APLICAÇÃO DO GEOTÊXTIL BIDIM NO REVESTIMENTO TERMO

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APLICAÇÃO DO GEOTÊXTIL BIDIM NO REVESTIMENTO TERMO
E-BIDIM#060
APLICAÇÃO DO GEOTÊXTIL BIDIM NO
REVESTIMENTO TERMO-ACÚSTICO
DA COBERTURA DO HOSPITAL
SARAH KUBITSCHEK
BELO HORIZONTE – MG
Autor:
Departamento Técnico - Atividade Bidim
Colaboração:
Eng. Leonardo de Carvalho Thimotti
OUTUBRO 1995
Revisado JANEIRO 2011- Departamento Técnico Mexichem Bidim Ltda.
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ÍNDICE
1 INTRODUÇÃO .........................................................................................................................3
2 DADOS DA OBRA...................................................................................................................3
3 DESCRIÇÃO DA OBRA ..........................................................................................................4
4 CONSIDERAÇÕES SOBRE TERMO-ACÚSTICA ...................................................................4
5 APLICAÇÃO DO GEOTÊXTIL BIDIM......................................................................................9
6 AGRADECIMENTOS .............................................................................................................10
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................10
8 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA .....................................................................................11
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1 INTRODUÇÃO
Projetado nos anos 50 pelo arquiteto Oscar Niemeyer o Hospital Sarah Kubitschek é um dos mais tradicionais
de Belo Horizonte. O Hospital Sarah Kubitschek funciona desde 1954 como hospital geral, servindo
principalmente à população da região Noroeste da cidade de Belo Horizonte, onde esta situado.
A Associação das Pioneiras Sociais (APS), entidade sem fins lucrativos que gere uma rede de centros de
saúde no Brasil, está reformando inteiramente e ampliando as instalações do Hospital Sarah Kubitschek com
objetivo de transformá-lo num centro especializado no aparelho locomotor.
As obras começaram em Abril de 1993 e prevêem a construção de três novos blocos e modificações internas
radicais no prédio original mantendo as características externas originais do projeto Oscar Niemeyer. O
conjunto terá, no total, 23 mil metros quadrados de área construída (8 mil metros quadrados do prédio original)
e 15 mil metros quadrados de área de projeção, num terreno de 25 mil metros quadrados.
Este trabalho relata a aplicação do geotêxtil Bidim (nãotecido agulhado, 100% poliéster, filamentos contínuos)
no revestimento termo-acústico da cobertura do Hospital Sarah Kubitschek em Belo Horizonte/MG.
2 DADOS DA OBRA
Nome da Obra
Aplicação do geotêxtil Bidim no revestimento termo-acústico da cobertura do Hospital Sarah Kubitschek em
Belo Horizonte, Minas Gerais.
Localização
A obra esta localizada à Av. Amazonas, 5953, bairro Gameleira, região Noroeste de Belo Horizonte/MG.
Finalidade da Obra
A obra faz parte do plano de expansão da Associação das Pioneiras Sociais, que após ter aperfeiçoado as
unidades de Brasília/DF, São Luiz/MA e Salvador/BA, executa projetos na capital Mineira.
A intenção da Associação das Pioneiras Sociais é transformar o Hospital Sarah Kubitschek num centro
especializado no aparelho locomotor, dotado de pessoal especializado e equipamentos modernos, oferecendo
tratamento gratuito e de primeira qualidade nos 200 leitos disponíveis.
Contratante/Execução
APS – Associação das Pioneiras Sociais
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Projetos
Os projetos foram gerenciados e de responsabilidade da Associação das Pioneiras Sociais.
Consumo de Geotêxtil
A obra consumiu aproximadamente 21.200 m² de manta geotêxtil Bidim RT-16.
3 DESCRIÇÃO DA OBRA
A planta do projeto distribuiu os três novos edifícios em volta do já existente de três andares e de maior altura.
