NBR 8800 — Ligações: Parafusos e Soldas

Dimensionamento de ligações conforme ABNT NBR 8800:2008, Seções 6 e 7

As ligações são elementos críticos em estruturas metálicas — frequentemente governam o dimensionamento e representam a maior parcela do custo de fabricação. Este artigo cobre parafusos (por contato e por atrito), soldas (filete e entalhe), e dois exemplos resolvidos passo a passo.

Tipos de Ligação

Rígida (momento)

Transmite momento fletor integralmente entre os membros. Exemplos: ligação de base de pilar, emendas de viga com chapa de topo. Deve ser dimensionada para momento e cortante.

Flexível (somente cortante)

Transmite apenas cortante, permitindo rotação relativa. Exemplos: cantoneira de alma, shear tab. Dimensionada apenas para força cortante.

Semi-rígida

Comportamento intermediário — transmite momento parcial. Requer análise com curva momento-rotação. Pouco utilizada na prática brasileira.

Tipos de Parafuso

ASTMISO equiv.fubf_{ub} (MPa)Uso
A3074.6415Ligações secundárias, terças
A3258.8825Ligações estruturais (mais comum)
A49010.91035Ligações de alta resistência

Áreas de parafusos comuns

DiâmetroAbA_b (mm²)ArA_r (mm²)
M16201157
M20314245
M22380303
M24452353

AbA_b = área bruta (corpo), ArA_r = área na rosca.

Ligações por Contato (Bearing-Type)

Cisalhamento do parafuso

Quando o plano de cisalhamento passa pela rosca:

Fv,Rd=0,40Abfubγa2F_{v,Rd} = \frac{0{,}40 \cdot A_b \cdot f_{ub}}{\gamma_{a2}}

Quando o plano de cisalhamento passa pelo corpo:

Fv,Rd=0,50Abfubγa2F_{v,Rd} = \frac{0{,}50 \cdot A_b \cdot f_{ub}}{\gamma_{a2}}

Tração do parafuso

Ft,Rd=0,75Abfubγa2F_{t,Rd} = \frac{0{,}75 \cdot A_b \cdot f_{ub}}{\gamma_{a2}}

Interação cisalhamento-tração

(FvFv,Rd)2+(FtFt,Rd)21,0\left(\frac{F_v}{F_{v,Rd}}\right)^2 + \left(\frac{F_t}{F_{t,Rd}}\right)^2 \leq 1{,}0

Pressão de contato (bearing)

Para furos padrão e distância de borda adequada:

Fc,Rd=2,4dbtfuγa2F_{c,Rd} = \frac{2{,}4 \cdot d_b \cdot t \cdot f_u}{\gamma_{a2}}

onde dbd_b é o diâmetro do parafuso, tt a espessura da chapa e fuf_u a resistência à ruptura do material da chapa.

Ruptura em bloco (block shear)

Rbs=1γa2min ⁣(0,60fuAnv+fuAnt,  0,60fyAgv+fuAnt)R_{bs} = \frac{1}{\gamma_{a2}} \min\!\left(0{,}60 f_u A_{nv} + f_u A_{nt},\; 0{,}60 f_y A_{gv} + f_u A_{nt}\right)

onde AnvA_{nv} = área líquida em cisalhamento, AntA_{nt} = área líquida em tração, AgvA_{gv} = área bruta em cisalhamento.

Ligações por Atrito (Slip-Critical)

A resistência ao deslizamento por plano de contato por parafuso:

Fat,Rd=μTbNsF_{at,Rd} = \mu \cdot T_b \cdot N_s

onde μ\mu é o coeficiente de atrito, TbT_b a força de protensão mínima, e NsN_s o número de planos de deslizamento.

