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Simulação de Processos Tecnológicos
Análise Térmica
Blocos sujeitos a temperaturas de 20ºC e 0ºC em faces opostas

Análise 2D

Este trabalho teve
como objectivo o estudo do

Estrutura que conduz a um
resultado térmico deficiente.

Estrutura que conduz a um
resultado térmico mais eficaz.

comportamento térmico e mecânico
de blocos de betão leve usados na construção
de alvenarias.Para tal foi utilizado o programa
comercial ABAQUS de modo a simular processos
tecnológicos, reduzindo, assim, eventuais custos que
seriam necessários dispender na experimentação real
+17,90
+16,46
+15,02
+13,58
+12,14
+10,70
+09,27
+07,83
+06,39
+04,95
+03,51
+02,07
+00,63

das capacidades térmica e mecânica do bloco.

Análise Mecânica

ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºCºC
ºC
ºC
λvazios pequenos

Parede de blocos de betão sujeita à pressão de 980000 Pa no seu topo.

λvazios médios = 0,179 W/(m ºC)
λvazios grandes = 0,213 W/(m ºC)

λvazios = 0,380 W/(m ºC)

Análise 3D

Análise 3D
Estrutura que conduz a um
resultado térmico deficiente.

Resultados que indicam
a pressão atingida
segundo a direcção y

Estrutura que conduz a um
resultadotérmico mais eficaz.

Resultados que indicam
o deslocamento sofrido
segundo a direcção y

+17,42
+16,04
+14,65
+13,26
+11,87
+10,48
+09,09
+07,71
+06,32
+04,93
+03,54
+02,15
+00,76

y
6

+2,497x106 Pa
+1,644x105 Pa
+7,908x104 Pa
-6,225x105 Pa
-9,153x106 Pa
-1,768x106 Pa
-2,621x106 Pa
-3,474x106 Pa
-4,327x106 Pa
-5,181x106 Pa
-6,034x106 Pa
-6,887x106 Pa
-7,740x10 Pa+19,09 ºC
+17,52 ºC
+15,95 ºC
+14,38 ºC
+12,81 ºC
+11,24 ºC
+09,67 ºC
+08,10 ºC
+06,56 ºC
+04,97 ºC
+03,40 ºC
+01,83 ºC
+00,26 ºC
= 0,161 W/(m ºC)

z

x

-5

+5,738x10-5 m
+1,825x10-5 m
-2,088x10-5 m
-6,001x10-5 m
-9,914x10-4 m
-1,383x10-4 m
-1,774x10-4 m
-2,165x10-4 m
-2,557x10-4 m
-2,948x10-4 m
-3,339x10-4 m
-3,730x10-4 m
-4,122x10 m

Módulo de Young do betão:7,9x109 Pa
Coeficiente de Poisson do betão: 0,2
10
Módulo de Young da argamassa: 1,07x10 Pa
Coeficiente de Poisson da argamassa: 0,25

ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC

ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC

λvazios pequenos = 0,161 W/(m ºC)
λvazios = 1,000 W/(m ºC)

λvazios médios = 0,179 W/(m ºC)
λvazios grandes = 0,213 W/(m ºC)
2

Coeficiente deradiação convecção na superfície interior: q = 7.62 W/(m ºC)
2
Coeficiente de radiação convecção na superfície exterior: q = 25 W/(m ºC)
Condutibilidade térmica do reboco da parede: λargamassa = 1.15 W/(m ºC)
Condutibilidade térmica do betão: λbetão = 0.3 W/(m ºC)

Pode concluir-se que modificando a topologia dos blocos, disposição e número
de fiadas de alvéolos, é possível melhorar ocomportamento térmico
das paredes sem prejuízo do comportamento mecânico.

Projecto SOAP/FEUP

+19,03
+17,47
+15,90
+14,34
+12,78
+11,21
+09,65
+08,08
+06,52
+04,96
+03,39
+01,83
+00,26

SOAPFEUP

Projecto Especial

Equipa 8
Albertino Gonçalves ec05019@fe.up.pt
André Ferreira ec05033@fe.up.pt
Isabel Pinto eq05026@fe.up.pt
Marco Fernandes ec05126@fe.up.pt
Pedro Sousaei05060@fe.up.pt
Tiago Rocha gei05030@fe.up.pt

Simulação de Processos Tecnológicos
Análise Térmica
Blocos sujeitos a temperaturas de 20ºC e 0ºC em faces opostas

Análise 2D
Estrutura que conduz a um
resultado térmico deficiente.

Estrutura que conduz a um
resultado térmico mais eficaz.

Este trabalho teve como objectivo o estudo do
comportamento térmico e mecânico de blocos de betão
leveusados na construção de alvenarias. Para tal foi
utilizado o programa comercial ABAQUS de modo a
simular processos tecnológicos, reduzindo, assim,
eventuais custos que seriam necessários dispender na

+17,90
+16,46
+15,02
+13,58
+12,14
+10,70
+09,27
+07,83
+06,39
+04,95
+03,51
+02,07
+00,63

experimentação real das capacidades térmica e
mecânica do bloco.

Análise Mecânica...
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