Agradeço primeiramente Deus por iluminar meus caminhos e por ter me permitido realizar mais essa etapa em minha vida. Ao meu noivo Fábio Soares, por ter enfrentado ao meu lado cada etapa ao longo deste trabalho, pela indispensável contribuição na execução dos protótipos, estando sempre presente e disposto a ajudar seja qual for o trabalho, pelo amor e incentivo dedicados a mim tornando as coisas mais simples. Aos meus queridos pais Adelice e Gilmar, que são a minha vida, e sempre me apoiaram em tudo e fizeram o possível para eu seguir meu caminho. Aos meus amados irmãos Maxuell e Mayra, por todo incentivo e amizade. Ao professor Turibio, pela fundamental orientação e ensinamentos no decorrer deste trabalho. Ao Professor Gerson, pela sua colaboração e sugestões dadas ao trabalho. À empresa Legran Engenharia, pelo apoio e fornecimento das vigas e pilares pré-moldados utilizados nos ensaios. Às minhas fiéis amigas, Andressa, Ana Luisa e Sabrina, e também aos queridos colegas e amigos conquistados na pós-graduação, com quem eu pude compartilhar diversos momentos de dificuldade e de descontração, e que sempre se disponibilizaram para ajudar quando foi possível, o que tornou nosso trabalho mais gratificante. Aos colegas e funcionários da FECIV, principalmente à Cristiane Pires do Laboratório de Estruturas, que se tornou uma amiga e foi fundamental na realização dos meus ensaios. Agradeço a minha família inteira, por todo amor! Às minhas avós Nevas e Nair e ao meu avô André, que sempre torceram muito por mim. À CAPES, pelo apoio financeiro concedido. A todos os que não foram mencionados, mas que direta ou indiretamente contribuíram para realização de mais essa etapa em minha vida. Palavras-chave: Estruturas de concreto pré-moldado. Ligação viga-pilar. Ligação semirrígida. Rigidez à flexão. Concreto armado.
A análise da estabilidade de estruturas é um procedimento de grande importância, pois há uma grande tendência na construção de edifícios altos e esbeltos. Neste artigo apresenta-se um estudo sobre a estabilidade global de estruturas em concreto armado, onde para a determinação dos efeitos globais de segunda ordem, considerou-se a não-linearidade física, que está relacionada ao comportamento do material, e a não-linearidade geométrica, que considera alterações na geometria da estrutura. Determinou-se dois parâmetros de estabilidade: o parâmetro α, que define a necessidade da consideração dos efeitos de segunda ordem e o coeficiente γ z , que além de determinar a necessidade da consideração dos efeitos de segunda ordem, pode ser utilizado como coeficiente amplificador dos esforços de primeira ordem para estimar estes efeitos. No exemplo apresentado, utilizou-se o software EBERICK V. 6 da AltoQI para realização das análises numéricas, o qual realiza a análise não-linear geométrica por meio do processo P-Delta. Além disso, utilizou-se o método analítico de pórticos associados, com o auxílio do software FTOOL Versão 2008 da PUC-Rio, a fim de se fazer uma comparação entre os resultados numéricos e analíticos, e discutir a influência dos efeitos de segunda na estabilidade global de estruturas. Os resultados apresentados reforçam a importância da utilização de núcleos rígidos em edifícios de concreto armado quanto a análise de estabilidade global de estruturas.
This work presents one and two-dimensional numerical analyses using isotropic and anisotropic damage models for the concrete in order to discuss the advantages of these modeling. Initially, it is shortly described the damage model proposed by Mazars. This constitutive model assumes the concrete as isotropic and elastic material, where locally the damage is due to extensions. On the other hand, the damage model proposed by Pituba, the material is assumed as initial elastic isotropic medium presenting anisotropy, plastic strains and bimodular response (distinct elastic responses whether tension or compression stress states prevail) induced by the damage. To take into account for bimodularity two damage tensors governing the rigidity in tension and compression regimes, respectively, are introduced. Damage activation is expressed by two criteria indicating the initial and further evolution of damage. Soon after, the models are used in numerical analyses of the mechanical behavior of reinforced concrete structures. Accordingly with comparison of the obtained responses, considerations about the application of the isotropic and anisotropic damage models are presented for 1D and 2D reinforced concrete structures modeling as well as the potentialities of the simplified versions of damage models applied in situations of structural engineering.
In this paper, an experimental investigation is presented on semi-rigid interior beam-to-column connections constituted by precast concrete beams supported on precast concrete column corbels and bending continuity reinforcement bars for bending negative moments. The main purpose of this paper was to analyze the influence of vertical interface grout filling between the corbel and the beam and the position of the bending continuity reinforcement bars (crossing only the column or crossing only the slab) on the behavior of this type of connection. Tests on eight specimens were performed. It was noticed that the vertical interface grout filling contributed to increase both rotational flexural stiffness and flexural strength capacity of the connections when compared to the connections without grout filling. It was also noticed that in the specimens in which the continuity bars crossed only the column, the rotational flexural stiffness was higher. For these last ones, coefficients k and β for predicting the secant stiffness by simplified expression present in Brazilian Code NBR 9062 were evaluate from experimental results. These evaluated coefficients may be regarded as indicative values for structural designers and helpful for future researches.
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