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ATIVIDADE 
 
a) Primeiro será calculado a velocidade característica do vento 𝑉𝑘: 
𝑉𝑘 = 𝑉𝑜𝑆1𝑆2𝑆3 
Seguindo as orientações da NBR 6123:2023 vamos utilizar os seguintes parâmetros: 
𝑉𝑜 = 5 𝑚/𝑠 
𝑆1 = 1,0 
Para determinar 𝑆2: 
𝑆2 = 𝑏𝐹𝑟 (
𝑧
10
)
𝑝
 
Como o comprimento a vale 20 metros, vamos utilizar os seguintes dados: 
 
𝑆2 = 1 ∗ 0,98 ∗ (
300
10
)
0,09
 
𝑆2 = 1,331 
Para uma estrutura Fabril temos o seguinte valor para o 𝑆3: 
 
 
Portanto podemos calcular a velocidade característica do vento: 
𝑉𝑘 = 5 ∗ 1 ∗ 1,331 ∗ 1 
𝑉𝑘 = 6,65 𝑚/𝑠 
b) Agora vamos calcular a pressão dinâmica do vento: 
𝑞 = 0,613 ∗ 6,652 
𝑞 = 27,15 𝑃𝑎 
c) Para determinar O coeficiente de pressão de forma externo 𝐶𝑝𝑒 para as paredes 
temos as seguintes relações: 
ℎ
𝑏
=
5
9
= 0,555 
1
2
<
ℎ
𝑏
≤
3
2
 
𝑎
𝑏
=
20
9
= 2,222 
2 ≤
𝑎
𝑏
≤ 4 
 
𝐶𝑝𝑒 = −1,1 
Agora encontrando para o telhado: 
ℎ
𝑏
=
5
9
= 0,555 
1
2
<
ℎ
𝑏
≤
3
2
 
 
𝐶𝑝𝑒 = −1,5 
d) Agora para o coeficiente de pressão interno 𝐶𝑝𝑖: 
𝐶𝑝𝑖 = +0,2 
𝐶𝑝𝑖 = −0,3 
e) Vamos montar os casos de carregamento: 
Caso 1: 
𝐶𝑝𝑒(0°) − 𝐶𝑝𝑖(+0,2) 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 = −0,9 − 0,2 = −1,1 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 = −0,9 − 0,2 = −1,1 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑡𝑒𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 = −0,8 − 0,2 = −1,0 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑡𝑒𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑜 = −0,8 − 0,2 = −1,0 
Caso 2: 
𝐶𝑝𝑒(0°) − 𝐶𝑝𝑖(−0,3) 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 = −0,9 + 0,3 = −0,6 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 = −0,9 + 0,3 = −0,6 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑡𝑒𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 = −0,8 + 0,3 = −0,5 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑡𝑒𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑜 = −0,8 + 0,3 = −0,5 
Caso 3: 
𝐶𝑝𝑒(90°) − 𝐶𝑝𝑖(+0,2) 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 = +0,7 − 0,2 = +0,5 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 = −0,6 − 0,2 = −0,8 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑡𝑒𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 = −1,0 − 0,2 = −1,2 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑡𝑒𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑜 = −0,6 − 0,2 = −0,8 
Caso 4: 
𝐶𝑝𝑒(90°) − 𝐶𝑝𝑖(−0,3) 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 = +0,7 + 0,3 = +1,0 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 = −0,6 + 0,3 = −0,3 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑡𝑒𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 = −1,0 + 0,3 = −0,7 
(𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖)𝑡𝑒𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑜 = −0,6 + 0,3 = −0,3 
f) Por fim iremos determinar a força distribuída do vento no pórtico: 
𝐹𝑉1 = −1,1 ∗ 27,15 ∗ 5 = −149,325 𝑁 
𝐹𝑉2 = −1,1 ∗ 27,15 ∗ 5 = −149,325 𝑁 
𝐹𝑉3 = −1 ∗ 27,15 ∗ 5 = −135,75 𝑁 
𝐹𝑉4 = −1 ∗ 27,15 ∗ 5 = −135,75 𝑁 
Para todas as forças do vento foram considerados a diferença de pressão obtida no 
caso 1.

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