AltaVila Center e Torre Piemonte - MG by Erwin Galtier

TORRE METÁLICA NA    PAISAGEM MINEIRA
AltaVila Center Class e torre Piemonte, Nova Lima, MG                                                                   Humberto Gontijo

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Projetada para ser um novo ponto turístico da capital mineira, a torre Piemonte faz parte do empreendimento AltaVila Center Class. Construí­do em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, o conjunto é composto por um edifício-garagem e, implantado sobre ele, um shopping center.

Um dos principais condicionantes apresentados para o desenvolvimento do projeto arquitetônico era a criação de vagas de estacionamento para aten­der à demanda de clientes e funcioná­rios da montadora de automóveis Fiat, explorando o potencial do terreno de 7 mil metros
quadrados para outros usos. O arquiteto Humberto Gontijo propôs uma grande área de lazer e en­tretenimento, onde o marco principal é a torre coroada por um mirante, do qual se descortina a paisagem monta­nhosa da região de Nova Lima e Cae­tés, do pico do Itacolomi e das serras da Piedade e do Caraça.
Com 48 mil metros quadrados, o con­junto arquitetônico tem um edifício-ga­ragem com cinco pisos. Sobre ele, em recuo, foi instalado o volume do shopping center, com quatro pavimentos. Uma grande praça conduz ao hall de elevado­res do mirante, que possui desenho se­melhante ao de uma nave espacial. A torre é totalmente revestida com painéis de aço inoxidável e implantada a 400 metros do nível da praça do bairro Savassi, na re­gião central de Belo Horizonte.
No topo da torre foi acrescentado como elemento arquitetônico, um cone de 15 metros de altura, executado com tubos de aço inox preenchidos com con­creto. Chapas de aço inoxidável AISI 304 revestem o corpo da torre, a fachada do edifício-garagem e a cobertura do mi­rante. Nos dois primeiros, elas têm 1,5 milímetro de espessura e são escovadas; no último, um milímetro e acabamen­to de laminação. No total, a Acesita for­neceu cerca de 80 toneladas do mate­rial para a obra.
 

Planos diferentes

Como o terreno foi todo ocupado pela edificação, o arquiteto concebeu dois volumes para a fachada. No primeiro  trecho, correspondente aos pavimentos do edifício- garagem, ela é curva e revestida com
chapas de aço inoxidável. Já a parte destinada às lojas está em recuo e recebeu caixilhos produzidos com vidros laminados refletivos. Para abrigar  bares,  restaurante, casas noturnas e áreas de entretenimento, o edifício do shopping center exigiu fachada com propriedades acústicas. O consultor Délcio Eustáquio Braga, da BM Consultoria, especificou  caixilhos produzidos  com  vidros laminados Sunergy incolores, de 12 milimetros, prensados através de guarnições de EPDM focadas a perfis de alumínio da linha Grid, com acabamento anodizado preto fosco. Para evitar vazamento de som, na passagem de um andar para o outro e nas extremidades da fachada as colunas e os perfis de arremate foram preenchidos internamente com lã de vidro WFSO e manta asfáltica de três milímetros.

Obra calculada

Com 107 metros de altura - inclusive a fundação  é localizada em um ponto elevado da cidade, com  forte incidência de ventos, a torre foi objeto de estudos e cálculos rigorosos. segundo o calculista Antô­nio Carlos Rabelo, diretor da  Ancora Enge­nharia de Estruturas, os parâmetros utilizados para o projeto estrutural, que incluiu o mirante, foram: cargas permanentes, revestimentos, sobrecargas de utilização de 4,0 kN/metros quadrados ; e ventos com velocidade de até 190 km/h, com verificações da freqüên­cia, período e acelerações da estrutura.
"Entre os maiores  desafios estavam a limitação da deformações do topo da tor­re, sob a ação dos ventos, a restrição da aceleração a apenas 1% da aceleração da gravidade e a incorporação de sua estrutura a do prédio de garagem, compatibi­lizando os esforços, as deformações e os recalques", observa Rabelo.
A torre foi executada em concreto arma­do, apoiada em tubulões com profundidades médias de 15 metros. Pilares de concreto aparente servem de sustentação. Sua dimen­são robusta é justificada para evitar um ba­lanço desconfortável da edificação. A estrutura  totalmente  simétrica  permite  a  distri­buição  uniforme  das  cargas,  exceto  as  de vento, que são aleatórias. A base de 10 x 10 metros  vai  diminuindo  linearmente  até  a altura de 73 metros, quando a torre passa a medir  6,50  x  6,50  metros  de  diâmetro. A partir  desse ponto, abre-se o embasamento do mirante, com 30,60 metros de diâmetro, construído em concreto armado, tendo uma cúpula  de aço. O coroamento  da  estrutura é em forma  de ponteiras de concreto e aço. Os  diferentes  sistemas  de  fixação  das chapas de aço  inoxidável  no  revestimento da  cobertura  e  do  corpo  da  torre  foram dimensionado   para  atender  às cargas de­terminadas   nos  cálculos.  Definidos  o  tipo e a  espessura  das chapas, a empresa  Con­sultare fez testes de resistência à chuva e ao vento  em  laboratório,  com  um  protótipo de tamanho  real. Os painéis  foram  dimen­sionados para  suportar  cargas de ventos de até           190 km/ h; os pinos utilizados na fixa­ção têm resistência de até 700 quilos.

