunos.

Método de avaliação

Dois testes (classificados de 0 a 7.5 valores) e um trabalho (classificado de 0 a 5.0 valores). Exame de recurso (classificado de 0 a 15 valores).

Nota mínima no conjunto dos testes e/ou exame de 6.7 valores (em 15); nota mínima no trabalho de 2.2 valores (em 5).

A nota final, arredondada à unidade, é determinada através de NF=NT1+NT2+Ntrab, sendo NT1 e NT2 as classificações obtidas nos testes, arredondadas à décima, e Ntrab a classificação obtida no trabalho, arredondada à décima.

A aprovação é conseguida, cumpridos os requisitos referidos, se NF>=10 valores.

Os alunos com classificação final, NF, superior ou igual a 17 valores, devem realizar prova oral para defesa da nota. Caso não o pretendam fazer, obterão a classificação de 16 valores.

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