Esta página foi concebida para mostrar não apenas as funcionalidades de que o StatiCAD dispõe, mas também por que ele se tornou uma escolha mais segura, mais localizada e mais produtiva.
Os temas tratados aqui não são uma repetição do catálogo de produtos. O objetivo é apresentar, em uma linguagem mais acessível, as diferenças que realmente importam no momento da decisão: cumprimento dos códigos locais, experiência em alvenaria, confiabilidade da análise e produtividade do escritório.
Poder decidir em função de exigências locais como ABTHYE, TBDY e a norma de alvenaria marca uma diferença direta, sobretudo em tipologias de edifícios de nicho.
Quando a modelagem, a análise, os relatórios e as pranchas avançam sem rupturas, aumentam em paralelo a velocidade de decisão e a confiança na entrega.
As diferenças apresentadas aqui são explicadas em termos do que realmente trazem ao usuário em um projeto concreto, em vez de por meio de frases de catálogo.
No âmbito da madeira, a verdadeira diferença não consiste apenas em poder construir um modelo; trata-se de poder realizar os cálculos em coerência com a lógica normativa local e de verificar em detalhe os elementos no interior das paredes.
No software, os elementos de estrutura de madeira, os elementos de estrutura de alvenaria e os elementos de estrutura de concreto armado podem ser resolvidos de maneira integrada dentro de um mesmo projeto e um mesmo conjunto de dados. Isso confere ao programa uma flexibilidade única.
Uma das maiores fortalezas do software frente aos programas de cálculo de madeira de origem estrangeira é sua capacidade de realizar os cálculos dos edifícios de madeira conforme a norma «Princípios de projeto, cálculo e construção de edifícios de madeira» (ABTHYE), publicada no Diário Oficial de 24/03/2024 com o nº 32499. Embora nossa norma apresente certa similaridade com o Eurocode 5, diverge dele em muitos pontos. Em consequência, dificilmente se podem esperar dos programas estrangeiros resultados conformes à nossa normativa.
No StatiCAD são realizadas todas as verificações de cada barra no interior da parede de madeira, incluindo o eixo fraco, a flambagem e a torção. Isso evita os projetos excessivamente esbeltos e pouco seguros nas estruturas de madeira e, em nossa opinião, melhora notavelmente o desempenho em serviço e sísmico do edifício.
No StatiCAD, graças às opções de análise sem diafragma e com diafragma semirrígido, pode considerar-se o comportamento mais realista de todos os componentes da estrutura, eliminando a necessidade de verificações adicionais vinculadas à hipótese de diafragma rígido (muito difíceis de realizar manualmente).
As estruturas de alvenaria podem ser econômicas; no entanto, exigem uma disciplina específica devida ao comportamento sísmico, às tensões nas paredes e às regras construtivas. A particularidade do StatiCAD é transformar essa disciplina em um fluxo de projeto prático.
Os edifícios de alvenaria são a tipologia construtiva mais antiga e tradicional. Como as cargas verticais e as cargas horizontais como o sismo se transmitem através das paredes, é possível construir edifícios sensivelmente mais econômicos do que os de concreto armado ou aço. Dado que as paredes de alvenaria são menos dúcteis do que os elementos de concreto armado ou de aço, sua capacidade de dissipação da energia sísmica é menor. No entanto, quando são projetadas conforme o código sísmico, podem mostrar-se menos sensíveis aos defeitos de execução.
Modelar com o StatiCAD é tão simples quanto lançar um cálculo de laje em um programa de cálculo e pranchas de concreto armado. Em caso de insuficiência no edifício, os elementos estruturais insuficientes são mostrados na tela gráfica em cores distintas conforme o tipo de insuficiência.
No software, a transferência das cargas das lajes para os encadeamentos horizontais e para as paredes, e dos pavimentos superiores para os inferiores, é realizada com precisão por meio do método dos elementos finitos ou do método clássico. As forças horizontais que atuam sobre os pavimentos são distribuídas aos elementos estruturais em proporção à sua rigidez, levando em conta a torção.
A verificação de que a tensão de compressão das paredes não supera a resistência à compressão e de que o esforço cortante não supera a resistência ao cisalhamento é efetuada individualmente para cada parede.
As cargas são transferidas das paredes para a fundação e, no nível de fundação, são verificadas a tensão do terreno e a capacidade da seção de fundação.
O software pode gerar em uma única etapa, uma ao lado da outra, as pranchas do projeto, incluindo a capa.
Quando a análise é realizada para um edifício existente introduzindo as propriedades reais dos materiais, calcula-se o nível de desempenho sísmico do edifício. O reforço pode ser executado por meio de tela eletrossoldada e concreto projetado, ou por meio de FRP (PRF). A adequação do reforço pode ser verificada por meio da análise de desempenho no estado reforçado, por meio da verificação da resistência ao cisalhamento da camada de encamisamento, ou por meio da fórmula 15C.4 da norma sísmica.
Para que um edifício de alvenaria seja sismorresistente devem ser realizados todos os cálculos prescritos pelo código sísmico para a alvenaria e satisfeito o conjunto de verificações previstas (tensão de cisalhamento, tensão de compressão, regras construtivas). O StatiCAD os executa automaticamente e de maneira muito detalhada.
Este tema ressalta que a diferença entre «um projeto corretamente calculado» e «uma construção executada sem respeitar as regras» não é uma simples formalidade, mas afeta diretamente a segurança das pessoas.
Os edifícios de alvenaria, como as demais tipologias construtivas, devem contar com um serviço de engenharia durante sua construção e ser executados segundo as regras prescritas pelo código sísmico. A missão da nossa profissão é projetar edifícios que permaneçam seguros durante e depois de um sismo.
Calcular as tensões de cisalhamento a que estarão submetidas as paredes durante um sismo e projetar as paredes dos edifícios de alvenaria para que resistam a essas cargas, conforme as demais regras prescritas pelo código sísmico, é de natureza tal que salva a vida dos ocupantes.
Não se trata apenas de velocidade. A precisão da transferência de cargas, a necessidade de recalcular e a capacidade de obter resultados aceitáveis em geometrias complexas também fazem parte da equação.
O StatiCAD efetua, conforme a escolha do usuário, a análise da transferência de cargas das lajes para os demais elementos por meio de elementos finitos do tipo casca ou por meio de distribuições triangulares/trapezoidais. Esses métodos produzem resultados sensivelmente mais realistas do que a transferência de cargas baseada em tensões médias, tal como pode ser realizada em Excel.
No cálculo manual, a análise de cargas por meio de distribuição triangular/trapezoidal consome tanto tempo, e a transferência por meio de elementos de casca é quase impossível, que habitualmente se recorre a valores médios. Ora, nos edifícios de alvenaria a distribuição das cargas verticais sobre as paredes influi consideravelmente no sistema.
Nos sistemas não ortogonais, realizar um cálculo realista e aceitável por meio de planilhas de cálculo Excel torna-se muito mais trabalhoso.
Dado que os resultados de análise do StatiCAD foram verificados inúmeras vezes pelos desenvolvedores e pelos usuários, o risco de erro nos cálculos se reduz consideravelmente.
A principal diferença não consiste apenas em resultados rápidos que facilitem o dimensionamento das seções, mas em uma linguagem de projeto onde a conformidade normativa possa ser defendida, documentada e transformada em produção.
Observa-se que alguns programas não realizam corretamente os cálculos para facilitar a passagem das seções às verificações. No StatiCAD, os desenvolvimentos continuam situando a conformidade normativa em primeiro plano.
Para ver como essas diferenças se traduzem na prática, experimente a demo ou compare as versões do produto.