🚀 Auto-deploy: BrainWind atualizado em 27/07/2026 16:55:52

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@@ -10,6 +10,7 @@ import { dynamicsManual } from './dynamics';
import { isolatedRoofManual } from './isolated-roof';
import { piperackManual } from './piperack';
import { calcCaManual } from './calc_ca';
import { shelterManual } from './shelter';
export const manuals: Record<string, typeof bridgeManual> = {
bridge: bridgeManual,
@@ -24,4 +25,5 @@ export const manuals: Record<string, typeof bridgeManual> = {
'isolated-roof': isolatedRoofManual,
piperack: piperackManual,
calc_ca: calcCaManual,
shelter: shelterManual,
};
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@@ -0,0 +1,71 @@
import React from 'react';
export const shelterManual = {
title: 'Abrigos, Marquises e Pórticos Fechados',
intro: 'Ação do vento em coberturas apoiadas ou em balanço com fechamentos laterais/fundo e aberturas parciais (NBR 6123:2023 — Tabelas 23, 24, 25 e Seção 6.3).',
sections: [
{
title: '1. O Conceito das 4 Condições Topológicas',
content: (
<div className="flex flex-col gap-3">
<p>
Abrigos, marquises e garagens semiabertas combinam o escoamento ao redor da cobertura (<strong>Tabelas 24/25</strong>) com o efeito de retenção ou canalização do vento gerado pelas paredes de fechamento (<strong>Seção 6.3 Pressão Interna</strong>).
</p>
<ul className="list-disc pl-5 space-y-1.5 text-sm">
<li>
<strong>Condição 1 (Estanque em 3 lados - Fundo e Laterais fechados):</strong> O vento frontal fica contido como em uma armadilha, gerando <strong>alta pressão interna positiva (Cpi até +0,8)</strong>. Essa pressão empurra o telhado para cima, somando-se à sucção externa e gerando o <strong>pico máximo de arrancamento</strong>.
</li>
<li>
<strong>Condição 2 (Fundo fechado e Laterais abertas - Marquise encostada):</strong> A parede traseira funciona como anteparo de estagnação. O fluxo escapa lateralmente, mas mantém sobrepressão moderada sob a cobertura na zona junto ao fundo.
</li>
<li>
<strong>Condição 3 (Fundo aberto e Laterais fechadas - Túnel / Passarela):</strong> A aceleração do ar dentro do túnel (Efeito Venturi) gera <strong>depressão (Cpi negativo)</strong> na face inferior da cobertura, reduzindo o arrancamento vertical, porém elevando o arrasto de atrito longitudinal.
</li>
<li>
<strong>Condição 4 (Totalmente aberto em 4 lados):</strong> Recai no regime puro de Cobertura Isolada (Tabela 24 da norma).
</li>
</ul>
</div>
),
},
{
title: '2. Fechamentos Parciais (%) e Posição da Abertura',
content: (
<div className="flex flex-col gap-3">
<p>
O controle percentual de fechamento de cada face permite calcular a <strong>permeabilidade μ</strong> e a pressão interna efetiva conforme a Seção 6.3:
</p>
<div className="bg-muted/50 p-3 rounded-lg font-mono text-xs border border-border">
Fz (Arrancamento) = q · [ Ce_sup(-) - Cpi_inf(+) ] · A_roof
</div>
<p className="font-semibold text-primary">
Por que a posição da abertura (Topo vs. Base) é tão importante?
</p>
<ul className="list-disc pl-5 space-y-1.5 text-sm">
<li>
<strong>Abertura no Topo (Fresta Superior / Lanternim):</strong> O ar sob pressão escapa diretamente pela fresta entre a parede e o telhado. Isso alivia a pressão interna sob a cobertura, reduziando a força vertical de arrancamento em até <strong>25% a 30%</strong>!
</li>
<li>
<strong>Abertura na Base (Vão Livre Inferior):</strong> O ar circula rente ao solo, transformando a parede traseira em uma <em>placa suspensa</em> (Tabela 23). Isso eleva o centro de pressão horizontal e aumenta o momento fletor na base dos pilares do pórtico.
</li>
</ul>
</div>
),
},
{
title: '3. Aplicação em Pórticos Metálicos (Croqui CORTE A-A)',
content: (
<div className="flex flex-col gap-3">
<p>
Em estruturas compostas por perfis metálicos (como <strong>Tubos Quadrados 150x150x8.8 mm</strong> em balanço), o cálculo combina:
</p>
<ol className="list-decimal pl-5 space-y-1 text-sm">
<li>Ação vertical de sucção na cobertura ($F_z$, em kN).</li>
<li>Empuxo horizontal frontal sobre a parede e testeira ($F_x$, em kN).</li>
<li>Ação aerodinâmica linear sobre os perfis do pórtico ($\text{kN/m}$), calculada pela Tabela 26/27.</li>
</ol>
</div>
),
},
],
};