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Ferramenta para quebrar as ondas (APO)


É inegável que os problemas ambientais causados ​​pelas alterações climáticas têm um impacto muito real. Um dos mais prejudicados são as áreas costeiras. Como resultado, muitas áreas costeiras estão danificados e degradados. Para superar o efeito da inibição e as ondas quebrando ferramenta (APO) para ser um dos meios e soluções.

Definição
Quebra-mar De um modo geral / onda é dividido em dois, ou seja, quebra-mar natural (natural), como costões, manguezais, corais ou recifes de coral. E quebra-mares artificiais, tais como betão ou APO apo partir de pneus usados. Mas nesta discussão incidirá sobre as ferramentas do quebra-mar artificial.

Ondas quebrando Tool Definition (APO) é uma estrutura que é construída na praia como parte de defesa costeira ou para proteger as zonas costeiras do tempo, ondas, ou sedimentação (geralmente areia, mas pode ser igualmente constituída de sedimentos grossos, como cascalho, etc.)

Destino
Ondas que quebram ferramenta (APO) se destina a reduzir a intensidade da onda (ondas) nas águas perto da costa e, portanto, pode reduzir a erosão e abrasão. Quebra-mar pode ser fixa ou algo flutuante. Geralmente quebra-mar é feita e dtempatkan cerca de 1-300 metros da costa, em águas relativamente rasas com uma extremidade ligada à costa.

Quebra-mar Tool, construção geralmente é paralela ou perpendicular à costa para manter a paz das condições no porto. A maior parte da construção APO utilizado, depende da abordagem onda e considerar alguns dos outros parâmetros ambientais.

Mecanismo de ação de um quebra-mar é quando uma onda veio para bater um quebra-mar, a força das ondas de concentração vai bater a praia é parcialmente dividido por meio de um quebra-mar. Esta deposição provoca um decréscimo na concentração da energia das ondas vai bater na praia. Não mais ondas grandes, de modo que parte da costa que estão nas proximidades estão melhor protegidos do perigo de erosão ou abrasão.

Vendo a funcionalidade e usabilidade, este quebra-mar ferramenta muito, muito útil em questões de conservação costeiras e outros potenciais, como a praia de ecoturismo. Quebra-mar Ferramenta também estar relacionado com a criação central e desenvolvimento de áreas de mangue. Mudas de mangue Jovens foram plantadas nos esforços de conservação, está na necessidade de proteção contra a exposição a grandes ondas para o mangue maduro e tem raízes fortes. Então ele vai formar uma floresta muito mangue agem como praia de proteção natural.


Tipos de ondas quebrando (APO)

a. Acrropode
Accropode é uma camada única unidade de armadura artificial desenvolvido por Sogreah em 1981. Accropode unidades de protecção de betão é aplicada de uma única camada. É o mais utilizado na construção de blocos de concreto cada costa.



b. Tetrapod 
tetrápode é uma estrutura de concreto de quatro patas usado como unidade de armadura em quebra-mares.Tetrapod forma é concebida para dissipar a energia das ondas de entrada, permitindo que a água flua em torno dela e não combater as ondas inteiramente, e para reduzir o deslocamento, permitindo uma distribuição aleatória de tetrápodes para interbloquear um com o outro.



c. Dolos 
um bloco de concreto em uma forma geométrica complexa, com peso até 20 toneladas, são utilizados em grande número para proteger paredes do porto do poder erosivo das ondas do mar. Eles foram desenvolvidos no leste de Londres, uma cidade portuária na África do Sul, em 1963



d. Mole 
mole é uma estrutura maciça, geralmente de pedra, usado como um quebra-mar, cais, ou o caminho entre os lugares separados por água.




e. Xbloc

f. Sacos de areia 
sacos de plástico cheios de areia da praia e organizados como um bloqueio que as ondas se sobrepõem. g.Pneus usados ​​utilizados pneus de carro para ser aninhados no centro colocado um bambu forte como um buffer.Este método é muito simples e barata. Além disso, como a reutilização de pneus usados. h. Quebra-mar flutuante (Floating ondas quebrando ferramenta) diques flutuantes especialmente adequadas para áreas onde as altas amplitudes de maré, porque eles seguem o nível da água. diques flutuantes são geralmente divididos em quatro categorias gerais: 1. Caixas de quebra-mar mais comumente usado tipo. Polystiren feita.





