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Campo Dublin CoreValorIdioma
dc.contributor.advisorSouza, Henor Artur dept_BR
dc.contributor.authorMuzzi, Thassiana Armond-
dc.date.accessioned2022-04-01T14:37:21Z-
dc.date.available2022-04-01T14:37:21Z-
dc.date.issued2020pt_BR
dc.identifier.citationMUZZI, Thassiana Armond. Análise numérica da condução de calor através do sistema de fechamento vertical em Light Steel Framing. 2020. 173 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14807-
dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Departamento de Engenharia Civil, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto.pt_BR
dc.description.abstractNo Brasil, a construção civil ainda é caracterizada pela baixa produtividade e principalmente pelo grande desperdício. Porém, o mercado tem sinalizado que essa situação está sendo alterada e que o uso de novas tecnologias de construção e materiais é a melhor forma de permitir a industrialização e a racionalização dos processos de construção. O sistema Light Steel Framing (LSF) tem sido utilizado intensamente, há mais de trinta e cinco anos, nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Japão e Canadá. No Brasil o sistema LSF foi introduzido no final da década de 1990 e está ainda passando por um processo de aceitação no mercado da construção civil nacional e de desenvolvimento técnico, mas ainda existem dúvidas em relação ao detalhamento no projeto e na execução dos sistemas complementares de fechamento e também quanto ao seu desempenho térmico. Tendo em vista esses aspectos, neste trabalho obtém-se a distribuição de temperatura em dois tipos de fechamento vertical em LSF, um intermediado por lã de vidro e uma camada de ar e um segundo intermediado somente por lã de vidro, por meio de simulações numéricas no programa computacional ANSYS (versão 17), considerando dias de máxima e mínima temperaturas de bulbo seco em quatro condições climáticas diferentes. Pelos resultados obtidos observa-se que para ambos os fechamentos, o comportamento das temperaturasse apresenta de forma bastante semelhante e com uma diferença numérica máxima de 0,40C na interface gesso acartonado/perfil no horário de maior temperatura externa. Para as temperaturas superficiais internas dos fechamentos obtém-se também uma diferença numérica máxima de 0,50C, no horário de maior temperatura externa. Como o desempenho térmico dos dois fechamentos é bastante similar, tem-se que o fechamento intermediado por ar e lã de vidro se torna mais viável no país pois atende também as expectativas de menores custos e menor impacto ambiental da construção já que utiliza menor quantidade de lã de vidro.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsabertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSistemas construtivos - Light Steel Framingpt_BR
dc.subjectConforto térmicopt_BR
dc.subjectConstrução civilpt_BR
dc.titleAnálise numérica da condução de calor através do sistema de fechamento vertical em Light Steel Framing.pt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.rights.licenseAutorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 10/03/2021 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação.pt_BR
dc.contributor.refereeSouza, Henor Artur dept_BR
dc.contributor.refereeRodrigues, Eliana Ferreirapt_BR
dc.contributor.refereeRocha, Luiz Joaquim Cardosopt_BR
dc.contributor.refereeTribess, Arlindopt_BR
dc.contributor.refereeEvangelista, Wemerton Luispt_BR
dc.description.abstractenCivil construction in Brazil is still characterized by low productivity and, particularly, by great waste. The market has signaled that this situation is changing, however, and that the use of new construction technologies and materials is the best way to enable the industrialization and rationalization of construction processes. The Light Steel Framing (LSF) system has been used intensively for over thirty-five years in the United States, United Kingdom, Australia, Japan and Canada. In Brazil, the LSF system was introduced in the late 1990s and is still undergoing a process of acceptance and technical development in the national construction market. There are still doubts, however, regarding the engineering design details and execution of the complementary enclosure systems and also their thermal performance. Considering these aspects, this work obtains the temperature distribution in two types of vertical enclosures in LSF, one intermediated by glass wool and an air layer, and a second one intermediated only by glass wool. The distributions are obtained through numerical simulations in the computer software ANSYS (version 17), considering days with maximum and minimum dry bulb temperatures in four different climatic conditions. The obtained results reveal that the temperature behavior is very similar for both enclosures, with a maximum numerical difference of 0.40°C at the plaster board/frame interface at the time of maximum external temperature. For the internal surface temperatures of the enclosures, there is also a maximum numerical difference of 0.50°C at the time of maximum external temperature. Since the thermal performance of both enclosures is very similar, it is concluded that the enclosure intermediated by air and glass wool becomes more viable in the country because it also meets the expectations of lower costs and less environmental impact of the construction since it uses less glass wool.pt_BR
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