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Bildek Estrutural: cálculo de concreto feito com IA

Parte 3 do diário do Bildek: como um engenheiro sem saber programar está montando um programa de concreto armado com IA, motor aberto e testes.

Capa do artigo: Bildek Estrutural: cálculo de concreto feito com IA

Quem calcula prédio pequeno conhece a rotina: recebe a planta do arquiteto, abre o programa de cálculo, lança pilar por pilar, viga por viga, processa, corrige, processa de novo. O programa é bom. O problema é o preço da licença para quem está começando, e a sensação de que boa parte do trabalho é braçal: clicar, copiar, conferir.

Este é o terceiro texto do diário do Bildek, a série em que conto como estou construindo, sozinho e com IA, um conjunto de programas de engenharia. Aqui o assunto é o Bildek Estrutural, o módulo de concreto armado. Ele ainda está em construção, e vou dizer com clareza o que já funciona e o que não. Se você caiu direto aqui, a parte 1 explica a ideia do projeto.

O que o próprio projeto registra

  • O motor de cálculo nasceu de um projeto aberto com licença MIT, o HyperFrame, e veio com 486 testes automáticos 1.
  • Num prédio real de dois pavimentos exportado do Eberick, a importação leu 35 pilares, 105 vigas, 34 lajes e 28 fundações, e a análise levou cerca de 1 segundo (registro interno do projeto, 25/09/2026).
  • No teste "estrutural do zero", a IA lançou uma casa inteira a partir só do IFC da arquitetura: 18 pilares, 46 vigas e 16 lajes, com 2 vigas ainda em falha.

Não comecei do zero: o motor veio de um projeto aberto

Escrever um motor de concreto armado sozinho seria loucura. A primeira regra que adotei no Bildek foi pesquisar antes de construir: antes de qualquer peça nova, procurar o que já existe em código aberto e ler a licença. Licença MIT permite copiar e adaptar com crédito; licenças como GPL e AGPL ficam só para estudo.

Fluxo do Bildek Estrutural: IFC da estrutura entra, o motor converte em pórtico, passa pelas etapas de cálculo e devolve armaduras e avisos.

Do IFC ao resultado: o Processar mostra cada etapa do motor enquanto ela acontece.

O achado foi o HyperFrame, um programa de análise e dimensionamento de concreto armado com licença MIT, de Cândido Alfredo Carvalho de Lucena Filho 1. A IA converteu o código dele de TypeScript para o JavaScript do Bildek, mantendo os comentários que apontam os itens da norma, e os 486 testes do original passaram a rodar dentro do nosso projeto. O crédito ao autor fica no arquivo de licença e na tela Sobre. Depois da conversão, o motor virou código nosso: cada correção passa a ser responsabilidade do Bildek.

O dimensionamento segue a NBR 6118, a norma de projeto de estruturas de concreto. A edição em vigor é a de 2023 2, que recebeu a Emenda 1 em março de 2026 3. Conferir cada item do motor contra o texto com a emenda é trabalho que continua. Ações e combinações seguem a NBR 6120 e a NBR 8681. Isso não significa "calculado pela norma e pronto para assinar". Significa que a conta existe, está testada e pode ser comparada com outro programa.

O primeiro teste de verdade: um prédio do Eberick

Um motor com testes de livro ainda não é um programa de engenheiro. O teste que importa é abrir um projeto real. Escolhi uma obra minha de dois pavimentos, calculada no Eberick (o software BIM de projeto estrutural da AltoQi 4), e exportei o IFC da estrutura. IFC é o formato aberto de troca de modelos BIM; se ele é novidade para você, comece por o que é IFC e por que todo engenheiro deve saber abrir.

A leitura não é trivial. O Eberick alinha o pilar pela face, e o motor espera o pilar no cruzamento dos eixos das vigas. A ponta de uma viga solta precisa encostar no eixo da viga que a recebe. A laje vem como sólido e precisa virar um contorno apoiado nas vigas. Cada uma dessas regras foi escrita, testada numa obra sintética e depois conferida na obra real.

Resultado: 35 pilares, 105 vigas, 34 lajes e 28 fundações, sem erro grave, e análise em cerca de 1 segundo. A primeira diferença apareceu logo. Num pilar de 15 x 30 cm, o Bildek pediu 4 barras de 12,5 mm (taxa de 1,09%) e o Eberick tinha usado 4 de 10 mm (0,70%). O motivo: o nosso motor não testava a bitola de 10 mm. É exatamente para achar esse tipo de coisa que o painel "Eberick" compara, pilar por pilar, a taxa de armadura dos dois programas.

A interface: parecer com o que o engenheiro já usa

Engenheiro não quer aprender tela nova. Por isso a interface copia o jeito do Eberick (nunca o código, nem os desenhos dele): croqui com fundo preto, pilar em ciano, viga em vermelho, laje em verde tracejada, faixa de comandos por abas e a árvore da edificação à direita.

