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Prof. Menezes DIMENSIONAMENTO DOS ENCANAMENTOS Instalações HIDRAÚLICAS PREDIAIS Data 15-03-16 Página 1 de 6 DIMENSIONAMENTO DOS ENCANAMENTOS 1. Diâmetro dos sub-Ramais. NBR- 5626 ø mínimo. Tabela 1.8 página 19. 2. Diâmetro do Ramais. 2.1 – Pelo consumo máximo possível (Tabela 1.9) 2.2 – Pelo consumo máximo provável. 3. Dimensionamento das colunas. (Método de Hunter) . 3.1 – As colunas são dimensionadas trecho à trecho (necessário Isométrico) 3.2 – Ao invés de ramais longos é preferível criar novas colunas. 3.3 – Evitar sanitários com válvulas na mesma coluna com outro equipamento (ex. aquecedores) devido ao golpe de “aríete”. Obs. 1 mca = 98 Kpa. 3.4 – Utilizaremos a sequência sugerida na NBR-5626

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DIMENSIONAMENTO DOS ENCANAMENTOS 1. Diâmetro dos sub-Ramais. NBR- 5626 ø mínimo. Tabela 1.8 página 19. 2. Diâmetro do Ramais.

2.1 – Pelo consumo máximo possível (Tabela 1.9) 2.2 – Pelo consumo máximo provável.

3. Dimensionamento das colunas. (Método de Hunter) . 3.1 – As colunas são dimensionadas trecho à trecho (necessário Isométrico) 3.2 – Ao invés de ramais longos é preferível criar novas colunas. 3.3 – Evitar sanitários com válvulas na mesma coluna com outro equipamento (ex. aquecedores) devido ao golpe de “aríete”. Obs. 1 mca = 98 Kpa. 3.4 – Utilizaremos a sequência sugerida na NBR-5626

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Deverá ser observada a seguinte marcha de cálculo: a) Desenhar as colunas que deverão atender às diferentes peças. b) Relacionar as peças servidas pela coluna por pavimento. c) Pela tab. 1.3, calcular a soma total dos pesos por pavimento para a coluna e as

vazões em litros por segundo (fig. 1.6)

d) Organizar um quadro do tipo abaixo, em que fiquem registrados os pesos por pavimento e os totais.

Pavimento Peso Peso acumulado Consumo l/s 1º. 2º. . . . último

Tab 1.3 Ábaco fig. 1.5

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e) Ver a altura estática disponível no último pavimento (na ligação do ramal com a

coluna) e subtrair da altura da coluna d´água mínima para o funcionamento dos diversos aparelhos (fig. 1.1.2) . Esta será a perda da carga admissível (Hp).

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f) Medir o comprimento real da tubulação acrescentado 50% devido às perdas

acidentais (arbitrado) e assim obter o comprimento equivalente (Leq). g) Conhecendo Hp e Leq obtemos J, declividade da linha piziométrica (perdade carga):

= h) De posse de J em m/m, ou em m/km e da vazão Q em l/s entrando no ábaco da

Fig. 1.12 de Fair-Whipple-Hsiao, tiramos os diâmetros da tubulação. Este ábaco foi organizado pelo eminente Professor Murilo S. Pinho

Exercício: Queremos dimensionar as colunas 1, 2, e 3 de um edifício residencial de quatro pavimentos, que atendam às seguintes peças por pavimento:

Coluna 1: - Banheira, Chuveiro, Lavatório, Bidê, Aquecedor.

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Coluna 2: - Vaso sanitário com válvula de descarga. Coluna 3: - Pia, Filtro, Tanque, Chuveiro de serviço, Vaso sanitário com válvula de descarga. Pé direito 3 m. Altura estática disponível no último pavimento = 5,5 m (representa a diferença entre as alturas do nível médio da caixa e a ligação do ramal). Comprimento da tubulação até a ligação do ramal do último pavimento = 10,5 m.