Torre panorâmica

No corpo da torre estão localizados os elevadores  e a  escada  que conduzem  ao mirante. Os elevadores  não panorâmicos preservam o impacto da vista para o mo­mento de chegada ao mirante, constituído de dois andares com 320 metros quadrados. No pavimento superior, onde foi ins­talado um  café, o mirante tem  raio de 11.320 milímetros, dispondo de 44 mó­dulos com vidro incolor de 1 .560 milímetros de largura e 2.400 de altura.  Des­tinado  à observação da paisagem , o pavimento inferior é um pouco menor: tem raio de 10.450 milímetros e 40 mó­dulos de caixilharia, com vidros de 1.590 milímetros de largura e 2.130 de altura.O fechamento do mirante recebeu caixilhos especiais, compostos por mon­tantes de aço inoxidável e perfis perifé­ricos, fixados por meio de suporte. Este é ancorado com chumbador de expan­são, na parte inferior da edificação, e atra­vés dele foi fixada a coluna. As esquadrias de aço inox estão presas à estrutura de aço carbono do mirante por parafusos e chumbadores de expansão. Todos os ele­mentos de fixação são de aço inoxidável, segundo Délcio Braga.Na interface dos aços carbono e inoxi­dável foi utilizada fita anticorrosiva Scotch RAP 50. A própria coluna de aço inoxi­dável faz o acabamento nas juntas dos caixilhos, pelo  lado externo, enquanto internamente foi criada uma tampa para fixação dos vidros e acabamento. a parte inferior da esquadria, no exterior, a vedação foi feita com tarucel e silicone.Para garantir total estanqueidade à fa­chada do mirante, na instalação dos vidros laminados de 12 milímetros colocou-se guarnição adesiva de PVC, no lado exter­no do quadro, e de EPDM, internamente. A acústica é garantida por uma solução de projeto, que indicou inclinação negativa de 3%; as ondas sonoras são rebatidas para o teto,tratado para absorver o som.
               