2. Ponton 
Geralmente feito de tambores de flutuação estão dispostos em uma tal maneira, e conectados um ao outro.



3. Tapete


4. Flutuador Tethered

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Accropode


O Accropode é uma camada única unidade de armadura artificial desenvolvido por Sogreah em 1981. Accropode unidades de protecção de betão são aplicados em uma única camada.
Ecopode (1996)
A unidade de armadura Ecopode com uma aparência rock-como foi desenvolvido por Sogreah para melhorar a aparência natural de blindagens de concreto acima do baixo nível de água. Um pedido de patente foi arquivada em 1996. A cor eo tipo de aparência rock-como pode ser especificado para coincidir com a paisagem circundante.

Em 1999, Sogreah modificado a forma Accropode original, desbastando materiais em excesso e adicionando características de fricção na forma de pequenas pirâmides. Um pedido de patente para esta forma modificada. Em 2004, foram feitas outras modificações à forma 1999, resultando na Accropode II. As modificações da forma se destinam a aumentar o encravamento.
De acordo com os desenvolvedores, os resultados de forma modificados nos fatores que compõem balanço minimizado e liquidação, a dissipação de energia maximizada, reduzido reflexão de ondas e run-up/overtopping, e melhorou a força estrutural.
A tecnologia Accropode foi aplicado em mais de 150 quebra-mar e paredão projetos em todo o mundo.



Estabilidade hidráulica 

Especificado estabilidade coeficientes em fase de projeto:
  • Hudson projeto K D valores:
    • 15 em seções de tronco (16 para Accropode II)
    • 11,5 em roundheads (12,3 por Accropode II)
  • Van der Meer número estabilidade:
S = H S / (Δ D n50 ) = 2,7 (2,8 para Accropode II)
onde:
S = altura significativa de vaga
Δ = densidade de massa relativa
n50 = diâmetro nominal
Estes coeficientes são válidos para pistas de armadura de 3H/2V para 4H/3V e de fundo do mar inclina-se para 3%.
A superfície irregular do Ecopode melhora encravamento por atrito, aumentando assim a estabilidade hidráulica.

Estudos Avançados numérica 


3D Simulação Numérica - MEDUS 2009
O Marítimo Divisão de Engenharia da Universidade de Salerno (MEDUS) desenvolveu um novo procedimento para estudar, com uma abordagem mais detalhada e inovadora, as interações entre os quebra-mares submersos ou marítimas (emergiram) e as ondas, por um uso integrado de CAD e software de CFD.
Nas simulações numéricas o movimento filtração do fluido dentro dos interstícios, que normalmente existem em um quebra-mar, é estimado por meio da integração das equações RANS, juntamente com um modelo RNG turbulência, dentro dos espaços vazios, a não utilização de equações clássicas para meios porosos.
Os molhes foram modelados, como acontece na construção em tamanho real ou em teste de laboratório físico, pela sobreposição de elementos tridimensionais ea grade numérica foi engrossado de tal forma a ter alguns nós computacionais ao longo dos caminhos de fluxo entre os blocos do quebra-mar (AccropodeTM , Core-locTM, Xbloc).

Implementação 


Grandes unidades Accropode são reduzidos a uma posição no mar pela ajuda de um guindaste.
Fork-lifting é eficaz para lidar com as pequenas e médias unidades, ao passo que as grandes unidades são tratadas por funda. Colocação de quebra-mares em geral, exige um guindaste ou uma grua-barcaça.
As unidades podem ser armazenadas uma por cima da outra, e colocado numa atitude aleatória para obter a densidade de embalagem específico. O método de embalagem adequada proporciona uma cobertura adequada em encostas paredão.
O uso de um gancho de disparo remoto é usado para colocar a unidade, enquanto os canais subaquáticas pode ser aumentada por GPS, aderindo a uma grelha teórica, e permitindo a procedimentos de controlo de qualidade e de controlo de qualidade fiável.

