O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil se divide em quatro áreas de concentração: Engenharia de Construção Civil e Urbana, Engenharia de Estruturas, Engenharia Geotécnica e Engenharia Hidráulica e Ambiental. Cada área de concentração oferece disciplinas, bem como possui linhas de pesquisa específicas. O oferecimento das disciplinas está sempre condicionado à disponibilidade dos docentes e é confirmado a cada período.
A Engenharia de Construção Civil e Urbana tem como enfoque pesquisas em materiais e componentes cimentícios ecoeficientes. A área inclui o estudo de materiais inovadores para construção civil (a exemplo daqueles utilizados em impressão 3D, superfícies frias e autolimpantes), modelagem e simulação computacional para melhorar o desempenho das edificações (conforto térmico, qualidade do ar e saúde, interação do vento sobre as estruturas de edifícios e obras de infraestrutura), gestão de cidades e compatibilização de projetos, e soluções para infraestrutura, levando em consideração a durabilidade e sustentabilidade.
As pesquisas têm por objetivo analisar os modelos de administração existentes e propor formas de gestão adequadas ao contexto local, regional e nacional. Tem também por objetivo o estabelecimento de critérios de desempenho das cidades, englobando os seus diversos subsistemas de infraestrutura, serviços e equipamentos sociais, análises da legislação urbana, propostas de sistemas inovadores de controle e gerenciamento da cidade, com foco na sustentabilidade.
A linha de pesquisa em Materiais Cimentícios Ecoeficientes inclui estudos que visam desenvolver soluções de baixo custo, reduzido impacto ambiental e maior durabilidade dos materiais cimentícios — que consomem 1/3 das matérias-primas, e emitem entre 5 e 8% dos gases do efeito estufa (GEE).
Ela abrange concretos de baixo índice de ligante, uso de resíduos em materiais cimentícios, compósitos sem fibras de amianto, concreto de elevado desempenho estrutural, novos ligantes e adições cimentícias diversas (como cimento reciclado e argilas calcinadas), materiais avançados e inovadores como aqueles com gradação funcional, autolimpantes e obtidos por impressão 3D.
As pesquisas têm por objetivo o desenvolvimento e aplicação de modelos matemáticos e ferramentas computacionais na Engenharia de Construção Civil, visando à otimização de recursos, melhoria do desempenho, da qualidade e o aumento da confiabilidade, bem como a aplicação do computador na atividade de projeto e ensino.
O enfoque dos estudos é a melhoria do desempenho térmico e da qualidade do ar dos edifícios, as interações de vento com as estruturas e com obras de infraestrutura, além do aumento da confiabilidade. Ele também abrange a aplicação do computador na atividade de projeto e ensino.
Essa linha inclui tópicos como técnicas de simulação computacional, soft-computing (Lógica Fuzzy), Teoria de Decisão, otimização multicritério, Tecnologia da Informação, simulação para análise de conforto térmico e qualidade do ar em edificações, aplicação de Building Information Modelling (BIM), entre outros.
“Projeto e Gestão” compreende o desenvolvimento de inovações metodológicas voltadas ao planejamento, organização, direção e controle do processo de projeto. Ele envolve a formulação de estratégias para a gestão de projetos, o desenvolvimento e a coordenação deles, sua avaliação e retroalimentação do processo, além de atividades ligadas diretamente à gestão das equipes — como a contratação de projetos, a definição de escopos, etapas e sistemas de informação para projeto, e a gestão das interfaces com os clientes e o uso de Building Information Modelling (BIM).
Essa linha de pesquisa trata de desenvolver soluções e ferramentas para melhorar projeto, materiais, construção, durabilidade e gestão da infraestrutura. A ênfase do programa está em materiais à base de concreto, como concretos reforçados com fibras, instrumentação de obras de infra-estrutura, desenvolvimento de sistemas de controle e vias férreas.
Inclui também pesquisas mais conceituais relacionadas à sustentabilidade na construção, abordando tópicos como desmontagem, uso de superfícies frias, gestão de resíduos da construção, energia, água, avaliação de ciclo de vida, ecologia industrial e durabilidade, além de novos métodos de controle de concretos especiais.