Sistemas de fixação
A integração entre as empresas partici­pantes do projeto facilitou o trabalho. Em parceria com a Mercometal, a Acesita criou um sistema de instalação com suportes e en­caixes. As chapas de aço inoxidável foram transformadas em bandejas com abas, con­tendo ganchos que se encaixam em pinos, na estrutura auxiliar, previamente alinhados, no prumo e nivelados. Arlena Montesano, responsável pelo setor de desenvolvimento de mercado para construção civil da Acesi­ta, comenta que o projeto desenvolvido para a instalação do revestimento atendeu às solicitações estéticas do arquiteto, que buscava as menores juntas possíveis."Viabilizamos a utilização do aço inoxidável com o com­prometimento e a participação de todas as empresas envolvidas no processo';ela afirma. o edifício-garagem  e no corpo da torre foi adotado o sistema de fachada ventilada, com as chapas instaladas em uma estrutura auxiliar de alumínio, por meio de ganchos-pinos. Devido às cargas de vento e ao tamanho dos painéis, com di­mensões de 1,5 milímetro de espessura,1.270 milímetros de largura e comprimen­tos de 1.730 e 1.860 milímetros, foram utilizados três ganchos-pinos, dispostos verticalmente em cada lado dos painéis.Uma das vantagens do sistema venti­lado é o colchão de ar que se forma en­tre as placas metálicas e a parede de con­creto ou alvenaria. Além de promover a ventilação das áreas revestidas, o vão fa­cilitou a montagem dos painéis. O sistema permite a vazão das águas pluviais sem a utilização de calhas. As juntas entre os painéis são abertas e possuem dez milímetros
na horizontal e cinco na vertical, reduzindo o efeito grade.
Na cobertura da torre, a fixação foi feita pelo sistema arc-weld.Nele, as chapas de um milímetro de espessura e modulação variável foram fixadas lateralmente, por parafusos soldados nos painéis a cada 150 milímetros de distância. Depois,  foram parafusadas em cantoneiras de alumínio, com furo oblongo, para permitir regula­gem e ajuste fino.Testes de laboratório para as tensões máximas de torção e arranca­mento detectaram que o sistema resiste a tensão de até dez toneladas.Para o revestimento do forro e testei­ras dos dois pavimentos da torre, onde as placas foram instaladas horizontalmente, foi adotado outro sistema de fixação. As abas dos painéis  estão ancoradas  na estrutura secundária de alumínio, por parafusos au­tobrocantes de aço inoxidável. Para evitar folgas e corrosão, as juntas têm dez milí­metros. Cada bandeja possui furos simples em uma das abas e um oblongo na outra, permitindo o intertravamento dos painéis.
Alguns fatores colaboraram para que o trabalho resultasse em uma superfície totalmente no prumo e nivelada: a medição a laser, a criação de estrutura auxiliar de alumínio e a aplicação criteriosa dos sistemas de fixação. No revestimento da torre, a perfeita disposição dos pinos nas chapas permitiu  o encaixe preciso  das peças na estrutura de fixação. Para garantir a estética e facilitar a lavagem da fachada pela chuva, as chapas foram colocadas no sentido do lixamento, na vertical. "Se elas fossem instaladas aleatoriamente, sem res­peitar o sentido do acabamento, haveria diferença de tonalidade", afirma Arlena.

Curvaturas

Constituído por duas lajes de concreto circulares, o mirante possui abas inclina­das, executadas com a utilização de estru­tura metálica de aço carbono. O engenhei­ro Gedeon Lucas de Oliveira, sócio-diretor da Mercometal , lembra que, para melhor desenvolver os trabalhos de instalação das chapas, a torre foi  dividida em setores: corpo, testeiras inferior, média e superior e cobertura. Cada quadrante do corpo da torre tem aproximadamente 420 metros quadrados de revestimento. A modulação permitiu o máximo de aproveitamento das chapas. Para as testeiras e forros do mirante, a modulação se adaptou a cada face, otimizando o uso e se ajustando à superfície desejada .Devido ao formato do corpo da tor­re, as chapas de inox foram levemente cur­vadas, mas não calandradas. Primeiro foram dobradas e depois colocadas num berço de madeira, para moldar a curva­tura. Cada uma recebeu no verso uma peça de reforço, também de aço inoxidável, cortada a laser no mesmo raio da chapa e soldada às suas abas. As peças de reforço mantêm a mesma curvatura em todos os painéis. São perfis de aço inox dobrado, posicionados no meio do painel, no sentido horizontal. as extremidades eles são soldados e no meio, fixa­ dos com silicone estrutural.Para otimizar a utilização do material, as chapas têm diferentes comprimentos. A modulação de 1,14 x 2,40 metros permi­tiu que dos retalhos de corte fossem ex­traídas as peças de reforço. As chapas usa­das para cobrir as áreas do mirante não puderam seguir uma modulação única. Todo o processo de usinagem e transfor­mação das chapas de inox em painéis foi realizado pela empresa Metalfisa, que empregou uma máquina de corte a laser, com paginação exata do dimensionamento das peças. (Por Gilmara Gelinski)

 

Ficha técnica
Obra : AltaVila Center Class e torre Piemonte
Cliente: Asti e Torre Piemonte
Local: Nova Lima, MG Projeto: setembro de 1998
Conclusão da obra: agosto  de 2005
Área do terreno : 7.000 metros quadrados
Área construída: 48.000 metros quadrados
Equipe técnica
Arquitetura: Humberto  Gontijo (autor); George Constantin e Cristine Boerge(colaboradores)
Construtora:  GL -  Hugo  Ângelo Laborne e Estevam Quintino dos Santos
Consultoria de planejamento: Malheiros
Cálculo  estrutural: Antônio  Carlos N.Rabelo
Consultoria de vidros e esquadrias : BM Projeto e execução dos painéis de aço
inox: Mercometal e Acesita
Usinagem dos painéis:Metalfisa
Consultor de estrututra metálica:Costa Baião
Fornecedores
Painéis de aço inoxidável: Acesita
Perfis de alumínio: Alcoa
Vidros:  Glaverbel
 

Aeroporto Santos Dummont - RJ by Erwin Galtier

Grupo Galtier /  Erwin Dobnig Galtier - Jepracorp / Glaverbel: vencedores da licitação  internacional  com Vidros  Bioclimáticos  / Certificação  LEED Ecológica do novo Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro.

