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Edição Nº. 25 - Julho/07 No último jornal mostramos novas implementações da versão 13. Outras novidades surgiram entre o jornal e o lançamento da versão, que continuou a ser incrementada. Nossos colegas da Comunidade TQS já conhecem essas novidades (veja em www.tqs.com.br/v13). Vamos passar por algumas. Tempo de processamento Fizemos uma atualização dos programas de modelagem e análise de esforços envolvidos no processamento global, para considerar a atual realidade dos computadores: um aumento brutal da memória disponível. A maioria dos computadores novos tem pelo menos 1Gb de memória, mais de 1.000 vezes o que tínhamos no início dos sistemas TQS. Esta memória pode ser usada no lugar do disco, para acelerar os processamentos. Auditamos o processamento global e verificamos os gargalos. Foi montada uma bateria de testes com três grandes grupos: projetos pequenos (com grande número de processamentos de curta duração), estruturas baixas mas de grande área estrutural com predominância de grelhas complexas (~25.000 nós) e projetos altos onde boa parte do tempo foi gasta na estrutura espacial (pórticos de ~8.000 nós). Com os resultados da auditoria, alteramos as estruturas de dados e criamos um cache de elementos estruturais na memória nos pontos críticos. Isto resultou em ganho mínimo de 30% de velocidade em projetos pequenos, e ganho superior a 100% em projetos grandes. Serviço de Compartilhamento de Projetos (SCP) A coordenação de uma equipe de projeto utilizando ferramentas de software em rede é trabalhosa e sujeita a erros. Sem controle, o trabalho de um engenheiro ou projetista pode ser destruído acidentalmente por outro, ao sobrescrever um arquivo na rede. A solução proposta pela TQS através do SCP resolve parte do problema, sendo simples e fácil de implementar. Todas as tarefas realizadas pelo SCP são seguras. Os casos não previstos no SCP podem ser resolvidos manualmente, sob controle de um coordenador de projetos. Todo o funcionamento do SCP é baseado em apenas quatro regras: - Um projeto é definido por um e somente um edifício, que fica no servidor.
- Cada projetista trabalha com uma cópia local do edifício.
- Cada projetista gerencia (ou possui) um conjunto de pastas convencionadas do edifício. Somente os arquivos nessas pastas podem ser alterados. Nenhum outro projetista gerencia as mesmas pastas.
- Ao sincronizar um edifício com o servidor, as pastas gerenciadas pelo projetista vão para o servidor, e as não gerenciadas vêm do servidor para o local.
A grande vantagem do SCP é que todos os projetistas envolvidos no projeto trabalham com velocidade total em sua máquina local. O SCP sobrecarrega muito pouco a rede, pois as atualizações são coordenadas através de operações de sincronização, que podem ser feitas poucas vezes por dia. Um coordenador de projetos pode verificar a atualização do projeto na rede através de consulta a um histórico gerenciado pelo SCP. O SCP é complementado por três ferramentas importantes: o Mensageiro-TQS, o Controle de Emissão de plantas (CEP), e o sistema de backup TQSZIP. O Mensageiro-TQS é um programa de chat que permite comunicação instantânea entre um projetista e outro através dos computadores da rede, sendo utilizado há vários anos dentro da TQS. O CEP é chamado automaticamente após os eventos de edição de plantas e plotagem, com a inclusão das plantas em processamento. Além dos dados das plantas emitidas como data e hora, são armazenadas informações de todos os desenhos nas plantas e respectivas datas de modificação. Outras informações podem ser definidas pelo projetista em cada planta, tais como quaisquer observações a respeito de revisões e outras. O CEP emite também um protocolo por planta, que pode ser usado como um documento associado à entrega efetiva ao contratante. Já o TQSZIP é o nosso conhecido compactador de projetos TQS, agora adaptado para compactar todos os edifícios de uma árvore. É uma ótima ferramenta para gerar backup diário dos projetos no servidor. Pré-Moldados Nosso sistema de pré-moldados continua em desenvolvimento, tendo contado com a colaboração técnica dos engenheiros Carlos Eduardo Emrich Melo e Carlos Franco. Um problema que não acontece com as estruturas moldadas in-loco, é que as peças