CC5726 – Princípios da Ciência dos Materiais Aplicados aos Materiais de Construção Civil. Docentes: Antonio Domingues de Figueiredo, Renata Monte.
PCC6000 – Técnicas de caracterização aplicadas a materiais de construção civil. Docentes: Antonio Carlos Vieira Coelho, Sérgio Cirelli Angulo
PCC5100 — Sustentabilidade: Mudança Climática, Eficiência do Uso de Recursos, Análise Simplificada do Ciclo de Vida e Fluxo de Materiais, os Usuários, e Inovação. (Sustentabilidade no Ambiente Construído). Docentes: Vanderley Moacyr John, Sérgio Cirelli Angulo.
PCC5021 – Concreto Projetado. Docente: Antonio Domingues de Figueiredo.
PCC5042 – Ciência dos Materiais Aplicada aos Ligantes Inorgânicos. Docente: Maria Alba Cincotto, até o seu falecimento.
PCC5025 – Métodos Numéricos para Simulação Computacional Aplicado à Construção. Docentes: Fernando Akira Kurokawa e Prof Dr. Cheng Liang Yee
PC5101 – Reologia de Suspensões Reativas Aplicadas à Construção Civil. Docentes Rafael Giuliano Pileggi e Roberto César de Oliveira Romano.
PCC4100 – Ciência e Tecnologia Aplicada ao Cimento Portland e outros Ligantes Inorgânicos. Docentes: Sérgio Cirelli Angulo, Vanderley Moacyr John e Rafael Giuliano Pileggi, após o falecimento da Profa Maria Alba Cincotto. Conta tambem com colaboração do Prof Paulo Monteiro, UK Berkeley, uma das maiores referências no assunto.
PCC6005 – Gestão da Habitação Social. Docente: Alex Kenya Abiko.
PCC5017 – Gestão do Processo de Projeto na Construção Civil – Docente: Silvio Burrattino Melhado.
PCC5025 – Métodos Numéricos para Simulação Computacional Aplicado à Construção – Docentes: Cheng Liang Yee e Fernando Akira Kurokawa.
PCC5729 – Compósitos de Matrizes Cimentícias para a Construção Civil. Docentes: Luís Antônio Guimarães Bitencourt Junior e Antonio Domingues de Figueiredo.
PCC6001 – Sustentabilidade Aplicada ao Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Docente: Karin Regina de Castro Marins.
PCC6004 – Avanços em Corrosão em Estruturas de Concreto Armado. Docente: Vanderley Moacyr John.
A área de Engenharia de Estruturas aborda pesquisas em teoria das estruturas, aspectos fundamentais da mecânica dos sólidos deformáveis, bem como suas aplicações por meio de métodos numéricos em diversos tipos de problemas. Além disso, explora a área de sistemas e materiais estruturais.
A pesquisa ocupa-se de temas relativos ao comportamento de estruturas formadas por barras retas ou curvas, estruturas de cabos, placas e cascas, enfocando aspectos de concepção e análise (estática e dinâmica) de estruturas (com comportamento linear e não linear), entre os quais problemas de instabilidade estática ou dinâmica de estruturas esbeltas.
Esses problemas são estudados por meio de ferramentas numéricas complementadas por técnicas analíticas como métodos de perturbação, conceitos da teoria da estabilidade e da integridade dinâmica para o estudo de problemas de dinâmica linear e não linear. Além de estudos teóricos, experimentos com modelos reduzidos também são realizados visando à confrontação com resultados numéricos ou teóricos.
A linha de pesquisa compreende temas da mecânica dos meios contínuos e, em particular, da mecânica dos sólidos deformáveis (abrangendo teoria da elasticidade, elastoplasticidade, entre outros modelos reológicos). Inclui também a mecânica dos meios descontínuos (como fraturamento e fadiga, materiais granulares e particulados), reologia de materiais estruturais, mecânica dos solos teórica, mecânica do contato, entre outros temas.
Ela abrange também formulações matemáticas para descrição do comportamento mecânico dos sólidos deformáveis e sua interface com a solução analítica ou numérica desses modelos.