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Distribuímos:Vidros polarizados/vidros anti bacterianos/vidros antideslizantes e antiderrapantes para piso/vidro aramados polidos Extra Clear com função estética e antifogo.

Espelhos:high tech,anti bacterianos,anti embaçantes sem tomada elétrica/vidros para decoração interna e externa na cor branco neve absoluto ultra-white/tampos de mesa de 6 metros de comprimento em até 25mm/vidros para decoração interna e externa/vidros jumbo de 6x3 metros em fachadas Clean Skin.

Projetos Turn key em parceria e apoio industrial da SUNGLASS Itália.

Shopping Leblon - RJ by Erwin Galtier

EM BUSCA DA TRANSPARÊNCIA
Shopping Leblon, Rio de Janeiro
Eduardo Mondolfo Arquitetos

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O vidro está presente em clarabóias, marquises, fachadas, pisos e vários elementos arquitetônicos aplicados nas edificações do complexo multiu­so Shopping Leblon, ora em apelo estético, ora em funções estruturais, mas sempre com a proposta de conferir leveza e favorecer a luz natural.
Dentro da área de influência que compreende os bairros com popula­ção de maior poder aquisitivo do Rio de Janeiro, o Shopping Leblon reúne centro comercial, torre de escritórios, salas de exposições e centro cultural com teatro para cerca de mil
espectadores. A legislação para ocupação do lote estabelecia  limite de coroamento da  edificação  em 40  metros acima de nível do mar. Aliado  a essa condicio­nante ,  um  morro  existente  no  terreno fez com que o primeiro piso do shopping ­ center estivesse acima da cota das rua que lhe dão acesso. À primeira vista um desafio, essa situação transformou-se n elemento que direcionou a implantação do  empreendimento.

O projeto de arquitetura propôs uma área de acesso com atrativos, para des­pertar o interesse dos usuários no trajeto, que, de outra forma, seria um obstáculo psicológico. "Criamos dois átrios majestosos, com acessos por jardins es­calonados com bromélias, cactos e outros tipos de vegetação ou por um corredor com projeções holográficas", informa o arquiteto Eduardo Mondolfo. E para que os usuários possam contemplar a lagoa Rodrigo de Freitas, o Cristo Redentor, o morro Dois Irmãos e a praia do Leblon, foram concebidas fachadas com amplas áreas envidraçadas.
Com dez pavimentos e volumes que criam identidade no conjunto constru­ído, a torre de escritórios  tem  lajes de
1.250 metros quadrados. Um pouco mais baixo, o bloco destinado ao centro de compras se desenvolve em quatro pisos para lojas e três de estacionamento. No último andar, área dos cinemas e da praça de alimentação, as fachadas ganharam amplos painéis de vidro, que permitem descortinar a vista do Jockey Clube, da lagoa e do Corcovado. O grande vazio central  abriga  elevadores  panorâmicos e escadas rolantes. Ele tem na cobertura uma clarabóia estruturada com elementos metálicos tubulares e tirantes, e protegida por chapas de vidro, sempre com o obje­tivo de obter leveza e transparência.