Coeficientes de atrito

Classeμ\muCondição da superfície
A0,35Laminada limpa ou jateada com pintura Classe A
B0,50Jateada sem pintura ou com pintura Classe B
C0,35Galvanizada a quente, rugosidade controlada

Distâncias Mínimas

Espaçamento mínimo entre furos: pmin=2,7dbp_{\min} = 2{,}7 \cdot d_b. Distância mínima de borda (emine_{\min}) varia conforme o diâmetro do parafuso e o tipo de borda (laminada ou cortada).

Distância de borda inadequada pode reduzir a resistência de contato e provocar fendilhamento. Sempre verificar as tabelas da norma (NBR 8800, Tabela 16).

Soldas de Filete

Garganta efetiva

a=0,707ba = 0{,}707 \cdot b

onde bb é a perna (leg size) do filete.

Resistência do metal de solda

Fw,Rd=0,60fwAwγa2F_{w,Rd} = \frac{0{,}60 \cdot f_w \cdot A_w}{\gamma_{a2}}

Para eletrodo E70XX: fw=485f_w = 485 MPa. A área efetiva Aw=aLA_w = a \cdot L (garganta × comprimento).

Resistência do metal base

Fmb=0,60fuAwγa2F_{mb} = \frac{0{,}60 \cdot f_u \cdot A_w}{\gamma_{a2}}

Deve-se verificar ambos — metal de solda e metal base — e adotar o menor.

Resistência por mm de comprimento

Perna bb (mm)aa (mm)Fw,RdF_{w,Rd} (kN/mm)
42,830,61
53,540,76
64,240,92
85,661,22
107,071,53
Valores para eletrodo E70XX com γa2=1,35\gamma_{a2} = 1{,}35. Soldas transversais ao esforço possuem resistência 1,5× maior que soldas longitudinais.

Soldas de Entalhe (Groove Welds)

Penetração total (CJP)

A solda de penetração total (Complete Joint Penetration) desenvolve a resistência integral do metal base. Não requer verificação separada da solda — a capacidade é a mesma do material conectado.

Penetração parcial (PJP)

A solda de penetração parcial (Partial Joint Penetration) possui garganta efetiva menor que a espessura da chapa. Utilizada quando a penetração total não é necessária ou economicamente viável. A resistência é proporcional à garganta efetiva.

Exemplo Resolvido 1 — Emenda Parafusada

Dados: Cantoneira L 102 × 102 × 9,5 mm, aço ASTM A36 (fy=250f_y = 250 MPa, fu=400f_u = 400 MPa), 4 parafusos M20 A325, ligação em uma aba.

Passo 1 — Cisalhamento dos parafusos (rosca no plano)

Fv,Rd=0,40×314×8251350=76,8 kN/parafusoF_{v,Rd} = \frac{0{,}40 \times 314 \times 825}{1350} = 76{,}8 \text{ kN/parafuso}

Para 4 parafusos: 4×76,8=307 kN4 \times 76{,}8 = 307 \text{ kN}.

Passo 2 — Pressão de contato (borda)

Com distância efetiva de borda lc=24l_c = 24 mm:

Fc,Rd=1,2×24×9,5×4001350=81,1 kNF_{c,Rd} = \frac{1{,}2 \times 24 \times 9{,}5 \times 400}{1350} = 81{,}1 \text{ kN}

Passo 3 — Ruptura em bloco

Agv=950A_{gv} = 950 mm², Anv=636,5A_{nv} = 636{,}5 mm², Ant=437A_{nt} = 437 mm².

Rbs=11,35min ⁣(0,60×400×636,5+400×437,  0,60×250×950+400×437)R_{bs} = \frac{1}{1{,}35} \min\!\left(0{,}60 \times 400 \times 636{,}5 + 400 \times 437,\; 0{,}60 \times 250 \times 950 + 400 \times 437\right)
Rbs=11,35min(326,6;  317,8)=317,81,35=235 kNR_{bs} = \frac{1}{1{,}35} \min(326{,}6;\; 317{,}8) = \frac{317{,}8}{1{,}35} = 235 \text{ kN}

Resultado

Cisalhamento: 307 kN | Contato: 81,1 kN (por paraf.) | Block shear: 235 kN ← GOVERNA

Lição: ruptura em bloco frequentemente governa em cantoneiras — não basta verificar apenas cisalhamento e contato dos parafusos.

