Análise do Custo do Ciclo de Vida (ACCV) em rodovias estaduais do Ceará

Autores

DOI:

https://doi.org/10.58922/transportes.v33.e3071

Palavras-chave:

ACCV, Manutenção e Reabilitação (M&R), Árvore de Decisão, IRI

Resumo

A infraestrutura rodoviária brasileira enfrenta desafios em planejamento, manutenção e reabilitação (M&R), o que impacta diretamente na sua qualidade funcional e nos custos de operação das rodovias. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar se é possível estabelecer estratégias racionais de M&R para rodovias estaduais no Ceará, com base na Análise do Custo do Ciclo de Vida (ACCV), aliada ao uso de árvores de decisão e à avaliação de sua condição funcional. A pesquisa abrangeu três rodovias estaduais, utilizando dados de tráfego, idade dos pavimentos e o Índice de Irregularidade Internacional (IRI) coletados em 2023. O método de pesquisa incluiu uma análise estatística descritiva para caracterizar as condições funcionais das rodovias e projeções temporais do IRI considerando cenários sem intervenções de M&R em períodos de 2, 4 e 6 anos. Para a ACCV, foram utilizados dados de custos obtidos de relatórios do SICRO e SEINFRA, com cálculo do Valor Presente Líquido e Valor Anual Equivalente Uniforme. As árvores de decisão utilizadas foram baseadas em critérios técnicos como classificação do IRI, idade do pavimento e Volume Médio Diário. Os resultados evidenciam a deterioração progressiva das rodovias nos cenários analisados, com aumento dos segmentos classificados como Ruim e Péssimo. A integração da ACCV com árvores de decisão mostrou-se eficaz para auxiliar gestores na seleção de estratégias de M&R, promovendo decisões mais racionais e economicamente viáveis.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

Abaza, K.A. (2023) Stochastic-based pavement rehabilitation model at the network level with prediction uncertainty considerations. Road Materials and Pavement Design, v. 24, n. 11, p. 2680-2698. DOI: 10.1080/14680629.2022.2164330. DOI: https://doi.org/10.1080/14680629.2022.2164330

Alaloul, W.S.; M.A. Musarat; M.S. Liew et al. (2021) Investigating the impact of inflation on labour wages in construction industry of Malaysia. Ain Shams Engineering Journal, v. 12, n. 2, p. 1575-1582. DOI: 10.1016/j.asej.2020.08.036. DOI: https://doi.org/10.1016/j.asej.2020.08.036

Albuquerque, F.S. (2007) Sistema de Gerência de Pavimento para Departamentos de Estradas do Nordeste Brasileiro. Tese (doutorado). Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/17735> (acesso em 02/12/2024).

Amini, A.A.; M. Mashayekhi; H. Ziari et al. (2012) Life cycle cost comparison of highways with perpetual and conventional pavements. The International Journal of Pavement Engineering, v. 13, n. 6, p. 553-568. DOI: 10.1080/10298436.2011.628020. DOI: https://doi.org/10.1080/10298436.2011.628020

Baldissera, L.E. e L.T. Gouveia (2022) Aperfeiçoamento de sistema computacional de registro de defeitos de pavimentos. Revista Técnico-Científica do CREA-PR, n. esp., p. 1-11.

Bisbey, J.; S.H.H. Nourzad; C.-Y. Chu et al. (2020) Enhancing the efficiency of infrastructure projects to improve access to finance. Journal of Infrastructure, Policy and Development, v. 4, p. 27-49. DOI: https://doi.org/10.24294/jipd.v4i1.1175

Bragança, L.; R. Mateus e H. Koukkari (2010) Building sustainability assessment. Sustainability, v. 2, n. 7, p. 2010-2023. DOI: 10.3390/su2072010. DOI: https://doi.org/10.3390/su2072010

Bryce, J.; S. Brodie; T. Parry et al. (2017) A systematic assessment of road pavement sustainability through a review of rating tools. Resources, Conservation and Recycling, v. 120, p. 108-118. DOI: 10.1016/j.resconrec.2016.11.002. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.11.002

Carneiro, R.S.; J.B.C. Durán e F.H.L. Oliveira (2023) Life-cycle cost analysis in evaluation of maintenance and rehabilitation strategies in airport pavement. Transportes, v. 31, n. 1, e2740. DOI: 10.58922/transportes.v31i1.2740. DOI: https://doi.org/10.58922/transportes.v31i1.2740

Ceará, Secretaria da Infraestrutura do Ceará (2018) Tabela Unificada SEINFRA: 2018-2021. Fortaleza: SEINFRA. Disponível em: <https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/anteriores/026.1-servicos.pdf> (acesso em: 02/12/2024).

Ceará, Secretaria da Infraestrutura do Ceará (2021) Tabela Unificada SEINFRA: 2021-2023. Fortaleza: SEINFRA. Disponível em: <https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/anteriores/027.1-servicos.pdf> (acesso em: 02/12/2024).