Fachadas e clarabóias

Nos pavimentos-tipo foi usada a linha Atlanta, com vidro Sunergy de dez mi­límetros, composto por  duas  lâminas na cor verde entremeadas por película de PVB, com quadros fixos e maxim -ar. O mesmo produto foi utilizado no térreo para compor o sistema de envidraçamento estrutural, com vidros temperados la­ minados, nos formatos planos e curvos. Os painéis são fixados, em suas extremi­dades, por elementos metálicos (spiders), responsáveis pela transmissão das cargas devidas ao vento.
A ancoragem é feita em estrutura me­tálica. Para os componentes estruturais primários do tipo viga foram adotadas treliças, que são constituídas por tirantes e montantes tubulares e estão associadas a lâminas de vidro. Dessa forma, subtraí­ram-se ao máximo os elementos metálicos que pudessem de alguma forma obstruir a transparência.
Para a absorção e transmissão das cargas gravitacionais, as tradicionais colunas de aço foram substituídas por tirantes, que deslocam as cargas para o topo do envidraçamento, sendo estas,
então, transferidas para o topo da edifi­cação. Todos os elementos estruturais de aço e vidro foram dimensionados para os carregamentos permanentes acidentais e também em função dos ventos, que pro­porcionam pressões e sucções máximas de até 120 kg/m 2
A área envidraçada do átrio da fachada principal mede 275 metros quadrados e a do átrio da avenida Borges de Medeiros tem 205 metros quadrados.
A luz natural é direcionada para o interior da edificação pelas áreas en­vidraçadas da fachada e por clarabóias alocadas em pontos estratégicos. A maior delas, implantada sobre a praça de even­tos, mede 12,6 metros no menor eixo e 24,7 metros no maior. Foi construída com estrutura metálica e vidro temperado la­minado de dez milímetros, na cor verde. Duas outras foram dispostas sobre praças em forma de gotas, medindo cada uma delas 10,5 metros de diâmetro. O proje­to das clarabóias tem o mesmo foco das demais áreas translúcidas - a obtenção de leveza e transparência. Assim, a as­sociação de peças metálicas tubulares e tirantes mostrou-se a opção mais ade­quada para suas estruturas.

Vigas de Vidro

Como a edificação abriga diferentes tipos  de  atividades,  foram  concebidas áreas distinta s de acesso, identificadas por marquises que conduzem às entra­das do teatro e do shopping center. Para a marquise principal - com 25 metros de comprimento e 2,75 metros de largura -, voltada para a avenida Afrânio de Melo Franco, adotou-se uma associação não convencional de vigas de aço, vigas de vidro laminado temperado de 20 m ilí­ metros (com duas camadas de PVB) e tirantes. São 13 vigas de vidro, de 2,25 metros de comprimento, com formato trapezoidal, tendo altura de 40 milímetros na base e 20 milímetros na extremidade. Elas se distribuem em três grupos de três,intercaladas às vigas metálicas, e outras quatro no trecho mais curto da marquise, com l,35 metro entre os vãos.
Nessa mesma fachada, uma segunda marquise de menor tamanho - l,80 metro de largura por 16 metros de compri­mento - identifica a entrada do teatro. A terceira está localizada na face
volta­da para a avenida Borges de Medeiros e mede 21 metros de comprimento por três metros de largura, tendo um  tre­cho curvo. Todas possuem igual solução construtiva: estrutura metálica atiran­tada, vigas metálicas, que descarregam nas colunas, e vigas intermediárias de vidro laminado com a mesma configu­ração daquelas da marquise principal. (Por Jaime Silva)

 

Ficha técnica

Obra: Shopping Leblon Cliente: Cecon
Local: Rio de Janeiro, RJ Projeto:  2004/2006
Conclusão da obra : dezembro de 2006 Área do terreno: 16.709 m2
Área construída : 108.270 m2

Equipe técnica
Arquitetura : Eduardo Mondolfo Arquitetos - Eduardo Mondolfo (autor); Alfredo   Kroff,  Cláudia  Ruiz, Jorge Honório,Vera Menezes,Luiz Gonçalves, Allan Bernardo, Thomaz Vieira e Carla Pinheiro (colaboradores)
Construção : Construtora Santa Isabel Gerenciament: Renta
Fachada: Igor Alvim (consultoria); Metalúrgica Andrade e Grupo Galtier (execução); Erwin Dobnig Galtier - Jepracorp (térreo) Estrutura metálica : RCM
Estrutura do centro cultural: Bruno Contarini Engenharia
Fotos: Eduardo Magalhães

Fornecedores:
Perfis da linha Atlanta: Belmetal lnserts: GMM
 

MAC - RJ by Erwin Galtier

Década de 1990

Márcia Müller

 

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Um dos cartões-postais de Niterói (RJ), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), pronto em 1996,nasce do chão numa base cilíndrica única de  9m de diâmetro que sustenta todo o prédio.Os vidros foram fa­bricados com exclusividade para o projeto: são setenta lâminas triplex com 18 mm de espessura na cor bronze.Super-resistentes, suportam peso equivalente ao de vinte pessoas.Cada uma das lâminas mede 4,80 x 1,85 m;as esquadrias,por sua vez, são de perfil de aço e estão inclinadas em 40 graus em relação ao plano horizontal.

