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Calculadora de Traço de Concreto

Estima cimento, areia, brita e água para uma quantidade de concreto, dado o traço (ex: 1:2:3) e o volume desejado.

Traço de concreto (cimento:areia:brita)

O traço se escreve em partes de volume cimento:areia:brita. 1:2:3 é o padrão estrutural para fck 25 MPa e vai em laje, viga e pilar. 1:3:3 dá um concreto não estrutural perto de fck 15 MPa, que serve bem para contrapiso e baldrame sem carga pesada. 1:2:4 é o velho traço econômico da autoconstrução, com fck ~20 MPa. Use areia lavada, média ou grossa, e brita 0, 1 ou 2 em diâmetro crescente (0 para laje fina, 1 na maioria dos casos, 2 para fundação). Para botar números: 1 m³ no traço 1:2:3 pede cerca de 7 sacos de cimento (50 kg), 0,85 m³ de areia, 1,05 m³ de brita, mais uns 175 L de água (a/c ≈ 0,5).

Aplicações

Serve para laje, viga, contrapiso, fundação e orçamento de autoconstrução. A norma de referência é a NBR 12655 (preparo e aceitação do concreto). Em obra estrutural, o traço e o fck têm de vir do projetista. Esta calculadora estima material; ela não substitui o projeto.

Perguntas frequentes

Por que a soma das partes não bate com o volume final? A areia se acomoda nos vazios entre os grãos da brita e o cimento ocupa os vazios da areia, então a mistura seca rende menos concreto fresco do que dá ao somar os componentes.

Qual traço para laje? Em casa, 1:2:3 com fck 25 MPa costuma ser a escolha. Se a carga for maior, o traço precisa sair das mãos do projetista.

Posso trocar brita 1 por brita 0? Em laje fina (< 8 cm) dá. O concreto fica mais trabalhável, embora um pouco menos resistente.

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Momento de Protensão

Calcula o momento gerado pela protensão excêntrica em uma seção, M_p = P·e, a partir da força de protensão P (kN) e da excentricidade do cabo e (m). Quando o cabo de protensão é posicionado com EXCENTRICIDADE em relação ao centroide da seção (geralmente abaixo, na região tracionada pelas cargas), a força de protensão, além de comprimir axialmente a seção (P/A), gera um MOMENTO FLETOR igual ao produto da força pela excentricidade. Esse momento de protensão é a chave da eficiência do concreto protendido: ele é OPOSTO ao momento causado pelas cargas externas (peso próprio, sobrecargas), 'curvando' a peça para cima (contraflecha) e produzindo trações na fibra superior e compressões na inferior — exatamente o contrário do que a carga faz. Assim, a protensão excêntrica 'pré-carrega' a peça de forma contrária ao carregamento de serviço, de modo que, quando as cargas atuam, elas primeiro precisam ANULAR os efeitos da protensão antes de tracionar o concreto. É por isso que vigas protendidas frequentemente exibem uma contraflecha (curvatura para cima) quando ainda descarregadas. O momento de protensão é fundamental no cálculo das tensões nas bordas, da contraflecha e do traçado ótimo do cabo ao longo da peça (que segue aproximadamente o diagrama de momentos das cargas, com excentricidade variável). Informe a força de protensão e a excentricidade.

Os resultados desta ferramenta têm caráter apenas informativo e educativo e não constituem aconselhamento profissional, financeiro, médico, jurídico, tributário ou contábil. Confirme decisões importantes com um profissional qualificado e fontes oficiais.