A linha de pesquisa abrange o desenvolvimento de métodos numéricos avançados para a solução e simulação de problemas que estão na fronteira do conhecimento nas ciências mecânicas e, em particular, na mecânica dos sólidos e dos fluidos, incluindo estruturas, solos, interação fluido-estrutura e interação solo-estrutura.
A linha inclui o desenvolvimento de formulações avançadas do método dos elementos finitos, método das diferenças finitas, método dos elementos discretos, técnicas de integração no tempo, discretização e geração de malhas, visualização gráfica, modelagem de contato em sistemas multicorpos, e estudo de problemas multifísicos, entre outros.
Esta linha envolve a pesquisa sobre a aplicação dos materiais (concreto, aço, madeira, compósitos e outros) em diversos sistemas estruturais da engenharia civil. São enfocados aspectos experimentais, teóricos e normativos sobre o comportamento tanto dos diversos materiais quanto dos sistemas estruturais correspondentes.
Abrange ainda a interação solo-estrutura aplicada a sistemas estruturais. O projeto, métodos construtivos e monitoração de grandes estruturas também são incluídos na pesquisa, além do estudo de ações e aspectos de segurança aplicados a estruturas como barragens, edifícios altos, túneis, pontes e outras obras de infraestrutura complexas e de grande porte.
PEF5917 – Elementos de mecânica dos sólidos deformáveis. Docentes: Luís Antônio Guimarães Bitencourt Júnior e Alfredo Gay Neto.
PEF5711 – Fundamentos da mecânica computacional. Docente: Paulo de Mattos Pimenta
PEF5710 – Otimização Estrutural. Docente: Reyolando Manoel Lopes Rebello da Fonseca Brasil
PEF5745 – Concreto Estrutural I. Docentes: Fernando Rebouças Stucchi e Daniel Miranda dos Santos.
PEF5916 – Dinâmica de Estabilidade das Estruturas. Docentes: Carlos Eduardo Nigro Mazzilli e Guilherme Rosa Franzini
PEF5743 – Computação Gráfica Aplicada à Engenharia de Estruturas. Docentes: Rodrigo Provasi Correia.
PEF5920 – Fundamentos do Concreto Estrutural. Docente: Túlio Nogueira Bittencourt.
PEF5762 – Método dos Elementos Finitos. Docentes: Alfredo Gay Neto e Luís Antonio Bitencourt Júnior.
PEF5734 – Fundamentos das Estruturas de Aço. Docente: Eduardo de Morais Barreto Campello
PEF5750 – Estruturas Leves. Docentes: Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti e Leila Meneghetti Valverdes.
PEF5918 – Fundamentos da Mecânica dos Sólidos e das Estruturas. Docente: Paulo de Mattos Pimenta
PEF5705 – Dimensionamento de Estruturas em Situação de Incêndio. Docente: Valdir Pignatta e Silva.
PEF5738 – Ações e Segurança das Estruturas. Docente: Fernando Rebouças Stucchi.
PEF5746 – Concreto Estrutural II. Docentes: Fernando Rebouças Stuchhi.
PEF6006 – Métodos Numéricos para a Simulação da Interação Fluido-Estrutura. Docentes: Valério da Silva Almeida e Fernando Akira Kurokawa
PEF5737 — Dinâmica não linear e estabilidade. Docentes: Carlos Eduardo Nigro Mazzilli e Guilherme Rosa Franzini
PEF5746 – Concreto Estrutural II. Docentes: Fernando Rebouças Stuchhi.
PEF6000 – Tópicos Especiais em Dinâmica de Estruturas – Docente: Guilherme Rosa Franzini.
PEF6007 – Projeto e Verificação de Estruturas de Madeira – Docente: Reyolando M. L. R. da Fonseca Brasil.
PEF6101 – Situações Especiais de Dimensionamento de Elementos de Estruturas Subterrâneas. Docente: Pedro Wellington Gonçalves do Nascimento Teixeira.
PEF5713 – Métodos dos Elementos Finitos Aplicados À Análise não Linear de Sólidos e Estruturas. Docente: Paulo de Mattos Pimenta.