 

Erwin Dobnig Galtier - Jepracorp

Shopping Iguatemi Fortaleza - CE by Erwin Galtier

ARQUITETURA E TECNOLOGIA
ESTRUTURA COMO PEÇA  ESCULTÓRICA
Ampliação do shopping lguatemi Fortaleza
Gerardo Jereissati

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Em sua segunda ampliação, o shopping lguatemi Fortaleza ganhou mais lojas e cinemas e um novo visual: uma fachada de vidro de 800 metros quadrados, protegida por marquise que tem como destaque uma peça estrutural com geometria espacial de dez metros de altura.Inaugurado em 1981, época em que o conceito de shoppings tinha como foco abrigar grandes magazines, que serviam como âncoras, e lojas de grife, o Iguate­mi Fortaleza reuniu inicialmente quatro lojas maiores e 120 lojas-satélites. A pri­meira ampliação, em 1992, atualizou o programa original, incorporando áreas de lazer e uma ampla praça de alimentação. Recentemente, para adaptar o empreendi­mento ao perfil contemporâneo de centro de compras e de entretenimento, o con­domínio responsável pelo shopping pro­moveu nova obra para abrigar 12 salas de cinema, uma loja-âncora e mais 47 lojas­ satélites. O projeto de ampliação foi con­cebido pelo arquiteto Gerardo Jereissati,Sob consultoria do escritório de arquite­tura norte-americano RTKL e do arqui­teto José Maria Gaspar Rodes. O novo prédio tem três pavimentos e integra-se ao antigo; ele abriga lojas no térreo, lojas e bilheterias dos cinemas no primeiro an­dar e as salas multiplex no segundo.
Dois tipos de estrutura - de concreto
e metálica - possibilitaram a otimização dos prazos e custos da obra. A estrutura de concreto compreende um pavimento, executado com pilares e lajes alveolares protendidos de concreto pré-fabricado. A partir do nível 12 metros, que abriga a área dos cinemas, o volume foi concebi­do por vigas e pilares de aço soldados do
tipo I , combinados com perfis de aço dobrados de seções diversas, fixados em placas de concreto com inserts, prontas para receber a estrutura metálica.
Na cobertura foram utilizadas telhas zipadas de alumínio com lã de vidro e painéis de concreto celular com acaba­mento cerâmico nas laterais. As juntas de aproximadamente três centímetros entre os painéis receberam silicone estrutural. Todos os painéis foram testados com pres­são de jato de água, para verificação dos níveis de estanqueidade.

Peça estrutural

Segundo o arquiteto Gerardo Jereis­sati , "a concepção arquitetônica do Igua­temi Fortaleza está inserida em novo conceito de shopping center, que evita o con­finamento das pessoas a lugares fechados e ao percurso obrigatório. Hoje, os pro­jetos mais funcionais adotam a livre cir­culação por espaços iluminados também com luz natural". Nesse contexto, a face principal, voltada para o sul, revela um grande pano de vidro de 800 metros qua­drados, protegido por uma marquise que promove sombreamento na fachada o tempo todo, garantindo a  iluminação indireta no interior do shopping e o bom desempenho do ar-condicionado.
Com 346 metros quadrados de área construída, a marquise conectada à estru­tura principal da edificação segue as for­mas geométricas curvas e ortogonais da
Fachada principal. O vigamento de concre­to do contorno curvo, associado ao trecho reto, fornece apoios para vigamentos se­cundários, que se distribuem paralelamen­te a cada dois metros, apoiando-se em sua outra extremidade a uma viga de aço com comprimento total de 32 metros. A solu­ção estrutural atendeu à exigência arqui­tetônica de testeira com 1 400 milímetros de altura, revestida com painéis de alumí­nio composto, na cor prata. Na face supe­rior da marquise foram empregadas telhas de alumínio zipadas sobre mantas de lã de vidro e na interior, forro com painéis de gesso acartonado.
Como elemento único de transmissão das  cargas gravitacionais, oriundas  da ação do vento, para as fundações, foi con­cebida uma estrutura de geometria es­pacial que serve de sustentação para o plano da marquise e para o cone. Trata­ se de uma peça composta por dois per­fis de eixo reto de 273 milímetros de diâ­metro, que formam um V suspenso fixado no vértice, e um perfil de eixo cur­vo de 355 milímetros de diâmetro, an­corado em uma base de concreto. Esta é instalada no piso, através de ligações ro­tulares com pino em parafuso com diâ­metro de 34,9 milímetros. Com dez me­tros de altura, esse elemento estrutural recebeu perfis tubulares de aço ASTM A- 501 e acabamento de superfície à base de pintura  epóxi.
"Essa concepção permitiu que apenas um ponto tocasse o solo, embora em sua parte superior três pontos fixados na marquise sejam efetivamente de apoio.