pré-moldadas precisam vir com dimensões e detalhes corretos para a obra, onde qualquer erro é muito difícil de corrigir. O trabalho de agrupar peças de mesma fôrma é feito automaticamente pelo sistema. Embora o lançamento dos elementos estruturais continue sendo como sempre foi para moldados in-loco, a determinação das dimensões corretas das peças, considerando distâncias às faces e folgas é feita automaticamente. São definidos dentro do Modelador os consolos, alças de içamento, furos de levantamento, tubulação de água pluvial em pilares e furos de engastamento de vigas. Diversas consistências são efetuadas durante o lançamento para evitar erros. A posição dos consolos deve ser compatível com a posição das vigas, possivelmente com dente Gerber. Um determinado tipo de consolo com pinos deve ser compatível com o respectivo furo posicionado na viga. Em muitos tipos de verificação, o sistema sugere uma correção que pode ser aceita ao toque de um botão. Como resultado, o sistema emitirá as formas correspondentes às peças pré-moldadas. O sistema prevê o lançamento de lajes com elementos de seção catalogada, como alveolares, Pi, W, etc (já cadastramos no sistema cerca de 200 seções padrão de elementos fabricados por quatro grandes indústrias nacionais). As peças lançadas são agrupadas e numeradas de acordo com a geometria. O detalhe de cada peça diferente lançada é gerado por programa. Já estamos trabalhando também no dimensionamento, detalhamento e desenhos das peças armadas. No dimensionamento dos pilares, usamos a princípio o próprio CAD/Pilar para dimensionar os pilares em cada etapa construtiva, de acordo com os esforços da etapa. O pilar detalhado para pré-moldado utilizará então o maior alojamento de armaduras entre: - O maior alojamento de armaduras das etapas construtivas e estrutura acabada;
- O necessário na etapa de saque e transporte;
- O necessário no levantamento da peça na obra;
- Uma armadura mínima arbitrada para pré-moldados.
As armaduras dos pilares pré-moldados podem seguir o tipo de alojamento gerado no CAD/Pilar ou, serem realojadas em feixes nos cantos para facilitar a montagem. Os consolos serão detalhados com a envoltória de esforços das diversas etapas construtivas. Além do desenho de consolos, estará disponível também uma calculadora para pré-dimensionamento. Estamos também desenvolvendo um sistema para dimensionamento, detalhamento e desenho de vigas prémoldadas protendidas de seção qualquer. Para facilitar o dimensionamento de estruturas com pontes rolantes, foi implementado um comando para a geração de cargas concentradas simulando cargas móveis. Time-history Já está sendo testado um novo módulo do visualizador de análise dinâmica, versão 14, chamado “Timehistory”, que permite calcular deslocamentos, velocidades e acelerações ao longo tempo geradas por perturbações externas aplicadas ao modelo de pórtico espacial. Com isso, será possível avaliar o desempenho em serviço da estrutura (ELS) perante ações dinâmicas como, por exemplo, o funcionamento de equipamentos mecânicos ou a atuação de atividades de seres humanos. Esse novo módulo está sendo desenvolvido com a colaboração do eng. Sérgio Stolovas. Backup de edifícios Na versão 13.1, um novo recurso do compactador TQS permite a compactação de todos os edifícios presentes numa pasta de uma só vez. Este novo comando é ideal para manutenção de arquivos de backup sempre atualizados. Lajes Protendidas No CAD/Lajes Protendidas, versão 13.1, foi incorporado o cálculo do acréscimo de tensões na armadura ativa (??p) segundo o item 17.2.2 da NBR 6118:2003. Isso influi diretamente no cálculo da armadura passiva em lajes com cordoalhas não-aderentes. Foi adicionada também uma nova opção para o cálculo da armadura passiva mínima a partir da tabela 19.1 da NBR 6118:2003. Alvenaria Estrutural Acompanhando os aprimoramentos contínuos dos sistemas, para a versão 13.1 do CAD/TQS, descrevemos a seguir as principais melhorias e as novas implementações no CAD/Alvest: Armaduras construtivas Com esta nova versão, o usuário pode definir, segundo seus critérios e/ou necessidades do projeto, os locais onde serão detalhadas as armaduras construtivas e quais armaduras serão indicadas, entre ferros verticais (para combater tração, flexo-compressão, etc), grampos e/ou estribos