A primeira etapa da obra consiste da execução do bloco principal (frontal) denominado Bloco A, onde serão
instalados o centro cirúrgico, o ambulatório, as salas de raio-x, o auditório e a biblioteca.
Nas fundações deste bloco, serão empregadas estacas metálicas com 20 m de profundidade, sendo a primeira
laje em concreto armado para resistir os esforços de alguns equipamentos instalados. Nos demais pavimentos,
serão usados estruturas metálicas do tipo corsacor.
O prédio original abrigará o Bloco B, e para tanto será reformulado para as novas funções, basicamente
administrativas e de triagem e internação. Os Blocos C e D abrigarão os setores de apoio, como laboratórios de
estudo do movimento, ala de residência médica, fisioterapia e oficina protética, entre outros. Neles serão
utilizadas fundações diretas, alem de vigas de aço do tipo corsacor.
Estima-se um consumo em toda a obra de 7.400 m³ de concreto armado, 200 ton de estruturas metálicas de
aço e movimentação de 40 mil m³ de solo. O fechamento lateral em paredes será feito com alvenaria de blocos
de concreto e placas pré-moldadas de argamassa armada ou madeira que receberão ainda revestimento de
aço inox nos pontos que exigem maior assepsia.
O fechamento superior será executado com laje impermeabilizada com sheds e telhas metálicas calandradas e
revestido com geotêxtil Bidim.
4 CONSIDERAÇÕES SOBRE TERMO-ACÚSTICA
O universo é um sistema dinâmico definido a cada momento pelas diversas formas que a energia apresenta. O
som é uma das formas dessa energia e como tal obedece às leis fundamentais da física. O som necessita de
uma causa para existir. A existência do som provoca uma serie de efeitos, um deles é a excitação de nosso
sistema auditivo, processando-se o fenômeno da audição.
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Na pratica, entende-se como som qualquer vibração em um meio elástico (sólido, liquido ou gasoso) que possa
ser detectada pelo ouvido humano, isto é, que esteja dentro da “faixa de áudio” (freqüência) que vai de 20 Hz a
20.000 Hz.
O som se origina em uma fonte, região que de algum modo recebeu uma forma de energia e a transforma em
energia sonora. Esta se propaga em meio elástico e é captado pelo receptor, normalmente o homem, embora
os animais, materiais e os instrumentos também sejam receptores.
Grande parte do progresso de acústica nas ultimas décadas se deve ao aparecimento dos instrumentos
eletrônicos de medição e análise de som: medidores de nível de som, filtros, registradores de nível, gravadores,
etc.
O som é uma forma de energia que para o meio físico, apresenta efeitos geralmente desprezíveis em relação
aos efeitos que pode provocar sobre os seres vivos, em especial sobre o homem. O som tem a capacidade de
afetá-lo sobre uma série de aspectos psicológicos, fisiológicos ou mesmo físicos.
Acusticamente podemos classificar os ambientes em abertos ou fechados. A acústica aplicada aos ambientes
fechados é denominada de acústica de recintos e nos casos de ambientes abertos falamos na acústica dos
espaços abertos. A acústica de recintos esta relacionada com a arquitetura de edifício e por isso seus conceitos
são aplicados pela acústica arquitetônica.
Em um recinto o som pode sofrer uma serie de fenômenos, conforme a Figura 1.
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Cortina
Fonte de Som
1
3
1
1
3
1
1
2
5
4
4
4
4
7
7
6
8
1 Som Incident e ou Direto
2 Som Refletido
3 Som Absorvido por tratamento superficial
4 Som Difuso ou Disperso
5 Som Difratado
6 Som Transmitido
7 Som Dissipado dentro da estrutura
8 Som Conduzido pela estrutura
Figura 1 – Os fenômenos acústicos em um recinto
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Contudo, os fenômenos que mais tem interesse para o projeto de um recinto acusticamente satisfatório são:
reflexão, absorção e transmissão do som (Figura 2 e 3).
