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Calculadora de Resistência de Terra

Ferramenta de apoio ao dimensionamento e verificação preliminar de eléctrodos e sistemas de terra

⚙ Níveis de cálculo da ferramenta
L1
Cálculo analítico simplificado

Indicado para estimativas preliminares em condições mais simples, como solo homogéneo e configurações básicas de eléctrodos. Usa modelos analíticos clássicos e permite obter rapidamente uma primeira estimativa da resistência de terra.

L2
Cálculo avançado

Indicado quando é necessário considerar efeitos adicionais, como solo em duas camadas, acoplamento entre eléctrodos, grupos de varões ou sistemas combinados. Aumenta o nível de detalhe, mas continua dependente das hipóteses introduzidas pelo utilizador.

L3
Cálculo numérico / avançado

Reservado para modelos mais complexos, como aproximações por matriz/BEM ou configurações com maior interacção entre elementos. Deve ser tratado como nível avançado/experimental quando indicado pela ferramenta e validado tecnicamente antes de ser usado como base de decisão.

Quanto maior o nível, maior a complexidade do modelo e maior a necessidade de validar os dados de entrada e os resultados. A escolha do nível deve ser compatível com a informação disponível sobre o solo, a geometria dos eléctrodos e o objectivo do estudo.

🎯 Objectivo
  • Estimar a resistência de terra de diferentes configurações de eléctrodos
  • Apoiar estudos preliminares de sistemas de terra em contexto SPDA e instalações eléctricas
  • Comparar soluções — varões verticais, condutores horizontais, anéis, malhas, fundações, sistemas combinados e compostos melhoradores de terra (OEC)
📋 Quando usar
  • Fase de estudo preliminar de projecto
  • Comparação de alternativas de eléctrodo
  • Estimativa inicial antes de medições em campo
  • Apoio à definição da geometria de eléctrodos
📥 Dados necessários
  • Resistividade do solo ρ (Ω·m) — preferencialmente medida em campo
  • Geometria dos eléctrodos: comprimento, diâmetro, profundidade, espaçamento, configuração
  • Medições Wenner ou Schlumberger, se disponíveis
  • Dados de ensaio de campo, se aplicável
🔧 Funcionalidades disponíveis
  • Modelo de solo (ajuste homogéneo e duas camadas)
  • Eléctrodos verticais — individuais e grupos com acoplamento mútuo
  • Condutores horizontais, anéis e sistemas radiados
  • Eléctrodo de fundação (anel em betão)
  • Sistema combinado com acoplamento mútuo
  • Verificação por ensaio de campo (Fall-of-Potential)
  • OEC — composto melhorador de terra OBO
  • Relatório de impressão
📐 Fórmulas e modelos usados
  • Eléctrodo vertical — solo homogéneo: modelo tipo Dwight
  • Eléctrodo vertical — com profundidade de topo corrigida
  • Resistividade aparente Wenner: ρ_a = 2πaR
  • Resistividade aparente Schlumberger: ρ_a = π(L²–l²)R / 2l
  • Condutor horizontal: modelo tipo Sunde
  • Malha rectangular / anéis / sistemas combinados: modelos tipo Schwarz / IEEE Std 80
  • Ensaio de campo: Fall-of-Potential, regra dos 61,8% (IEEE Std 81)
  • Solo de duas camadas: modelo aproximado com coeficiente de reflexão — a validar
  • BEM / Matriz de resistências: funcionalidade avançada, BEM em modo experimental — a validar
  • Eléctrodo de fundação: modelo híbrido anel + disco — a validar tecnicamente
  • OEC / backfill: dependente das especificações do composto — a validar
⚠ Limitações: Os resultados são estimativas de projecto. A resistividade real do solo varia com humidade, temperatura, salinidade e estratificação. Modelos simplificados podem não representar adequadamente solos complexos. Os resultados devem ser confirmados por ensaio adequado (por exemplo, Fall-of-Potential) quando aplicável, e não substituem medições no terreno nem validação por técnico qualificado.
ℹ Aviso técnico: Esta ferramenta é um apoio ao cálculo e à análise preliminar. Os resultados devem ser validados por técnico qualificado e, quando aplicável, confirmados por medições em campo. A utilização da ferramenta não substitui projecto, fiscalização ou validação normativa.
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