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taipa de pilão estruturais usualmente apresentam grandes espessuras, assim diminuindo o índice e
esbeltezea necessidade de elevada resistência do material solo compactado. Dessa forma, é
interessante o valor mínimo de 20 cm de espessura, proporcionando esbeltez menor ou igual a h/e
= 15 para parede estrutural de edificação.
Utilizandoestes índices de esbeltez, a relação tensão crítica e tensão de ruptura em função da
esbeltez da parede de taipa de pilãodeterminada por CEPED (1984), coeficiente de segurança igual
a 2 e cargas permanentes para parede de vedação e estrutural nos valores de 0,5 kg/cm² e de 1,5
kg/cm², respectivamente, conforme NBR 6120 (1980); têm-se para paredes de vedação a
resistência mínima à compressão de 0,5 MPa e para paredes estruturais o valor mínimo de 0,9 MPa
de resistência à compressão; valores estes que podem ser considerados como critérios mínimos
para o alcance do desempenho mecânico das paredes de taipa de pilão.
Delgado, Guerrero (2007) realizaram uma coletânea sobre as recomendações acerca da seleção
do solo para utilização como elemento construtivo taipa de pilão. Os autores verificaram que,
independente da procedência das diretrizes técnicas, as mesmas recomendam à avaliação do solo
sob os aspectos de distribuição granulométrica, índice de plasticidade e umidade de compactação
para obter um produto final com bom desempenho físico-mecânico e durabilidade. Logo, a
compactação do solo é outra propriedade relevante para se obter a redução da permeabilidade,
compressibilidade e capacidade de absorção de água da taipa de pilão, tornando-se um sistema
construtivo mais estável.
Maniatidis, Walker(2003) colocam que o conhecimento sobre a densidade seca ou massa especifica
aparente seca da taipa de pilão é essencial para cálculos de cargas dos elementos estruturais,
ressaltando que a taipa de pilão encontra a sua densidade seca na faixa de 1700 a 2200 kg/m³.
Reddy, Kumar (2010) em estudos sobre a estabilização da taipa de pilão com adição de material
cimentícioencontraramuma correlação linear entre a densidade seca e a resistência à
compressãoda taipa de pilão, sendo que para o alcance de resistência de 1,5 MPa, a taipa de pilão
adicionada de cimento apresentou de 1650 kg/m³, e um aumento sucessivo da resistência tanto
quanto maior foi o aumento da densidade e do teor de adições cimentícias.
Portanto, é imprescindível conhecer a umidade ótima do solo numa determinada energia de
compactação aplicada para obter sua massa específica aparente seca, sendo que para atingir a
resistência mínima de 1,5MPa é necessário que a taipa de pilão apresente massa específica
aparente seca mínima de 1700 kg/m³.
4.3 Requisitos específicos da parede de taipa de pilão
4.3.1 Resistência a compressão
Maniaditis, Walker (2008) citaram que é de suma importância que o corpo de prova da parede de
taipa de pilãoensaiado possua forma de um prisma. Esse procedimento deveocorrer, pois quando
se faz um prisma de solo compactado, utiliza-se a mesma forma e energia de produção que é
utilizado ao se fazer paredes de taipa de pilão, dessa maneira, pode-se encontrar maiores
correlações entre o resultado de resistência do corpo de prova e o desempenho da parede. A
diferença de resistência entre o corpo de prova cilíndrico e o prisma seria a distribuição da tensão
ao comprimi-lo,sendo que a forma cilíndrica consegue distribuir uniformemente por toda área
tensionada, enquantoqueo prisma não é uniforme em suasarestas, diminuindo sua resistência
localizada.
Tripura, Singh (2015); Tripura, Singh(2014); e Maniaditis, Walker (2008) estudaram a correlação
existente entre os formatos de corpos de prova e parede de taipa de pilão em relação ao parâmetro
de resistência à compressão simples. Os referidos autores utilizaram para a aplicação de ensaios