O emprego de elementos tracionados em barras redonda s, associados a elementos tubulares comprimidos, confere leveza e expressão arquitetônica para um componente estrutural normalmente pouco ex­plorado em termos de desenho", explica
o engenheiro Raimundo Calixto de Melo,responsável  pelo  projeto  de  estrutura
metálica, vidros e esquadrias.

 

Elemento Lúdico
 

O cone instalado na cobertura da mar­quise marca a entrada do shopping como um elemento lúdico, que lembra um ca­leidoscópio. Com dez metros de altura e seis de base, a estrutura metálica do cone, apoiada diretamente na estrutura da mar­- quise, na região dos apoios do pilar tridi­mensional, forma um pórtico espacial constituído pelo cruzamento de seis pór­ticos contraventados através de um sistema similar de cabos e montantes. 
Devido a exigências arquitetônicas
quanto a leveza e transparência,foi
adotado um sistema estrutural que associa elementos tubulares retangulares,absorvedores dos esforços de compressão e fle­xão, e barras redondas responsáveis pela absorção dos esforços de tração. Para o fechamento  das  12 faces que constituem a superfície poligonal do cone foram uti­lizados 120 metros quadrados de vidro laminado refletivo verde, dez milímetros, fixados à estrutura por meio do sistema vidro encapsulado com silicone (VES), que utiliza um perfil de silicone como proteção  das bordas.

o interior do shopping, os pilares são revestidos com chapas de aço ino­xidável. Os guarda-corpos receberam proteção com vidro temperado lamina­do de dez milímetros com dupla lami­nação, fixado em três borda s com per­fis de aço inoxidável de 19 milímetros, vedado com borracha de neoprene, e as escadas rolantes possuem vidros lamina­dos e adesivados de sete milímetros. No hall, um painel de vidro jateado de 4,20 metros de largura por 3,20 de altura e espessura de 25 milímetros está instalado dentro de uma fonte de água. Ele foi fi­xado em uma calha de 30 centímetros dentro do piso. Revestida de alumínio, a calha recebeu isolamentos de borracha de silicone extrudado.

Os pilares de concreto foram revesti­dos com chapas de aço inoxidável inter­caladas dos tipos veneziana e desenhada. Na parte inferior das colunas foram ado­tadas chapas perfurada s de aço inoxidá­vel 304 escovado, com espessura de um milímetro e furos do tipo veneziana. O revestimento dos pilares é formado por três chapas de 1,07 metro de largura por três metros, instaladas em uma estrutura de alumínio circular fixada no concreto. Para a junção das chapas foram feitas abas de encaixe que receberam parafusos com jun­tas vedadas com perfis de aço inoxidável. No caso das chapas desenhadas, as abas foram encaixadas nos perfis do tipo U da estrutura de alumínio, eliminando o aca­bamento das juntas. A coloração do aço inoxidável foi obtida por meio de uma seqüência de tratamento químicos e ele­troquímicos que promove o crescimento homogêneo e controlado da camada de óxidos que naturalmente revestem sua superfície, sem utilização de pigmentos ou corantes. O processo permitiu a gravação dos desenhos definidos pelo arquiteto.