ACCROPODE ™ ASPECTOS PRÁTICOS






1. Cofragem

  • Dois reservatórios de aço simétricas
  • Não há placas de base necessários
  • Operação rápida com apenas dois trabalhos até 20 unidades de m³
  • Sistema de fechamento rápido para a montagem e remoção das duas conchas
  • Rodas reduzir o uso de equipamentos de movimentação de

2. Especificações resistência do concreto

Os valores de compressão abaixo indicados são aqueles para os cilindros.
A relação a seguir deve ser usado para determinar os valores equivalentes para os cubos: Fck cilindro = 0,8 x Fck Cube (ref. BS 1881)
ACCROPODE ™ & ACCROPODE ™ IIUnidades ≤ 4 m³5 m³ ≤ Unidades ≤ 15 m³Unidades> 15 m³
Força mínima para descascar forma Fck Cyl 6 MPa 7 MPa 10 MPa
Força mínima para manusear a unidade Fck Cyl15 MPa 20 MPa 25 MPa
Força mínima para colocar as unidades Fck Cyl 25 MPa 30 MPa 30 MPa

3. Moldagem

Área Mínimo necessário para armazenar uma cofragem:  1,5 H ²
onde H = altura ACCROPODE unidade ™
Típico taxa padrão de produção diária: 1 unidade por molde
Dependendo métodos selecionados do contratante, a taxa de 2 unidades por molde por dia pode ser alcançado

4. Manuseio e armazenamento

  • De empilhamento é eficaz para o tratamento de pequenas e médias unidades
  • Grandes unidades são tratadas por funda
  • As unidades podem ser armazenadas uma por cima da outra ou aninhado em um ou mais níveis, desde que as condições de solo são adequados
Área mínima necessária para armazenar 10 unidades em um nível:  8H ²
onde H = altura ACCROPODE ™ unidade

5. Colocação rápida

Princípio : cada unidade é colocada numa atitude aleatória para obter a densidade de empacotamento especificado, usando o GPS. O princípio de posicionamento baseia-se numa rede predeterminado com vista à realização de codificação óptimo das unidades, com a grelha teórica apresentada nos desenhos colocação e permitindo que os procedimentos de controle de qualidade fiável / QC.
Taxas de colocação (usando guindastes cabo) - média mensal
Tamanhos UnidadesTempo médio de colocação por unidade
Pequenos tamanhos5 a 8 minutos
Tamanhos médios9 a 12 minutos
Tamanhos grandes12 a 20 min
As taxas mais elevadas podem ser obtidas utilizando um método adaptado


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Stone Strong®




PCI pré-moldado, Inc. é um fornecedor de: a Pedra Forte ® Muro System, bloco modular pré-fabricado, e cantilever muros L-parede. PCI fornece desenhos da loja projetada para esses sistemas, bem como, serviços de consultoria de construção.

Stone Strong® Wall Systems


PCI pré-moldado é um Estado de Nova Iorque Pedra Forte fabricante . A Pedra Forte Engineered retenção Wall Systems 'revolucionaram Big Tecnologia bloco, porque é a maneira mais rápida, mais barata de construir o mais forte, mais alta qualidade gravidade muros de contenção.
Aplicações Comuns

Ferrovia 




O Chiseled granito padrão corresponde a aparência clássica de pedra natural cinzelado.

Pedra Vantagens Fortes ® 
Blocos interlock forma segura e precisa, sem assistência mecânica. 
Atraente, esteticamente agradável 
Durável e versátil 
Projeto oco cria drenagem interna, contribui para a força e maximiza a metragem quadrada e altura 
Montar mais rápido do que os produtos dos concorrentes 
Pode reduzir significativamente os custos gerais do projeto 
Manchas


Os blocos podem ser manchados para combinar com qualquer cor imaginável-para que possa caber perfeitamente no seu projeto e os arredores naturais da paisagem. Pedra Sistemas Fortes recomenda uma mancha penetrante concreto.



