A década de 90 do século dezenove foi um período de
progressos na
construção de edifícios de aço, com o amadurecimento de
muitos sistemas estruturais, métodos de cálculo e tecnologia, por exemplo,
tecnologia de solda, construção composta aço-concreto, cálculo de estruturas
sismo-resistentes, pontes estaiadas, edifícios altos, estruturas de concreto de
alta resistência, e muito mais. Estes avanços na construção de edifícios, é
claro, não ocorrem isoladamente. Desenvolvimentos paralelos na ciência dos
materiais, mecânica aplicada, metalurgia, matemática, ciências da computação,
química, física, e em muitos outros campos fizeram do século vinte talvez o
mais excitante para todos os cientistas e engenheiros.
As forças
estimulantes destas mudanças são muitas e é importante destacar que o
aparecimento e evolução das normas técnicas direcionaram a construção civil, estabelecendo
“regras” a serem cumpridas pelos projetistas e construtores. Buscou-se entender bem a resistência última
das estruturas sobrecarregamentos estáticos e dinâmicos. Este entendimento foi
então aplicado na prática de uma forma direta para um projeto específico ou em
normas de cálculo. O crescimento da
pesquisa em comportamento não linear de estruturas, em análise computacional,
projeto ótimo (otimização), análise e cálculo probabilístico também se mostrou
intenso. Em particular, a pesquisa na aplicação de métodos Cadernos de
Engenharia de Estruturas , estocásticos tem representado, no tema segurança
estrutural, um dos mais proveitosos esforços de pesquisa dos últimos quarenta
anos. Esta foi, certamente, uma época de ouro da pesquisa em projeto e
construção de edifícios.
Os grandes avanços em
normas durante os últimos 40 anos foram:
- a ênfase no controle e garantia de qualidade no escritório
de cálculo, na
fábrica e na obra;
- a emergência de métodos de introdução da segurança
baseados em
probabilidade;
- a mudança do método de introdução da segurança, de tensões
admissíveis
para estados limites;
- a progressiva internacionalização do processo de
elaboração de normas,
como por exemplo, os códigos europeus (EUROCODE).
O papel das normas de
cálculo é garantir a segurança de todas as estruturas construídas sob sua
jurisdição. A função do calculista é então criar uma estrutura que atenda às
exigências mínimas das normas para a segurança e que seja ao mesmo tempo
prática e econômica. É necessário que a norma dê atenção à praticidade e à economia,
mas sua principal função é a garantia da segurança.
A segurança
estrutural pode ser definida pelas duas declarações seguintes:
- não haver colapso ou outra má função estrutural durante a
construção;
- não haver danos sérios à estrutura ou seus componentes,
nem provocar qualquer trauma físico ou psicológico para seus ocupantes durante
a vida útil da estrutura, como um resultado de eventos extraordinários que
podem ser esperados para ocorrer em intervalos raros; Calculistas estruturais, guiados pelas normas
de cálculo e por sua perícia e experiência, são cobrados pela sociedade para
assegurar tais condições de segurança.
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