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dc.contributor.advisorSilveira, Ricardo Azoubel da Motapt_BR
dc.contributor.advisorSilva, Andréa Regina Dias dapt_BR
dc.contributor.authorLemes, Igor José Mendes-
dc.date.accessioned2018-02-05T14:02:16Z-
dc.date.available2018-02-05T14:02:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationLEMES, Ígor José Mendes. Estudo numérico avançado de estruturas de aço, concreto e mistas. 2018. 177 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/9428-
dc.descriptionPrograma de Pós Graduação em Engenharia Civil. Departamento de Engenharia Civil, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto.pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho apresenta uma formulação numérica generalizada, baseada na plasticidade concentrada, aplicável na análise de estruturas de aço, de concreto e mistas de aço e concreto. São abordadas fontes de não linearidades, como: os efeitos de segunda ordem, a inelasticidade, as ligações semirrígidas e a interação parcial em vigas mistas. Um elemento finito corrotacional 2D foi utilizado e associado a funções de interpolação para evitar o enrijecimento espúrio da estrutura durante a análise. Associado a este elemento, o Método da Compatibilidade de Deformações (MCD) foi utilizado para inserir o comportamento dos materiais nos nós do modelo numérico, viabilizando a análise de elementos constituídos por concreto. As ligações semirrígidas foram tratadas por meio de pseudo-molas de comprimento nulo, inseridas nas extremidades do elemento, sendo sua rigidez rotacional obtida pela relação momento-rotação da ligação. Já a interação parcial foi simulada com um grau de liberdade adicional no problema local, via MCD. Fez-se o desmembramento da força axial, sendo parte absorvida pelo perfil e a outra parte pela laje. Verificou-se nos exemplos simulados que a formulação numérica proposta é estável com boa concordância com dados numéricos e experimentais da literatura e sem os problemas comumente relacionados aos métodos baseados na plasticidade concentrada. Por fim, o tratamento da interação parcial aliada à plasticidade na forma concentrada e as ligações semirrígidas se torna um diferencial do estudo realizado.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsabertopt_BR
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dc.subjectEstrutura mistapt_BR
dc.subjectMateriais compostospt_BR
dc.subjectEngenharia de estruturaspt_BR
dc.subjectDeformação e tensôespt_BR
dc.titleEstudo numérico avançado de estruturas de aço, concreto e mistas.pt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.rights.licenseAutorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 31/01/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação.pt_BR
dc.contributor.refereeSilveira, Ricardo Azoubel da Motapt_BR
dc.contributor.refereeRocha, Paulo Anderson Santanapt_BR
dc.contributor.refereeSilva, Amilton Rodrigues dapt_BR
dc.contributor.refereeSousa Junior, João Batista Marques dept_BR
dc.contributor.refereeHorowitz, Bernardopt_BR
dc.description.abstractenThis thesis presents a generalized concentrated plasticity-based numerical formulation, applicable in the analysis of steel, concrete and steel-concrete composite structures. Nonlinearity sources are discussed, such as second-order e ects, inelasticity, semi-rigid connections and partial interaction in composite beams. A 2D corotational nite element was used and associated with interpolation functions to avoid the spurious sti ness of the structure during the analysis. Associated with this element, the Strain Compatibility Method (SCM) was used to insert the materials behavior in the nodes of the numerical model, allowing the analysis of elements constituted by concrete. The semi-rigid connections were simulated by the inclusion of rotational zero-length pseudo-springs at the nite elements ends, and the connections behavior is given by its moment-rotation relationship. The partial interaction was approached with an additional degree of freedom in the local problem, via SCM. The axial force was decomposed, part being absorbed by the steel section and the other part by the slab. It has been found in the simulated examples the proposed numerical formulation is stable with good agreement to numerical and experimental data of the literature and without the commonly problems related to concentrated plasticity-based methods. Finally, the treatment of the partial interaction with the concentrated plasticity and semi-rigid connections is a di erential of the present study.pt_BR
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