Prefabricados Bloco Modular


O PCI prefabricados Bloco Modular é funcional, fácil de instalar e fácil de transportar. Os aplicativos apropriados incluem muros de contenção, muros acessível paisagismo, muros de privacidade duráveis, barreiras de som e entradas bloqueadas industriais.


O bloco modular pré-fabricado está disponível em uma textura acabado e mais o esteticamente agradável calçada acabamento texturizado suave. O bloco modular é fabricado pela PCI pré-moldado como um produto concreto elenco molhado licenciamento para alguma personalização.




Bloco Modular está disponível nos seguintes tamanhos:

Link para CAD Desenhos


Bloquear

Tamanho: 2 "x 2" x 6 "

Peso: £ 3.800


Capstones

Tamanho: 8 "x 28" x 6 "

Peso: 1500 lbs.



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Até torno de concreto

Torno de metal Quase-livre, broca e moagem para qualquer tamanho. Tecnologia utilizada tem sido comprovada por quase 100 anos. Facilmente feito a partir de sucata, barra de aço e concreto.Construído com ferramentas manuais comuns, uma broca e algumas pequenas soldas.
  • Por 
  • Categoria: Ferramentas , Usinagem
  • Tempo necessário: 2 meses porque o concreto precisa de tempo para "temporada". Definindo-Quick concreto tornaria as coisas mais rápido.
  • Dificuldade: Difícil
  •  
US $ 150, 12 "Swing, metal Torno / Moinho / Broca
O "segredo" Lucien Yeomans que estava quase perdida.
O seu desenvolvimento escolar mundo precisa de máquinas-ferramentas quase-livres?
Seu desenvolvimento fábrica mundo precisa de peças de reposição não disponíveis?
Você precisa de uma parte complexa que é muito caro para ter feito?
Necessidade para o arranque de uma fábrica, mas só tem alguns dólares?
Não tem problema!
Você só precisa de um torno mecânico de usinagem. Tornos de processamento de metais são necessários para a produção de quase tudo, mas são muito caros. Em 1915, tornos especiais feitos de concreto foram desenvolvidas para a produção de forma rápida e barata milhões de balas de canhão necessários para a Primeira Guerra Mundial Lucien Yeomans, o inventor, ganhou maior prêmio de engenharia da nação para isso, mas, infelizmente, a técnica foi quase esquecida depois da guerra. Nós re-descobriu-a como uma forma de fazer rapidamente baratos mas precisas máquinas-ferramentas para uso em países em desenvolvimento e nas escolas comerciais e lojas em toda parte. Fizemos construção moderna prática substituindo derramou o original, encolhimento de metais não com calda de cimento.

CRÉDITOS

Design by Pat Delany, rigmatch@yahoo.com
Desenhos de Tyler da Disney, flowxrg.com
Uma pesquisa feita por Shannon DeWolfe e David Levine. Shannon encontrado Yeomans depois que eu tinha procurado por anos.
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TIPOS DE SOLUÇÕES - REFORÇO DE FUNDAÇÕES

As soluções para os serviços cie reforços sào muito variadas e dependem das condicionantes do problema em questão, tais como: tipo de solo, urgência, fundações existentes, nível de carregamento e espaço físico disponível. Assim, podemse relacionar alguns tijxxs. sem que, necessariamente, sejam todos viáveis para um mesmo problema. 

1 Reparo ou Reforço dos Materiais 
Aqui cabem os casos em que o problema estaria na deterioração dos materiais que constituem os elementos ile fundação. Seriam casos, como, por exempio, da ocorrência de agressão ao concreto ou  corrosão das armaduras que constituem as sapatas  de fundação, as estacas, os tubulões ou, ainda, os  blocos de capeamento ou coroa mento sobre as es- tacas e os tubulões. Trata-se, poitanto, de um problema tipicamente estrutural, não associado à transferência de carga para o solo.

