Uso De Vants Como Ferramenta Na Identificação De Ações Deletérias Em Obras De Arte Especiais
Keywords:
Drones, Fotogrametria, Inspeção de Pontes, Obras de Arte Especiais, Deletérias EstruturaisAbstract
Objetivo - Avaliar a aplicabilidade de aeronaves remotamente pilotadas (drones) na identificação de manifestações deletérias em pontes de concreto armado, comparando a precisão do voo automático com a viabilidade operacional do voo manual em diferentes contextos ambientais do estado de Pernambuco.
Metodologia - O estudo adotou abordagem experimental e comparativa, com inspeções em cinco pontes de concreto. Foi realizado voo automático em uma ponte localizada na BR-116 (Salgueiro), com captura integral da fachada, e voos manuais em quatro pontes situadas na PE-615 (Araripina). Os dados foram processados nos softwares DroneDeploy e Agisoft Metashape, visando à geração de ortofotos e análise das manifestações patológicas conforme a NBR 9452:2023.
Originalidade/relevância - A pesquisa se insere no gap relacionado à adaptação de metodologias de inspeção com drones em cenários reais, especialmente em ambientes com severas restrições operacionais, como presença de vegetação densa. O estudo contribui ao discutir os limites e potencialidades práticas do uso de drones na gestão da infraestrutura viária.
Resultados - O voo automático na ponte da BR-116 apresentou elevada precisão métrica, com ortofotos de alta resolução (GSD ≈ 5 mm/pixel), atendendo aos critérios normativos de inspeção. Nas pontes da PE-615, a vegetação inviabilizou a automação, exigindo voo manual, que resultou apenas em registros visuais, sem possibilidade de mensuração precisa das anomalias. Foram identificadas armaduras expostas, corrosão, falhas construtivas e deterioração severa de elementos funcionais.
Contribuições teóricas/metodológicas - O estudo demonstra que a escolha da metodologia de inspeção com drones deve considerar as condições ambientais e operacionais, contribuindo para o aprimoramento de protocolos híbridos que conciliem precisão métrica e adaptabilidade em campo.
Contribuições sociais e ambientais - Os resultados reforçam o papel dos drones na manutenção preventiva e na gestão preditiva de pontes, promovendo maior segurança estrutural, redução de riscos à população e preservação do patrimônio viário, natural e paisagístico, alinhados aos princípios de sustentabilidade.
References
ABNT. NBR 9452:2023 – Inspeção de pontes, viadutos e passarelas ― Procedimento. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2023.
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil. RBAC-E 94: Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial – Requisitos Gerais para Aeronaves não Tripuladas. Brasília: ANAC, 2017.
BALLESTEROS, R. D.; LORDSLEEM JUNIOR, A. C. Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) para inspeção de manifestações patológicas em fachadas com revestimento cerâmico. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 21, n. 1, p. 119-137, jan./mar. 2021.
BERNARDO, F. Uso de drones em inspeções estruturais. Revista Brasileira de Engenharia Civil, v. 12, n. 3, p. 44-57, 2021.
DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo. ICA 100-40: Aeronaves Não Tripuladas e o Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro. Brasília: DECEA, 2023.
DJI. Mavic 2 Pro/Zoom: manual do usuário v1.2. Shenzhen: DJI, 2019. Disponível em: https://dl.djicdn.com/downloads/Mavic_2/201911um/Mavic_2_Pro_Zoom_User_Manual_v1.2_br.pdf. Acesso em: 6 abr. 2026. (Informação externa ao material original).
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Panorama das Obras de Arte Especiais no Brasil. Brasília: DNIT, 2023.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Araripina – PE: mapa municipal estatístico. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_municipais/estimativas_populacionais/2014/PE/araripina_2014_v1.pdf. Acesso em: 6 abr. 2026. (Informação externa ao material original).
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Salgueiro – PE: mapa municipal estatístico. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_municipais/colecao_de_mapas_municipais/2022/PE/salgueiro/A0_2612208_MM.pdf. Acesso em: 6 abr. 2026. (Informação externa ao material original).
MISHRA, P. et al. Uncrewed aerial systems in water resource management and monitoring. Advances in Civil Engineering, v. 2023, p. 1-13, 2023.,
PINTO, C. Manutenção e Diagnóstico de Pontes de Concreto. Porto: FEUP, 2018.
POH, S. et al. Photogrammetry-Based Structural Assessment Using UAVs. International Journal of Remote Sensing, 2022.
RASHEED, A.; SAN, O.; KVAMSDAL, T. Digital twin: Values, challenges and enablers. IEEE Access, v. 8, p. 21980-22012, 2020.
SILVA FILHO, R. S. Uso e aplicação de drone para inspeção de fachadas. 2024. 113 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura) – Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024.
SIMÕES, J.; RODRIGUES, A.; PINHEIRO, C. Atualização da NBR 9452 e desafios nas inspeções de OAEs. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 14, n. 4, p. 22-37, 2021.
VALE, L. J. S. et al. Monitoramento de pontes e viadutos com uso de veículo aéreo não tripulado (VANT): estudos de caso. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 18, n. 4, p. 2864-2881, 2025.
VASCONCELOS FERNANDES, R. T. et al. Mapping of pathological manifestations in asphalt pavement through the use of drones. Revista ALCONPAT, v. 11, n. 1, p. 61-72, jan./abr. 2021.
VERLY, R. et al. Subjetividade nas inspeções de pontes no Brasil. Engenharia Civil em Debate, v. 5, n. 2, p. 115-128, 2020.,
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Scientific Journal ANAP

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