horizontais (para cisalhamento e efeito arco [componente horizontal da solicitação]), grampos de amarração de paredes e telas (juntas-prumo, amarração e reforços). Através destas armaduras e das calculadoras para dimensionamento de paredes estruturais e vergas, nos trechos de parede onde o sistema avisa que os esforços ultrapassaram os limites resistentes, o usuário consegue calcular, dimensionar e detalhar as armaduras necessárias para a conclusão do projeto. Novidades para o comando “Inserir bloco/Referência”: teclas auxiliares [F5] e [F6] A partir desta atualização, o comando “Alvenarias ? Inserir bloco/Referência” (e botão equivalente), que já auxiliava muito no processo de definição da entrada gráfica de alvenaria, ficou ainda melhor. A qualquer momento, agora, durante o processo de inserção de um bloco, o usuário pode mudar o bloco corrente a inserir, entre outros da mesma família, simplesmente apertando a tecla [F6], para o próximo bloco da família ou a tecla [F5], para o bloco anterior, sem precisar sair do comando. Editor de Entrada gráfica de Alvenarias mais completo e unificado A partir desta versão, através do mesmo editor gráfico, o usuário pode definir todos os dados do projeto, inclusive os dados das lajes. Para maior simplificação do processo de Entrada gráfica de alvenarias, agora pode-se definir também os dados de lajes do projeto (lugar geométrico e cargas) no mesmo editor gráfico de Alvenarias. Não é mais necessário sair de um editor gráfico e acessar um outro, apenas para definições dos dados das lajes. Pela barra de ferramentas principal, para acessar os comandos para definição e edição de lajes, basta acionar o comando de ativação da barra específica (barra de Lajes...). Determinação dos coeficientes de Estabilidade global (Gama-Z e Alfa) e deslocamentos através de pórtico espacial equivalente, para Alvenaria Estrutural: O comando “Processar ? Estabilidade Global” agora estima os parâmetros Gama-Z e Alfa através do mesmo processo utilizado para o Concreto Armado, considerando, porém, os critérios específicos para este diferente sistema construtivo. Além da estimativa dos Alfas simplificados, que o sistema já apresentava, agora emite também os resultados a partir do modelo equivalente, resolvido pelo Pórtico-TQS, onde se pode conferir os coeficientes Alfa, Gama-Z e também os deslocamentos do modelo. Comando para Transferência “Parcial” de cargas, da Alvenaria Estrutural para a “base”, em Concreto Armado (Pilotis parcial, bases com níveis diferentes, etc): Através das cercas que delimitam as regiões para transferência, definidas no Editor gráfico de Alvenarias, pelo usuário, o comando de “Transferência de cargas” pode carregar parcialmente, em pisos diferentes, o embasamento para o projeto do edifício. Novos tipos de blocos: canaleta-média, Jota-médio e Jota-alto - que podem ser definidos pelo usuário, nas bibliotecas dos fabricantes cadastrados, completando assim a linha dos blocos para cintas, vergas e cinta de respaldo. Com o objetivo de tornar as elevações de paredes, geradas pelo sistema, cada vez mais completas, foi introduzida, através do editor de dados de fabricantes, a possibilidade de cadastramento destes 3 (três) tipos de blocos. Estes novos blocos, se definidos, são automaticamente utilizados na geração das elevações, quando necessário. Melhorias significativas para as elevações de paredes A. Representação, em planta, da 1ª Fiada, com as paredes transversais, para cada elevação detalhada; B. Representação (consistência e detalhamento) das armaduras construtivas definidas pelo usuário; C. Lista de materiais por elevação; Definições específicas, por parede, de características geométricas e de peso próprio (carga da parede) Através do comando de edição de dados de parede, pode-se definir, para uma ou mais paredes específicas de um piso, a sua composição e também o seu peso próprio. Armaduras construtivas para trechos com efeito-arco Agora pode-se especificar (por critério de desenho), para os lugares demarcados para efeito-arco, as armaduras que o sistema poderá detalhar automaticamente para o combate às possíveis ações de tração (horizontal) e de concentração da flexo-compressão (vertical). Verificação de tensões limites (cisalhamento e tração), segundo a norma NBR 10387, para