2 Enrijecimento da Estrutura 
Pode-s e considera r uma soluçã o por enrijecimento da estrutura, para os casos em que se estivesse procurando, apenas, minimizar os recalques diferenciais que estariam ocorrendo. Este enrijecimento poderia, ser alcançado através de implantações de vigas de rigidez interligando as fundações (Fig. 12.2) ou a introdução de pecas estruturais capazes de gerar o travamento da estrutura (Fig. 12.3).
Viga de Rigidez
Fig. 12.2 - Viga de Rigidez
Enrijecimento da estrutura
Fig. 12.3 -Enrijecimento da estrutura
3 Aumento da Área de Apoio 
Este caso aplica-se às fundações por sapatas ou tubulões. onde a transferência de carga para o solo ocorre, basicamente, pela superfície horizontal de contato da fundação com o solo. Estes reforços seriam ocasionados por um aumento das cargas originais, ou por ler sido adotado um valor inadequado para a tensão admissível do solo. 

Constitui-se na ampliação da seção em planta da sapata ou da base do tubulão, efetuada por meio de um "enxerto". Este. em geral, é caracterizado pelo chumbamento de ferragens na peça existente, apicoamentode suas superfícies e o uso de resinas colantes, bem como traços especiais do novo concreto a ser aplicado que, por exemplo, garanta uma forte retração para a melhor ligação entre o concreto antigo e o novo ( Fig. 12.4 )

Fig. 12.4 - Aumento de tamanho de base de tubulão
4 Estacas Prensadas 
Este tipo de reforço constitui-se na instalação de pequenos elementos superpostos dc estacas, os quais podem ser compostos por pecas dc concreto armado vazadas ou perfis metálicos. Sào cravados através do emprego de macaco hidráulico que reage contra uma cargueira (Fig. 12.5), contra a estrutura ou contra a fundação já existente (Fig. 12.6). Estas estacas sào também conhecidas sob a denominação de Estacas Mega ( Fotos 12.6 e 12.7).

Partes componentes de estacas prensadas
Foto 12.6 - Partes componentes de estacas prensadas

Cravaçâo de estacas prensadas
Foto 12.7 - Cravaçâo de estacas prensadas
Cargueira para cravaçâo de estacas prensadas
Fig. 12.5 - Cargueira para cravaçâo de estacas prensadas
 Reação contra a estrutura existente
Fig. 12.6 - Reação contra a estrutura existente
Seqüência executiva de estacas prensadas
Fig. 12.7 - Seqüência executiva de estacas prensadas
As estacas sào constituídas por segmentos da ordem de 0,50 a 1,00 metro, conforme as condições locais. Pelo fato de serem introduzidas no terreno por meio de macacos hidráulicos e em pequenos segmentos, este ti|x> de reforço mostrase bastante conveniente, |x>is pode ser executado em locais pequenos e dc difícil acesso ao pessoal e ao equipamento. Além disso, nào induzem vibrações, reduzindo os riscos de instabilida-
de que possam existir devido à precariedade das fundações defeituosas. A segurança da obra, que está sendo reforçada, é aumentada instantaneamente após a instalação de cada estaca. A seqüên-cia de execução esta apresentada na Figura 12.7

As estacas dc concreto são vazadas, tanto que são comumcntc chamadas de tubos. F. usual que, ao terminar a instalação da cstaca e antes dc seu encunhamento contra a estrutura, sejam colocadas uma ou mais barras de aço no interior do círculo vazado e o mesmo preenchido com concreto. Tal medida visa dar uma certa continuidade entre os diversos segmentos. 

Muitas vezes torna-se necessário executar vigas de concreto armado sob as paredes ou embutidas nas mesmas, pois as alvenarias não seriam capazes de suportar, diretamente, os esforços aplicados pelo macaco hidráulico (Foto 12.8).
Viga para reação
Foto 12.8 - Viga para reação
Reforços por estacas-raiz
Fig. 12.8 - Reforços por estacas-raiz
5 Estacas Injetadas 
Kstas estacas são denominadas estacas-raiz, microestacas e pressoancoragens e sào executadas por perfuração com circulação dc água. Os equipamentos para execução deste tipo dc estaca caracterizam-se por suas pequenas dimensões, permitindo o acesso a locais com limitações de altura como. por exemplo, os subsolos dc edifícios.  