Som Incidente
β
Ângulo de
Incidência (β)
Ξ
Ângulo de
Reflexão (β)
β
Som Refletido
Figura 2 – Reflexão do som.
Quando um material não apresenta rigidez para refletir o som, ele o absorve, deixando-o em parte passar para
o outro lado e em parte dissipando-o dentro de sua estrutura. Dizemos então que o material absorvente de som
ou então absorvente acústico.
Som Incidente
Energia Wi
Som Absorvido
Energia Wa
α =
Som Refletido
Energia W r
Wa
Wi − Wr
=
=
Wi
Wi
=1−
Wr
Wi
Material
Absorvente
Figura 3 - Absorção do som.
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Quando ouvimos um som que vem do outro lado de uma parede que separa dois recintos, dizemos que o som
foi transmitido pela parede. O som que incide sobre a parede faz com que esta vibre e se torne uma nova fonte
de som, irradiando para ambos os lados.
Os materiais rígidos têm propriedade de refletirem o som que neles incide desde que apresentem dimensões
compatíveis com os comprimentos de onda que compõem tal som (Figura 4).
ωi = Energia Incidente
ωi
ωr = Energia Refletida
ωt
ωt = Energia Transmitida
ωr
Coeficiente
=τ =
de Transmissão
ωt
ωi
Figura 4 - Parede rígida.
Os fenômenos que podem ocorrer com o som em um recinto dependem de uma série de fatores, como: forma,
dimensões, volume, materiais, etc. Os materiais têm influência decisiva em dois fenômenos: absorção e
isolação do som. Em função da sua propriedade mais pronunciada, dizemos que o material é absorvente ou
então isolante do som.
Material absorvente é aquele que ao receber o som não o reflete, absorve-o. Material isolante é aquele que
dificulta a passagem do som através dele, refletindo-o. Podemos fazer a composição de um material
absorvente com um material isolante para conseguirmos os dois efeitos simultaneamente (Figura 5).
Incidente
Incidente
Refletido
Incidente
Refletido
Refletido
Dissipado
Dissipado
Transmitido
Material
Absorvente
Transmitido
Material
Isolante
Transmitido
Composição
Isolante e Absorvente
Figura 5 - Efeitos dos materiais acústicos
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Ambientes hospitalares exigem um controle apurado do nível máximo de ruído o que pode ser alcançado
mediante tratamento acústico de recinto. Este é de conceituação bastante simples e pode ser feito com o
geotêxtil Bidim.
5 APLICAÇÃO DO GEOTÊXTIL BIDIM
É sabido que em ambientes hospitalares é de fundamental importância a manutenção de níveis de ruídos e de
temperaturas objetivando ambientes confortáveis e adequados a pacientes, funcionários, visitantes,
equipamentos, etc.
Neste sentido os projetos do Hospital Sarah Kubitschek foram elaborados com o objetivo de se conseguir um
melhor aproveitamento das formas e dos espaços e dentro de uma concepção arquitetônica moderna e
arrojada.
Os novos edifícios do Hospital Sarah Kubitschek foram projetados com estrutura metálica de aço tipo cosacor
sendo a cobertura em forma de abóbodas ou sheds revestidos com telhas metálicas calandradas. Suas formas
privilegiam a circulação de ar pelos recintos com ambientes amplos, claros e sem excessos de luminosidade.
Devido as suas excelentes características físicas e mecânicas, o geotêxtil Bidim foi o material escolhido para o
revestimento termo-acústico das telhas metálicas da cobertura, com o objetivo de absorver ruídos, eliminando
inconvenientes típicos de coberturas em telhas metálicas. Quando estimuladas por qualquer fonte mecânica, ou
sonora, eles emitem sons que podem atingir níveis bastante elevados. O geotêxtil Bidim foi aplicado para
melhorar o conforto termo-acústico dos ambientes.