blocos de concreto vazados/maciços, de acordo com as resistências pré-estabelecidas pelo usuário, por pavimento Uma vez definida a tabela de relações de resistências dos blocos, argamassas e prismas, para os diferentes elementos do projeto, e também definidas, para cada piso, qual a resistência de prisma de referência, o sistema pode então encontrar, para cada piso do projeto, as tensões limites para cisalhamento e para tração e compará- las com os valores calculados, em cada trecho de parede estrutural do modelo, e avisar os locais que ultrapassam os limites de referência. Visualização das elevações de paredes, a qualquer momento, a partir do Editor gráfico de Alvenaria em planta Através do comando “Paredes a Visualizar elevações de paredes...” (e respectivo botão, na barra de ferramentas de Paredes), o usuário pode, a qualquer momento, visualizar a modulação e as armaduras detalhadas, para cada parede inserida no projeto, bem como a amarração de uma parede com as paredes transversais, sem a necessidade de sair do Editor de Entrada Gráfica. Comando de consistência e verificação de lajes, no Editor de entrada gráfica de alvenaria em planta Este comando possibilita a consistência e apontamento gráfico dos erros nas definições das lajes e carregamentos para o projeto de alvenaria estrutural, sem a necessidade de sair do editor gráfico para processamento externo desta extração. Comando para editar dados de portas e janelas, no editor de Entrada Gráfica Para facilitar mais a concepção do modelo, através da Entrada gráfica da Alvenaria em planta, o usuário pode também, a qualquer momento, (re)editar os dados de portas e janelas, para alterar, inserir ou apagar as aberturas para o projeto. Comando para editar blocos/tijolos de fabricantes, no editor de Entrada Gráfica Seguindo o objetivo de facilitar a concepção do modelo, o usuário pode também, a qualquer momento, alterar, inserir e/ou apagar novos blocos/tijolos dos fabricantes utilizados no projeto, sem a necessidade de sair da edição gráfica da alvenaria. Comando para inserir Anotações de projeto em paredes A possibilidade de inserção de Notas de projeto e/ou lembretes, por pontos de parede, pode tornar a fase de detalhamento final mais confiável e menos suscetível a esquecimentos, ajudando assim nas peculiaridades que cada elevação do projeto pode conter (prumada de blocos hidráulicos, pontos de luz, coxins, dimensionamentos de vergas, etc) Mais apontamentos e descrições de avisos e de erros, detectáveis automaticamente pelo sistema A cada atualização, novas mensagens de avisos e erros, detectáveis pelo sistema, são incorporados para facilitar o processo de concepção do modelo, análise e a conferência dos resultados (comando de verifcação de avisos e erros, a partir do gerenciador TQS). Melhoria na representação do desenho de 1ª Fiada (planta) - representação de blocos grauteados conforme a Entrada gráfica De acordo com solicitações de usuários, o sistema agora obedece, na representação da planta da 1ª Fiada, exatamente os blocos, como foram definidos na entrada gráfica da alvenaria. Para a planta da 2ª Fiada, todavia, permanece a opção de desenhar os pontos (localização) dos grautes, precisamente nas coordenadas arbitradas pela 1ª Fiada (por critério de desenho). Melhoria no Controle automático de visualização de níveis (“layers”), na entrada gráfica de Alvenaria, sensível à operação (tarefa atual) a ser executada O controle automático de Visualização de níveis (elementos), em cada uma das etapas da modelagem do projeto, ficou mais completo e melhor, contando ainda com a opção [botão] para religar TODOS os níveis de interesse para operações de misturar, copiar e colar desenhos de Entrada gráfica de Alvenarias de/para outros. A opção de controle automático de visualização, para as 5 etapas principais da modelagem, torna o processo bem mais claro e simples. Gerenciamento de Informações / Projeto Estrutural A transmissão das informações entre os projetistas estruturais, construtores e centrais de corte e dobra é feita hoje em dia, na grande maioria dos casos, através de arquivos digitais de forma não-gerenciada. Estas informações são compostas por: - Dados gerais da edificação;
- Geometria dos elementos estruturais (2D ou 3D), vigas, lajes, pilares, escadas, etc.