Alguns detalhes que vieram de pedidos meus, testados no dia a dia:

  • Pilar em três cliques, como no Eberick: ponto de inserção, ângulo e ponto de referência.
  • Viga pela face: dois cliques e um terceiro para escolher o lado. A viga nasce com o próximo número (V1, V2...) e o programa registra os apoios.
  • Comandos do CAD no croqui: M move, CO copia, RO rotaciona, MI espelha, com a mesma linha de comando do Bildek CAD.
  • Processar em tela cheia: pedi para ver o cálculo acontecendo. O assistente mostra as 12 etapas do motor ao vivo, com os números de cada uma, e só depois abre o resultado (gama-z, consumo de aço e concreto, avisos).
  • Arquitetura do pavimento: importo a planta em DWG uma vez, limpo o que não interessa, e ela vira um arquivo do próprio Bildek que abre sem esperar.

O teste mais ousado: a IA lança a estrutura sozinha

Em 28/09/2026 fiz um teste que chamo de "estrutural do zero". Entra só o IFC arquitetônico de um sobrado de 16,6 x 4,4 m. A IA lê paredes, pisos, portas e janelas e lança a estrutura com regras que eu mesmo escrevi: vão máximo de 4 m, pilar de 19 x 30 escondido na parede e nunca sobre porta ou janela, viga com altura mínima de L/10, carga de parede pelo peso da alvenaria.

Depois ela processa e ajusta sozinha, por até seis rodadas: viga que falha cresce 5 cm, pilar que falha cresce 10 cm. O resultado foi 18 pilares, 46 vigas e 16 lajes. Duas vigas continuaram em falha, uma por flexão e outra por torção, justamente onde as janelas não deixavam colocar pilar. Um engenheiro resolveria isso mudando o lançamento; a IA ainda não sabe fazer essa escolha.

A regra mais importante desse teste não é técnica. Todo projeto que a IA faz sozinha registra cada decisão num arquivo ao lado do projeto: qual regra aplicou, quais alternativas descartou, por quê e qual item de norma sustenta. Assim um engenheiro pode auditar tudo depois. A IA não emite ART nem responde perante o CREA. Ela propõe; quem decide e assina é você.

Onde estamos e o que falta

Parte Situação em 29/09/2026 Observação
Motor de concreto (NBR 6118) Funciona, com testes Fork do HyperFrame (MIT)
Importar IFC do Eberick Funciona Vento e alvenaria ainda sem os dados do Eberick
Lançamento no croqui Pilar, viga e laje prontos Carga de parede e escada ainda no croqui antigo
Estrutural do zero pela IA Protótipo Registra cada decisão para auditoria
Estrutura metálica Só modelagem Cálculo pela NBR 8800 ainda não existe
Pranchas e memorial Primeira versão DXF e PDF gerados pelo motor

A estrutura metálica merece uma linha à parte. Já dá para gerar um galpão de pórticos em duas águas, com terças e contraventamento, e tirar a lista de material com os cortes das pontas. O cálculo pela NBR 8800 ainda não existe, e o motor atual não tem rótula nem barra inclinada. Não vou fingir que tem.

Por que a IA muda o jogo aqui

Tudo o que está acima foi feito em poucos dias, por uma pessoa que não programa. Eu descrevo o que um engenheiro precisa ("o pilar gira pelo ponto de inserção, não pelo centro"), a IA escreve o código e um teste automático prova, com cliques e pixels de verdade, que funciona. Quando não funciona, o teste mostra onde. É a mesma lógica que uso para revisar memorial com IA, que contei em como usar assistente de IA para revisar memorial de cálculo: a máquina faz o braçal, o engenheiro confere.

A próxima parte do diário fala do Bildek Elétrico.

Como o Bildek ajuda

O Bildek Estrutural abre o IFC do Eberick, compara as taxas de armadura e deixa você lançar e processar uma estrutura com o chat operando junto. Ele será um dos módulos pagos, com preço bem abaixo das licenças do mercado e suporte rápido, feito com a ajuda da IA. Baixe o Bildek em /app/ e, para abrir IFC sem instalar nada, use /ferramentas/ifc/.

Referências

  1. LUCENA FILHO, Cândido Alfredo Carvalho de. HyperFrame: análise e dimensionamento estrutural de edifícios de concreto armado, normas ABNT. Repositório GitHub, licença MIT. Disponível em: github.com/candidoalfilho/hyperframe. Acesso em: 29 set. 2026.
  2. ABECE. Lançada a nova ABNT NBR 6118:2023. Disponível em: site.abece.com.br. Acesso em: 29 set. 2026.
  3. ABECE. NBR 6118 tem emenda publicada pela ABNT. 11 mar. 2026. Disponível em: site.abece.com.br. Acesso em: 29 set. 2026.
  4. ALTOQI. AltoQi Eberick. Página do produto. Disponível em: altoqi.com.br. Acesso em: 29 set. 2026.

Publicado por Nardoto Engenharia. Conheça quem faz o Bildek.

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