Têm a vantagem de não ocasionar vibrações durante sua implantação, as quais poderiam pre-judicar ainda mais as condições de instabilida-de das fundações já doentias. Por outro lado, devese considerar que a injeção e circulação de água sob as fundações problemáticas podem vir a instabilizar ainda mais as condições existentes. 

Podem ser instaladas inclinadas ou verticalmente ao lado das peças a serem reforçadas ou, ainda, perfurando as sapatas ou blocos de coroamento, sendo incorporadas nestas peças (Fig. 12.8).


6 Estacas Convencionais 
Nos casos em que haja altura suficiente para a instalação de um bate-estacas , é possível considerar-s e o empreg o de estacas um tanto mais convencionai s de concret o armado ou protendido. ou ainda estacas metálicas por perfi s soldados , laminados , trilhos ou tubos de parede grossa. Em geral, serão necessárias emendas , pois raramente o pé-direito dispo-nível será tal que permita a cravaçào de peças únicas . 

Ainda é possível, nestes casos, considerarse o uso de estacas moldadas "in-loco" tipo Strauss, pois o equipamento, constituído por um tripé, em geral consegue ser instalado em locais com pé-direi-to um tanto restrito (cerca de 5,0 metros). Neste caso, há necessidade do uso de tubos de revestimento de pequeno comprimento (cerca de 2,0 metros). 

7 Sapatas, Tubulões e Estacas Adicionais 
Trata-se da instalação de mais apoios, por meio do acréscimo de sapatas, tubulões ou estacas, de tal forma a reduzir o carregamento nas fundações originais. Tal medida visa a compensar o aumento de carregamento ou a adoção de uma tensào aplicada ao solo, que tenha sido elevada diante da qualidade do material de apoie. 

8 Melhoria da s Condições do Solo 
Nesta categoria, consideram-se os métodos que permitam melhorar as características de resistência e compressibilidade dos solos de apoio das fundações.  
Os tipos mais prováveis a serem utilizados seriam a injeção de nata de cimento ou gel sob altas pressões ou "jet grouting" e CCP.  Como ilustração, vide Figura 12.9.
Melhoria do solo por colunas CCP
Fig. 12.9 - Melhoria do solo por colunas CCP
aqui original
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BANHEIRO DECORADO




Concrete projeto do banheiro Decorado com plantador
Este projeto do banheiro é feita por  Art-Tic Design Studio , trazer um elemento incomum como uma casa de banho. Esta casa de banho usar concreto para a base dos aparelhos, piso e parede. A base de aparelhos são formados como se funde com o chão. É criar um efeito de continuação única sobre esta casa de banho, trazer calmante e relaxante sensação. Para evitar a cor chato de concreto que adicionar os plantadores que vai trazer uma cor verde e fresca da planta. Além disso, esta planta vai fazer ele está lindo.