- Armaduras para cada elemento estrutural (diâmetro, comprimento, tipo, etc);
- Dados quantitativos, espessura média, taxa de armadura, etc.
Além da transmissão em si dessas informações, uma questão que precisa ser adequadamente equacionada é a inevitável revisão dos projetos, característica comum a quase todos os projetos desde a sua concepção até a finalização da obra. Partindo desta premissa, a TQS, mesclando características de um sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) e aplicativos CAD, desenvolveu uma ferramenta inovadora para controlar o fluxo de transferência e gerenciamento de arquivos entre as construtoras, os projetistas e as centrais de corte e dobra de aço. Tratase do sistema TQS/IGV. Com o aumento do controle gerencial dos documentos pertencentes às fases de um projeto de engenharia, os clientes do TQS/IGV Projetos ganharão agilidade no controle de versões destes arquivos. A disponibilidade da informação, que passará a ser fornecida em tempo real, permitirá às construtoras antever imperfeições nos projetos que até então só eram detectados nas fases finais de produção nas centrais de corte e dobra. O conceito de arquivo gerenciado dentro do TQS/IGV Projetos poderá detalhar até o nível de “posição” de cada elemento estrutural produzido pelo CAD/TQS (estrutural). Com isso, os cruzamentos entre as informações gráficas e digitais possibilitarão realizar consistências nestes arquivos, os quais posteriormente serão enviados às centrais para que se inicie o processo de produção. Abaixo estão listados alguns dos recursos presentes na nova versão do TQS /IGV Projetos: 1. Visualizador 3D das armaduras dos edifícios. Possibilita a verificação do congestionamento das armaduras em pontos críticos da estrutura além de apresentar, graficamente, as locações das armaduras com relação às fôrmas. 2. Interpretação de arquivos PLT para criação de lotes digitais das posições. Esta é uma das principais características do TQS/IGV Projetos, pois eliminará planilhamentos nas centrais de corte e dobra e conseqüentemente erros advindos desse processo natural de entrada de dados. 3. Consistência das armaduras importadas. Permite detectar incorreções nas armaduras recebidas tais como: não-correspondência a formatos de ferros, ferros corridos, ferros variáveis, identificação de “posições” de ferros por elementos, etc. 4. Edição da informação digital do ferro 5. Resumo estrutural do edifício Apresenta as informações qualitativas do projeto tais como, espessura média, taxa de armaduras por vigas, pilares e lajes, etc. 6. Exportação de lotes de produção A composição de lotes de produção até o detalhe da “posição” das armaduras traz excelentes flexibilidades aos gestores do projeto na contratação junto às centrais de corte e dobra em função do cronograma operacional da obra. 7. Visualização de desenhos de formas 8. Edição de Formatos de Armaduras 9. Editor de Referências de Formatos Os formatos padrões de armaduras advindos do CAD/TQS Estrutural poderão ser mapeados em formatos legíveis pelos clientes para que seja possível uma integração entre o TQS/IGV Projetos e outros sistemas aplicativos de planilhamento existentes nas centrais de corte e dobra. Os inúmeros recursos encontrados no TQS/IGV Projetos permitem a execução de uma atividade pioneira no mercado nacional para a integração dos diversos profissionais que participam diretamente na elaboração, gerenciamento e execução de estruturas para concreto armado. Interação Solo-Estrutura Esclarecimento Adicional sobre matéria publicada no jornal TQS News 24. Na última edição do TQS News foi escrita uma matéria sobre a integração solo-estrutura para um edifício com 4 pilares se apoiando em 4 estacas (um pilar por estaca). No item “Conclusões” foi dito que “Fundações com uma estaca apenas por pilar são, geralmente, inviáveis e antieconômicas”. Cabe aqui um esclarecimento adicional, esta afirmação é válida para estacas com solicitações à flexão significativas em função do diâmetro da estaca. Apenas uma estaca sob o pilar, submetida apenas a carga centrada, é uma solução viável e econômica.
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