PEF5799 – Infraestrutura Ferroviária: Modelação e Monitorização. Docente: Túlio Nogueira Bittencourt.
PEF6005 – Monitoramento e Integridade Estrutural e Geotécnico de Obras de Infraestrutura. Docente: Valério da Silva Almeida.
PEF6100 – Projeto de estruturas de edifícios de concreto armado de baixo carbono. Docentes: Leila Cristina Meneghetti, Ricardo Leopoldo e Silva França e Vanderley John.
A área de Engenharia Geotécnica aborda pesquisas em mecânica dos solos e rochas, fundações, túneis e escavações, geossintéticos, barragens, infraestrutura de transportes, estabilização de taludes, e modelagem numérica e experimental.
A linha de pesquisa aborda a análise de riscos geoambientais, biotecnologia, disposição de rejeitos e resíduos, transporte de poluentes em meios porosos, reuso de resíduos, remediação de solos contaminados, entre outros temas relacionados.
Essa linha de pesquisa concentra o conhecimento das ciências que compõem a Engenharia Geotécnica e que servem de base para os diversos campos de aplicação prática da Mecânica dos Solos e das Rochas.
O estudo abrange o comportamento estático e dinâmico dos diversos tipos de fundação e da interação entre o maciço (terroso ou rochoso) e os elementos de fundação, túneis ou contenção.
A linha inclui pesquisas em aterros sobre solos moles, barragens, taludes e encostas, tratamento e melhoria de maciços, geossintéticos e outras obras de terra para infraestrutura, mineração e desenvolvimento imobiliário (real estate).
PEF5876 – Geotecnia dos Solos Marinhos da Baixada Santista. Docente: Faiçal Massad
PEF5827 – Estabilidade e Estabilização de Taludes Aplicados em Obras de Infraestrutura. Docente: Marcos Massao Futai.
PEF5874 – Conceitos e Aplicações de Mecânica dos Solos Não Saturados em Obras de Infraestrutura Geotécnica. Docente: Marcos Massao Futai.
PEF5821 – Estacas Verticais Submetidas a Esforços Axiais. Docente: Faiçal Massad
PEF5805 — Percolação e Adensamento. Docente: Maria Eugênia Gimenez Boscov
PEF5829 – Ensaios In Situ e Instrumentação de Obras. Docente: Faiçal Massad.
PEF5877 – Fundamentos de Mecânica das Rochas. Docente: Tarcisio Barreto Celestino.
PEF5802 – Mecânica dos Solos Experimental. Docente: Faiçal Massad
PEF 5803 – Resistência e Deformabilidade dos Solos. Docente: Marcos Massao Futai.
PEF5879 – Risco e Confiabilidade em Engenharia Geotécnica I. Docente: Adrian Torrico Siacara.
A área de Engenharia Hidráulica e Ambiental tem atuação direcionada para pesquisas em temas estratégicos nas áreas de planejamento e gestão ambiental, tecnologias ambientais, obras hidráulicas fluviais e marítimas e recursos hídricos, com o compromisso de formar mestres e doutores que sejam capazes de desenvolver soluções de engenharia que aprimorem o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, visando o benefício da sociedade e a proteção do meio ambiente.
Esta linha de pesquisa foca na inovação em tecnologias e biotecnologias ambientais, enfatizando a circularidade dos processos e a necessidade de proteção da qualidade ambiental. Na área de inovação em tecnologias ambientais destacam-se o desenvolvimento de processos e equipamentos para tratamento de água e efluentes, resíduos, processos de separação por membranas, especificamente na área de síntese e modificação de membranas, e oxidação fotoquímica avançada para a viabilização do reúso potável direto.
Nesta linha de pesquisa são desenvolvidos trabalhos focando o planejamento e a implantação de obras hidráulicas fluviais e marítimas em ambientes urbano e costeiro. São contempladas as estruturas hidráulicas necessárias para proteção de portos, estudos de atracamento de embarcações, otimização do processo de manobras e carregamento de navios, modelagem matemática e adaptação dessas estruturas para mitigação dos efeitos potenciais das mudanças climáticas.