Chen, S.-H. e F.M.W. Ni (2019) Explore pavement roughness under various funding for the Taiwan provincial highways using LCCA. The International Journal of Pavement Engineering, v. 20, n. 12, p. 1392-1399. DOI: 10.1080/10298436.2018.1429610. DOI: https://doi.org/10.1080/10298436.2018.1429610

DNIT (2006) Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos. Rio de Janeiro: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

DNIT (2011) Manual de Gerência de Pavimentos. Rio de Janeiro: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

DNIT (2017) Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO): Relatório Analítico de Composições de Custos, Ceará – Outubro/2017. Brasília: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

DNIT (2021) Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) Relatório Analítico de Composições de Custos, Ceará – Outubro/2021. Brasília: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

DNIT (2022) Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO): Relatório Analítico de Composições de Custos, Ceará – Outubro/2022. Brasília: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

DNIT (2023) Pavimentação – Levantamento do Perfil Longitudinal de Pavimentos com Perfilômetro Inercial – 442/2023 – PRO. Brasília: Diretoria Geral, Instituto de Pesquisas em Transportes.

Dwaikat, L.N. e K.N. Ali (2018) Green buildings life cycle cost analysis and life cycle budget development: practical applications. Journal of Building Engineering, v. 18, p. 303-311. DOI: 10.1016/j.jobe.2018.03.015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.03.015

Fernandes Jr., J.L.; S. Oda e L.F. Zerbini (2006) Defeitos e Atividades de Manutenção e Reabilitação em Pavimentos Asfálticos. São Paulo: EESC/USP. Disponível em: <http://repositorio.eesc.usp.br/handle/RIEESC/7448?show=full> (acesso em 02/12/2024).

Figueredo, A.A.P. (2015) Avaliação do Desempenho dos Contratos de Manutenção nas Rodovias Sob Gestão do DNIT em Pernambuco. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Pernambuco. Recife. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/16200> (acesso em 02/12/2024).

Giunta, M. (2017) Sustainability and resilience in the rehabilitation of road infrastructures after an extreme event: an integrated approach. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, v. 12, n. 3, p. 154-160. DOI: 10.3846/bjrbe.2017.18. DOI: https://doi.org/10.3846/bjrbe.2017.18

Google (2024) Árvores de Decisão. Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1HXSTIaPfRSGgIscqvZzgbTwmmSxC7m-p?usp=drive_link> (acesso em 02/12/2024).

Hamim, O.F.; S.A. Salekin; M.S. Hoque et al. (2021) Suitability of pavement type for developing countries from an economic perspective using life cycle cost analysis. International Journal of Pavement Research and Technology, v. 14, n. 3, p. 259-266. DOI: 10.1007/s42947-020-0107-z. DOI: https://doi.org/10.1007/s42947-020-0107-z

Han, D. e M. Do (2015) Life cycle cost analysis on pavement inspection intervals considering maintenance work delay. KSCE Journal of Civil Engineering, v. 19, n. 6, p. 1716-1726. DOI: 10.1007/s12205-014-1229-0. DOI: https://doi.org/10.1007/s12205-014-1229-0

Han, D.; K. Kaito; K. Kobayashi et al. (2017) Management scheme of road pavements considering heterogeneous multiple life cycles changed by repeated maintenance work. KSCE Journal of Civil Engineering, v. 21, n. 5, p. 1747-1756. DOI: 10.1007/s12205-016-1461-x. DOI: https://doi.org/10.1007/s12205-016-1461-x

Ingrao, C.; A. Messineo; R. Beltramo et al. (2018) How can life cycle thinking support sustainability of buildings? Investigating life cycle assessment applications for energy efficiency and environmental performance. Journal of Cleaner Production, v. 201, p. 556-569. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.08.080. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.080

Johnson, R.M. e R.I.I. Babu (2020) Time and cost overruns in the UAE construction industry: a critical analysis. International Journal of Construction Management, v. 20, n. 5, p. 402-411. DOI: 10.1080/15623599.2018.1484864. DOI: https://doi.org/10.1080/15623599.2018.1484864

Karnikowski, T. (2019) Seleção de Estratégias de Manutenção e Reabilitação de Pavimentos Urbanos Baseada na Análise do Custo do Ciclo de Vida. Dissertação (mestrado). Universidade do Estado de Santa Catarina. Joinville. Disponível em: <https://www.udesc.br/arquivos/cct/id_cpmenu/706/2019_09_23_Tamires_Karnikowski_15801382834453_706.pdf> (acesso em 02/12/2024).