O geotêxtil Bidim é uma manta com elevada porosidade. Ao ter tais filamentos atingidos pelas ondas sonoras
incidentes que atravessam seus poros, o material faz com que essas ondas se reflitam pelos poros, chocandose novamente com os filamentos. Ao vibrarem juntamente com o ar, esses filamentos dissipam a energia
sonora em forma de energia térmica, atenuando sons e melhorando o conforto termo-acústico dos ambientes.
O projeto também previu um espaço vazio entre a cobertura final e o forro de revestimento interno com o
objetivo de melhorar a ventilação interna, circulação de fluidos e conseqüentemente as condições térmicas dos
ambientes.
Coeficientes de absorção sonora
s valores abaixo relacionados referem-se à absorção sonora de um geotêxtil Bidim TA-60, testada segundo
recomendação nº354 da ISO (Organização Internacional de Normalização) conforme o certificado nº 470.997
do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).
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Resistência ao arraste de filamentos por fluxo de ar paralelo
Junto ao CTA (Centro Técnico Aeroespacial), foram efetuados testes ao arracamento de filamentos forrando-se
internamente com o geotêxtil Bidim TA-60 um duto metálico com forma de L com seção retangular (10 x 8 cm)
e comprimento 200 metros.
O teste foi efetuado com ar escoando a velocidade de 20 m/s não ocorrendo o arraste de partículas do geotêxtil
Bidim, conforme pode se comprovar através do certificado nº219 – PMO/76 emitido pelo CTA.
Coeficiente de condutividade térmica
Os resultados abaixo tabelados foram retirados do relatório nº331/76 emitido pelo INT (Instituto Nacional de
Tecnologia), tendo-se seguido a norma ASTM C-177.
Frequência (Hertz)
125
250
500
1000
2000
4000
Coeficiente de absorção
0,03
0,05
0,12
0,20
0,38
0,52
Instalação
O geotêxtil Bidim é facilmente cortado com tesoura manual ou com máquinas elétricas de corte. Na obra foram
montados cavaletes e bancadas para facilitar o corte que foi realizado com tesoura manual. O geotêxtil Bidim
obtém bons resultados de colagem com praticamente todos os adesivos encontrados no mercado, porém o
mesmo varia em função das características da superfície de colagem, bem como do meio em que a mesma se
encontra. O adesivo utilizado na colagem foi o “Rhodopás” a base de PVA – Acetato de Polivinila.
6 AGRADECIMENTOS
O autor deste trabalho agradece a toda a equipe da Associação das Pioneiras Sócias e em especial as
pessoas do Sr. Fábio Savastano, Srta. Miriam Mós Blois e Sr. Neylor Armond Lopes sem as quais não teria
sido possível a realização deste trabalho.
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
•
•
•
Bidim Informa nº24 – Informativo Técnico – Atividade Bidim
Manual Técnico de Acústica – Atividade Bidim
Revista Construções Minas Centro/Oeste nº204 Outubro/93.
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8 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA
FOTO 1
Fechamento lateral interno em
paredes de alvenaria de blocos
de concreto e fechamento lateral
externo em placas prémoldadas.
FOTO 2
Vista parcial da cobertura de
fechamento superior.
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FOTO 3
Vista parcial interna do
bloco principal A.
FOTO 4
Vista parcial sistema de
fechamento lateral e
cobertura.
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FOTO 5
Detalhe esquadria de
ventilação interna situada
abaixo do forro interno.
FOTO 6
Cavalete e bancada para
corte do geotêxtil Bidim.
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FOTO 7
Geotêxtil Bidim colocado
previamente as telhas metálicas.
FOTO 8
Instalação das telhas metálicas
com o geotêxtil Bidim.
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FOTO 9
Instalação das telhas
metálicas com o geotêxtil
Bidim.
FOTO 10
Vista parcial superior da
cobertura.
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FOTO 11
Vista frontal da obra
concluída.
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