A linha produz pesquisas que focam no desenvolvimento de programas de conservação e reúso de água nas suas diversas modalidades, inclusive para fins potáveis, gestão e tratamento de resíduos sólidos e a recuperação de áreas degradadas. Também são tratados temas como planejamento ambiental estratégico, avaliação da capacidade de suporte, planos de gestão e desenvolvimento de regulamentações.
Esta linha de pesquisa é voltada para o desenvolvimento de soluções para o uso sustentável da água necessária às atividades humanas, incluindo a modelagem da qualidade da água. Os estudos destacam o desenvolvimento de modelos de suporte à decisão para apoio no gerenciamento de recursos hídricos em áreas críticas, programas de monitoramento qualitativo e quantitativo de corpos d’água, bem como de alerta de emergência em relação à ocorrência de inundações, com o uso de radares meteorológicos e redes de monitoramento em terra.
A linha de pesquisa foca no saneamento básico, a prospecção de modelos de gestão da água e efluentes, levando em conta o seu caráter interdisciplinar, o desenvolvimento e implantação de tecnologias para tratamento de água e efluentes industriais e domésticos e resíduos sólidos. Também são contemplados aspectos relacionados ao gerenciamento de estruturas de saneamento, bem como a modelagem e simulação de processos, considerando-se o conceito de recuperação de recursos.
PHD5010 – Fundamentos de Química Aquática e Qualidade da Água. Docente: Sidney Seckler Ferreira Filho
PHD5014 – Tratamento de Águas Residuárias: Processos Aeróbios e Remoção de Nutrientes. Docente: Theo Syrto Octavio de Souza.
PHD5015 – Processos Anaeróbios para Tratamento de Efluentes e Resíduos: Inovações e Oportunidades para Recuperação de Recursos. (Tratamento de Águas Residuárias: Processos Anaeróbios e Manejo de Lodo). Docentes: Rachel Biancalana Costa, Theo Syrto Octavio de Souza e Ronan Cleber Contrera.
PHD5036 – Modelagem de Processos Hidrológicos. Docente: Arisvaldo Vieira Mello Junior.
PHD5752 – Processos Marítimos. Docente: Paolo Alfredini.
PHD5745 – Processos Físico-Químicos em Engenharia Sanitária e Ambiental I. Docente: Sidney Seckler Ferreira Filho
PHD5053 – Processos de Separação por Membranas para Tratamento de Águas e Efluente. Docente: José Carlos Mierzwa
PHD5706 – Estruturas Hidráulicas I. Docente: José Rodolfo Scarati Martins
PHD5751 – Obras Marítimas. Docente: Paolo Alfredini
PHD5746 – Processos Físico-químicos em Engenharia Sanitária E Ambiental II. Docente: Sidney Seckler Ferreira Filho
PHD5753 – Impacto das Mudanças Climáticas nos Projetos de Obras Marítimas. Docente: Paolo Alfredini
PHD5956 – Tecnologias De Tratamento De Resíduos Sólidos. Docente: Ronan Cleber Contrea
PHD5919 – Modelagem de Qualidade da Água. Docente: José Rodolfo Scarati Martins
PHD5813 – Minerva e a Coruja: Filosofia, Engenharia e Sociedade na Encruzilhada Tecnocientífica. Docentes: Fábio Cunha Lofrano e Valter Alnis Bezerra
PHD5013 – Hidrologia Determinística. Docente: Joaquin Ignacio Bonnecarrere Garcia.
PHD5709 – Engenharia de Rios I. Docente: José Carlos de Melo Bernardino.
As teses e dissertações defendidas na USP podem ser obtidas, em formato eletrônico, no endereço abaixo: http://www.teses.usp.br/
A Divisão de Biblioteca da Escola Politécnica da USP participa como biblioteca base do COMUT — Programa de Comutação Bibliográfica. Este programa possibilita ao usuário, seu cadastro para solicitação e obtenção de cópias de teses e dissertações. Se houver interesse, verifique se sua Biblioteca faz parte, ou cadastre-se individualmente, por meio do site http://www.ibict.br.
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