Kedarisetty, S.; C. Kim e J.T. Harvey (2022) Regression models of road user cost prediction for highway maintenance and rehabilitation for life cycle planning in California. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, v. 2676, n. 1, p. 18-29. DOI: 10.1177/03611981211027153. DOI: https://doi.org/10.1177/03611981211027153

Lee, J.-C.; J.-D. Lin; C.-R. Chiou et al. (2013) A performance-specified and reliability-based approach for life-cycle cost analysis of long-term pavement maintenance contracts. Advanced Materials Research, v. 723, p. 721-728. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.723.721. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.723.721

Lima, J. P. (2007) Modelo de Decisão para a Priorização de Vias Candidatas às Atividades de Manutenção e Reabilitação de Pavimentos. Tese (doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos. DOI: 10.11606/T.18.2007.tde-08052007-151731. DOI: https://doi.org/10.11606/T.18.2007.tde-08052007-151731

Martin, T.C. (2001) Is local road maintenance meeting the community’s needs. Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Municipal Engineer, v. 145, n. 2, p. 169-174. DOI: 10.1680/muen.2001.145.2.169. DOI: https://doi.org/10.1680/muen.2001.145.2.169

Moins, B.; C. France; W. Van den bergh et al. (2020) Implementing life cycle cost analysis in road engineering: a critical review on methodological framework choices. Renewable & Sustainable Energy Reviews, v. 133, p. 110284. DOI: 10.1016/j.rser.2020.110284. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110284

Morais, J.D.M. (2014) Metodologia de Avaliação do Custo de Ciclo de Vida de Pavimentos Rodoviários. Dissertação (mestrado). Universidade da Beira Interior. Covilhã. Disponível em: <https://ubibliorum.ubi.pt/handle/10400.6/12255>. (acesso em 02/12/2024).

Musarat, M.A.; W.S. Alaloul; A.H. Qureshi et al. (2020) Inflation rate and construction materials prices: relationship investigation. In 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA) (Sakheer, Bahrain). New York: IEEE. p. 387-390. DOI: 10.1109/DASA51403.2020.9317162. DOI: https://doi.org/10.1109/DASA51403.2020.9317162

Oliveira, J.J. (2013) Experiência de Implantação de Sistema de Gerência de Pavimentos em Cidade de Médio Porte - Estudo de Caso: Anápolis – GO. Dissertação (mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18143/tde-03092013-155923/publico/Jemysson_Jean_de_Oliveira.pdf>. (acesso em 02/12/2024).

Oreto, C.; S.A. Biancardo; R. Veropalumbo et al. (2022) BIM-LCCA integration for road pavement maintenance. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, v. 2676, n. 6, p. 259-273. DOI: 10.1177/03611981221074368. DOI: https://doi.org/10.1177/03611981221074368

Pour, S.A. e D.H.S. Jeong (2012) Realistic life-cycle cost analysis with typical sequential patterns of pavement treatment through association analysis. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, v. 2304, n. 1, p. 104-111. DOI: 10.3141/2304-12. DOI: https://doi.org/10.3141/2304-12

Subedi, S. (2019) A Decision-Making Tool for Incorporating Cradle-to-Gate Sustainability Into Pavement Design. Dissertação (mestrado). Louisiana State University. Baton Rouge. Disponível em: <https://repository.lsu.edu/gradschool_theses/4953> (acesso em 02/12/2024).

Thoft-Christensen, P. (2012) Infrastructures and life-cycle cost-benefit analysis. Structure and Infrastructure Engineering, v. 8, n. 5, p. 507-516. DOI: 10.1080/15732479.2010.539070. DOI: https://doi.org/10.1080/15732479.2010.539070

Toriola-Coker, O.L. (2018) End-user Stakeholders’ Management Framework for Public Private Partnership Road Project in Nigeria. Tese (doutorado). University of Salford. Salford, UK. Disponível em: <https://salford-repository.worktribe.com/output/1381458/end-user-stakeholders-management-framework-for-public-private-partnership-road-project-in-nigeria> (acesso em 02/12/2024).

Walls, J. e M.R. Smith (1998) Life-cycle Costs Analysis in Pavement Design (Interim Technical Bulletin). Washington D.C.: Federal Highway Administration.

Wubuli, A.I.; F. Li; S.I. Cao et al. (2025) Timing of preventive highway maintenance: a study from the whole life cycle perspective. Sustainability, v. 17, n. 3, p. 1009. DOI: 10.3390/su17031009. DOI: https://doi.org/10.3390/su17031009

Zanchetta, F. (2005) Aquisição de Dados Sobre a Condição dos Pavimentos Visando a Implementação de Sistemas de Gerência de Pavimentos Urbanos. Dissertação (mestrado). Universidade de São Paulo. São Carlos. DOI: 10.11606/D.18.2005.tde-23112012-115841. DOI: https://doi.org/10.11606/D.18.2005.tde-23112012-115841

Downloads

Publicado

10-11-2025

Como Citar

Chaves de Sousa, J. L., & Lacerda de Oliveira, F. H. (2025). Análise do Custo do Ciclo de Vida (ACCV) em rodovias estaduais do Ceará. Transportes, 33, e3071. https://doi.org/10.58922/transportes.v33.e3071

Edição

Seção

Análise de Decisão em Transportes 2025