Exemplo Resolvido 2 — Solda de Filete

Dados: Shear tab (chapa de cisalhamento), V=180V = 180 kN, perna b=6b = 6 mm, comprimento L=200L = 200 mm por lado (dois filetes), eletrodo E70XX, aço com fu=400f_u = 400 MPa.

Passo 1 — Área efetiva

Aw=2×4,24×200=1696 mm2A_w = 2 \times 4{,}24 \times 200 = 1696 \text{ mm}^2

Passo 2 — Resistência do metal de solda

Fw,Rd=0,60×485×16961350=365,6 kNF_{w,Rd} = \frac{0{,}60 \times 485 \times 1696}{1350} = 365{,}6 \text{ kN}

Passo 3 — Resistência do metal base

Fmb=0,60×400×16961350=301,5 kN  GOVERNAF_{mb} = \frac{0{,}60 \times 400 \times 1696}{1350} = 301{,}5 \text{ kN} \;\leftarrow \text{GOVERNA}

O metal base governa porque fu=400<fw=485f_u = 400 < f_w = 485 MPa.

Passo 4 — Verificação

VFmb=180301,5=59,7%  \frac{V}{F_{mb}} = \frac{180}{301{,}5} = 59{,}7\% \;\checkmark

Utilização de 59,7% — a ligação atende com folga.

Ligações no CalcSteel

O CalcSteel atualmente não dimensiona ligações — o foco está na análise global (esforços, deslocamentos, verificação de barras). Os esforços obtidos na análise (cortante, momento, normal) são os dados de entrada para o projeto manual das ligações.

Comparação com Outras Normas

AspectoNBR 8800AISC 360Eurocode 3
Cisalhamento parafuso0,40/0,50 Ab fubQuase idênticoαvfubA\alpha_v \cdot f_{ub} \cdot A
Solda de fileteSimplificado (0,60 fw)Quase idênticoMétodo direcional (mais preciso)
Block shearmin de 2 expressõesIdênticoFormulação diferente (EN 1993-1-8)
Segurançaγa2=1,35\gamma_{a2} = 1{,}35ϕ=0,75\phi = 0{,}75γM2=1,25\gamma_{M2} = 1{,}25
A NBR 8800 e o AISC 360 são praticamente idênticos para ligações parafusadas. O Eurocode 3 utiliza o método direcional para soldas de filete, decomposindo as tensões na garganta — mais preciso, mas mais trabalhoso.

Checklist de Dimensionamento

  1. Definir tipo de ligação (rígida, flexível ou semi-rígida)
  2. Escolher tipo e diâmetro do parafuso (A307, A325, A490)
  3. Verificar cisalhamento: Fv,RdF_{v,Rd}
  4. Verificar tração (se houver): Ft,RdF_{t,Rd} e interação
  5. Verificar pressão de contato: Fc,RdF_{c,Rd}
  6. Verificar ruptura em bloco: RbsR_{bs}
  7. Para soldas: verificar metal de solda E metal base
  8. Conferir distâncias de borda e espaçamentos mínimos
  9. Se slip-critical: verificar Fat,RdF_{at,Rd} com μ\mu adequado

Erros comuns

  1. Ignorar ruptura em bloco (frequentemente governa)
  2. Usar AbA_b quando o plano de cisalhamento passa pela rosca
  3. Não verificar o metal base nas soldas (pode ser mais fraco que o metal de solda)
  4. Esquecer que soldas transversais resistem 1,5× mais que longitudinais
  5. Misturar parafusos e soldas na mesma ligação sem análise adequada
Calcular esforços para suas ligações no CalcSteel