Fachada de Vidro

Para transmitir a sensação visual de movimento, o projeto de arquitetura con­cebeu uma fachada com formas geomé­tricas e elementos estéticos, revelados por um pilar tridimensional e um cone de dez metros de altura, instalado na cobertura da marquise. Ela combina três panos de vidro, produzidos nos sistemas structural glazing, e fachada suspensa. As faces revestidas com structural glazing - uma curva, facetada, e a outra reta - estão se­paradas pela fachada suspensa, que tem vidros temperados  e laminados,  16 mi­límetros, da Glaverbel, ancorados pelo sis­ tema  Structura VEA, da empresa  JSD. Trata-se de um envidraçamento composto por suportes diagonais com rótulas arti­ culadas  - conhecidas  como  aranhas de uma, duas, três e quatro pernas -, estru­tura metálica primária e cabos de aço para contraventamento .
A estrutura metálica primária é constituída por nove treliças verticais, de 11,40 metros, fabricadas com perfis tu­bulares de aço soldados com acabamento de superfície à base de pintura epóxi. Para evitar o contato com os usuários do shopping, as treliças começaram a ser fi­xadas a partir de 2,30 metros do piso, ul­trapassando 1,30 metro o forro, onde foram chumbadas na estrutura de con­creto. A primeira e a última treliças es­tão inclinadas a 30 graus e as demais es­tão a cada 1,96 metro de distância. Essa disposição contribui para melhor distri­buição de cargas. Para proteger a fachada no nível do piso foi criado um rodapé de alvenaria, revestido com granito. Por trás dele está instalado o perfil de alu­mínio que recebe as placas de vidro. Na interface das placas de
vidro com os perfis foram utilizadas borrachas de ne­oprene e vedação com silicone.

O  engenheiro  Calixto  explica  que, como o sistema exigiu grande precisão dimensional para evitar surpresas na
mon­tagem dos vidros, todas as treliças estão alinhadas através de um sistema horizontal de contraventamento , realizado por meio de cabos de aço inoxidável cujo tensionamento é mantido por esticadores. O sis­tema de contraventamento interliga as tre­liças da  estrutura  metálica,  mantendo rigorosamente as distâncias entre as elas. A  fachada suspensa utilizou  apoios diagonais de duas, três e quatro pernas para  fixar, respectivamente, dois, três e quatro  painéis  de  vidros.  As  aranhas, como conectores entre o vidro e a estru­tura primária, são responsáveis pela trans­missão das cargas gravitacionais e trans­versais para as treliças, que, por sua vez, as distribuíram para a estrutura de con­creto. A vedação das aranhas foi feita com
um anel de EPDM.
Nas fachadas structural glazing, insta­ladas nas áreas de lojas e acima da marquise, o arquiteto preferiu utilizar vidros refleti­vos verdes, criando uma contraposição entre as fachadas e protegendo as vitrines das lojas da luz indireta. Foram utilizados 650 me­tros quadrados de vidro laminado refleti­vo Glaverbel, dez milímetros, na cor ver­de, encaixilhados em perfis de alumínio da linha PV - II da Alcoa, vedados com silicone estrutural Dow Corning 995. A ado­ ção de uma estrutura metálica possibilitou o uso de perfis mais leves na execução dos caixilhos. (Por Gilmara Gelinski)

 

 

Ficha técnica

Obra  ampliação do shopping lguatemi Fortaleza

Cliente: Condomínio CiviI Jereissati Centros  Comerciais/Petros

Local. Fortaleza, CE Projeto: 2001/2002 Conclusão da obra: 2003

Área construida: 25 000 m2

 

Equipe técnica

Arquitetura . Gerardo Jereissatí Consultoria de arquitetura: escritório RTKL e José Maria Gaspar Rodes Colaborador : Paulo César Arraes Construtora:  CMM

Estrutura  metálica: RCM Fachadas suspensa e structural

glazing  RCM, Perf1sul e Metalúrgica LCR (execução)

Estrutura de concreto· Hugo A  Mota

e Joaquim E. Mota

Luminotécnica: Theo Kondos e Sílvia Bigonr-Alan Nascimento

Colunas de aço  inox: Metalúrgica Beviláqua

Painéis de alumínio composto: Metalúrgrca VWF

Guarda-corpos: Metalúrgica Santa Luzia Fotos  Gentil Barreira

 

Fornecedores

Vidros Glaverbel/Segmeq/Erwin Dobnig Galtier - Jepracorp

Estrutura metálica principal·MedabiI VP Sistema de fixação da fachada suspensa JSD

Concreto pré-moldado: Lima Gomes/ Neopor

Estruturas  metálicas complementares. Monfort,  lmab1I e Prometa!

Chapas de aço inox colorido: lnoxcolor Chapas de aço inox perfurado Permetal Perfis de alumínio e painéis de alumínio  composto: Alcoa

Silicone estrutural : Dow Corning Perfis tubulares de aço: Valllourec e Mannesmann Tubes

Vidro encapsulado: Avec  Design