Análise inferencial da resistência de telhas cerâmicas submetidas a esforços múltiplos de impacto simulando chuvas de granizo

Autores

DOI:

https://doi.org/10.53660/432.prw1456

Palavras-chave:

Chuvas de Granizo, Telhados Cerâmicos, Teste de Impacto

Resumo

Os telhados cerâmicos são a tipologia mais utilizada no mundo e possuem a função de proteger as construções dos efeitos atmosféricos. As chuvas de granizo foram os eventos atmosféricos adversos que mais evoluíram nos últimos 30 anos no mundo. As ocorrências mais que triplicaram nos últimos 30 anos com previsão de aumento futuro. O objetivo da pesquisa foi desenvolver um modelo matemático baseado em análise inferencial de regressão linear múltipla que descreve a resistência de telhas cerâmicas quando submetidas a esforços múltiplos de impacto em diferentes idades como chuvas de granizo. Foram obtidos 153 dados onde foram determinadas as correlações entre as idades das telhas e seus aspectos físicos (absorção, carga de ruptura à flexão e massa saturada), comparando com o procedimento experimental da norma FM 4473 (ANSI, 2011). Concluiu-se que, a idade não influencia significativamente na resistência ao impacto, e sim as características físicas das telhas de carga de ruptura à flexão, absorção e massa saturada. Os resultados demonstraram que a diminuição das características físicas de resistência a flexão, absorção e massa saturada podem provocar uma redução de 45% da resistência ao impacto das telhas.

   

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Marcelo da Costa Teixeira, UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

 

   

Adalberto Matoski, UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – PPGEC - Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil

 

 

Adauto José Miranda de Lima, UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – PPGEC - Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil

 

 

Referências

ANSI (American National Standards Institute). FM 4473 – Test Standard of Impact Resistance of Testing of Rigid Roofing Materials by impacting with Freezer Ice Balls. 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15310: Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-5: Norma de Desempenho de Edificações – Parte 5 – Anexo “C”. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA CERÂMICA (ANICER). Dados do Setor. 2019. Disponível em: https://www.anicer.com.br/anicer/setor/. Acesso em 17 dez. 2019.

CRENSHAW, J. D. K., Simulated hail damage and impact resistance test procedures for roof coverings and membranes. In: RCI Interface, Vol XIX. 2001.

FARRENY, R. et al. “Roof selection for rainwater harvesting: quantity and quality assessments in Spain”. Water research, v. 45, n. 10, p. 3245-3254, 2011.

FLÜELER, P. et al. Hail impact resistance of building materials testing, evaluation and classification. In: 11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components ISTANBUL. Turkey: Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey. 2008.

GRAHAM, M. S. “Concerns with Impact Testing”. Professional Roofing, v. 38, n. 10, p. 24, 2008.

JEON, J. S., SHAFIEEZADEH, A., DESROCHES, R., “Statistical models for shear strength of RC beam‐column joints using machine‐learning techniques”. Earthquake engineering & structural dynamics, v. 43, n. 14, p. 2075-2095, 2014.

KOONTZ, J. D., HUTCHINSON, T. W., RCI, RRC. “Hail Impact Testing of EPDM Roof Assemblies”. In: RCI 24th International Convention and Trade Show, March. 2009. p. 12-19.

KUTNER, M. H. et al. “Standardized multiple regression model”. Applied linear statistical models, v. 5, p. 271-277, 2005.

LIN, L., SHERMAN, P. D. “Cleaning data the Chauvenet way. The Proceedings of the SouthEast SAS Users Group”, SESUG Proceedings, Paper SA11, p. 1-11, 2007.

LOUNIS, Z.; VANIER, D. J.; LACASSE, M. A., “A discrete stochastic model for performance prediction of roofing systems”. In: Proc. CIB World Congress. 1998. p. 203-313.