armário de concreto projeto do banheiro Decorado 

 projeto do banheiro Decorado 

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Estacas pré-moldadas

As estacas pré-moldadas de concreto podem ser constituídas de concreto armado maciço ou vazado e se caracterizam por serem cravadas no terreno por percussão, prensagem ou vibração e fazem parte do grupo denominado “Estacas de Deslocamento“. A escolha do equipamento deve ser feita de acordo com o tipo e dimensão da estaca, características do solo, condições de vizinhança, características de projeto e peculiaridades do local.
Dependendo do tipo de terreno, as estacas pré-moldadas podem ser constituídas por um único tipo de elemento estrutural ou associação de dois elementos (concreto e madeira; concreto e metálica; concreto e estaca tipo raiz).
O sistema de cravação deve estar sempre bem ajustado e com todas as suas partes constituintes, tanto estruturais quanto acessórias, em perfeito estado, a fim de evitar quaisquer danos às estacas durante a cravação, e deve ser dimensionado de modo a levar a estaca até a profundidade prevista sem danificá-la. Para essa finalidade, o uso de martelos mais pesados e com menor altura de queda é mais eficiente do que o uso de martelos mais leves e com grande altura de queda.
A folga do martelo e do capacete não deve ser superior a 3,0cm em relação às guias do equipamento. O formato do capacete deve ser adequado à seção da estaca e possuir superfície de contato plana, com encaixes com folga inferior a 3,0 cm, sendo periodicamente verificadas e corrigidas eventuais irregularidades. Suas dimensões externas devem ser compatíveis com as do martelo, de forma que a carga transmitida seja centrada.
Os procedimentos executivos devem ser de acordo com a NBR 6122/2010.
No caso de estacas com concreto danificado abaixo da cota de arrasamento, deve-se fazer a demolição do trecho comprometido e recompô-lo até esta cota. Estacas cujo topo resulte abaixo da cota de arrasamento prevista devem ser emendadas fazendo-se o transpasse da armadura. O material a ser utilizado na recomposição deve apresentar resistência não inferior à do concreto da estaca.
O topo da estaca, acima da cota de arrasamento, deve ser demolido. A seção resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca e a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos.

Fontes:
Imagens: jmestaq
NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações
NBR 6118 – Projeto e execução de obras de concreto armado – Procedimento
NBR 6484 – Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos – Método de ensaio

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Uma Lição de Liderança dos Gansos


Da próxima vez que observares um bando de gansos a emigrar, dirigindo-se para um lugar mais quente para assim passarem melhor o inverno, repara que voam em formação com a forma de um “V”.

Já pensas-te porque o fazem?
Aqui ficam 5 lições simples


Ao voar em “V”, todo o bando aumenta em 71% o alcance de voo em relação ao de um pássaro que voe sozinho.


Lição n.º 1 - Partilhar da mesma direcção e sentido de grupo permite chegar de forma mais rápida e fácil ao destino, porque só ajudando-nos uns aos outros os resultados são melhores.



Quando um ganso sai da formação sente maior resistência ao ar e tem dificuldade em voar sozinho, então, rapidamente regressa à formação para aproveitar o poder de elevação dos que estão à sua frente.
Lição n.º 2 – Permanecendo em sintonia e unidos àqueles que se dirigem na mesma direcção, o esforço será menor. Será mais fácil e agradável alcançar as metas. Estaremos dispostos a aceitar e oferecer ajuda.



Quando o ganso líder se cansa muda-se para o fim da formação enquanto outro assume a dianteira.
Lição n.º 3 – Partilhar a liderança. Respeitarmo-nos sempre mutuamente. Dividir os problemas e os trabalhos mais difíceis. Reunir habilidades e capacidades. Combinar dons, talentos e recursos.



Enquanto voam em formação, os gansos grasnam para dar coragem e alento ao que vai à frente para que assim, possam manter a velocidade e o ritmo.

Lição n.º 4 – Quando há coragem e alento a progressão é maior. Uma palavra de ânimo dita a tempo, motiva, ajuda, dá força e produz o melhor dos benefícios.



Quando um ganso adoece, fica ferido ou cansado e tem de sair da formação, logo outros saem também, e acompanham-no para o ajudar e proteger. Permanecem com ele até que seja capaz de voar novamente, ou morra. Então, alcançam novamente o bando ou integram-se noutra formação.

Lição n.º 5 – Apesar das diferenças, estejamos unidos tanto nos tempos difíceis como nas horas de trabalho.
Se nos mantivermos unidos, apoiando-nos… Se tornarmos realidade o espírito de equipa… Se, apesar das diferenças, pudermos formar um grupo humano para enfrentar todo o tipo de situações… Se Entendermos o verdadeiro valor da amizade… Se tivermos consciência do sentimento de partilha… A vida será mais simples e o voo dos anos terá mais prazer!



Há Amigo,… Se fôssemos como os gansos…
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