LOUZICH, K. M. D. et al. “Absortância de telhas cerâmicas novas e deterioradas pela exposição às intempéries: impacto no desempenho térmico das edificações”. In: XVI ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2016, São Paulo. Anais. 2016.

MANGHI, R. F., PAULA, G. A., CYSNEIROS, Francisco J. A., “On elliptical multilevel models”. Journal of Applied Statistics, v. 43, n. 12, p. 2150-2171, 2016.

MISHRA, P. et al. “Application of student's t-test, analysis of variance, and covariance”. Annals of cardiac anaesthesia, v. 22, n. 4, p. 407, 2019.

MORGADO, J. et al. “Maintenance planning of pitched roofs in current buildings”. Journal of Construction Engineering and Management, v. 143, n. 7, p. 05017010, 2017.

National Roofing Contractors Association (NRCA). USA, 2000.

PERERA, S. et al. “Probabilistic modelling of forces of hail”. Natural hazards, v. 91, n. 1, p. 133-153, 2018.

PRIETO, A. J. et al. “The influence of pathological situations on churches’ functionality: An approach based on historical records”. International Journal of Architectural Heritage, v. 11, n. 4, p. 566-587, 2017.

PUCIK, T. et al. “Large hail incidence and its economic and societal impacts across Europe”. Monthly Weather Review, v. 147, n. 11, p. 3901-3916, 2019.

QAMAR, A. M.; ALASSAF, M., “Improving Sentiment Analysis of Arabic Tweets by One-Way ANOVA”. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2020.

QUEIRÓS, A, PAIVA, A., PINTO, J., “Pathologies in old buildings of the historic city center of Vila Real”. In: 8th International Conference on Safety and Durability of Structures. 2018. p. 25.

RAMOS, R. et al. “Methodology for the service life prediction of ceramic claddings in pitched roofs”. Construction and Building Materials, v. 166, p. 386-399, 2018.

S2ID (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres). Avaliação de Danos. 2020. Disponível em: https://s2id.mi.gov.br/paginas/index.xhtml. Acesso em: 12 jan. 2020.

SAINI, D., SHAFEI, B. “Prediction of extent of damage to metal roof panels under hail impact”. Engineering Structures, v. 187, p. 362-371, 2019.

SILVA, A.; DE BRITO, J., GASPAR, P. L. “Service life prediction model applied to natural stone wall claddings (directly adhered to the substrate)”. Construction and Building Materials, v. 25, n. 9, p. 3674-3684, 2011.

SILVEIRA, F. L. Velocidade das pedras de Granizo - Instituto de Física – UFRGS, Rio Grande do Sul, outubro, 2015

TEIXEIRA, M. C. Proposta para análise da resistência de telhas de cerâmica, fibrocimento, cerâmicas e de concreto quando submetidas a chuvas de granizo. 2017. Monografia (Pós-graduação em Patologias das Construções) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017.

TEIXEIRA, M. S., SATYAMURTY, P. “Episódios de chuvas intensas na região sul do Brasil. Parte I: Configuração sinópticas associadas”. In: Congresso Brasileiro de Meteorologia, Fortaleza. Anais. 2004. CD-ROM. On-line. (INPE-12104-PRE/7450). Disponível em: Acesso em: 21 dez. 2019.

UZ, M. E.; YALDIZ, Y. RETRACTED ARTICLE: “Experimental Determination of Effects of Impact Inducing Characteristics of Natural Hailstones”. Experimental Techniques, v. 44, n. 4, p. 529-529, 2020.

WASSERSTEIN, R. L.; LAZAR, N. A. The ASA statement on p-values: context, process, and purpose. 2016.

Publicado

2023-05-27

Como Citar

da Costa Teixeira, M., Matoski, A., & José Miranda de Lima, A. (2023). Análise inferencial da resistência de telhas cerâmicas submetidas a esforços múltiplos de impacto simulando chuvas de granizo. Peer Review, 5(10), 189–219. https://doi.org/10.53660/432.prw1456

Edição

Seção

Articles