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Aplicação do modelo escoras e tirantes a vigas parede de acordo com o Eurocódigo 2:2010

机译:根据欧洲规范2:2010,撑杆和系杆模型在墙梁上的应用

摘要

O Modelo Escoras e Tirantes surgiu no início do Século XX quando Ritter e Mörsch estabeleceram a analogia entre uma treliça clássica e uma viga de betão armado. Desde então pesquisadores têm estudado esse modelo como método de dimensionamento. A partir dos anos 90 várias normas apresentaram a utilização do modelo escoras e tirantes como relevante no dimensionamento de elementos de betão armado. Os critérios de segurança do Modelo Escoras e Tirantes são neste trabalho explicados de acordo com o Eurocódigo 2:2010, e comparadas com as normas NBR 6118:2014 e ACI 318:2011. É unanime dizer que a utilização do método torna-se mais vantajosa para regiões de descontinuidade. Em todos os elementos de betão armado, o Método Escoras e Tirantes são representações dos campos de tensão idealizados por elementos comprimidos e tracionados. Para a definição destes elementos é proposto o processo de “caminho de carga” em que conhecidas as tensões elásticas e suas direções principais utilizando o Método dos Elementos Finitos o modelo das escoras e tirantes é de fácil concepção. É também possível a definição deste a partir de modelos padrão já concebidos para determinados tipos de elementos estruturais de betão armado. Para o elemento descontinuo viga-parede estudado foram apresentados cinco modelos de cálculo até otimizar a solução validando as tensões com o Método dos Elementos Finitos. Em todos os modelos foram analisadas a definição do Modelo Escoras e Tirantes, a resistência das escoras, dos tirantes e dos nós até chegar à solução construtiva da viga-parede. Concluiu-se que a definição do modelo é a chave do dimensionamento.
机译:Escoras e Tirantes模型诞生于20世纪初期,当时Ritter和Mörsch建立了经典桁架和钢筋混凝土梁之间的类比。从那时起,研究人员就将此模型作为尺寸调整方法进行了研究。从90年代开始,一些标准显示了在钢筋混凝土构件设计中相关的支柱和系索模型的使用。 Escoras e Tirantes模型的安全标准在此工作中根据欧洲规范2:2010进行了解释,并与NBR 6118:2014和ACI 318:2011标准进行了比较。可以一致地说,该方法的使用对于不连续区域更加有利。在所有钢筋混凝土构件中,Strut and Tie方法代表了受压和受拉构件理想化的应力场。对于这些元素的定义,提出了“载荷路径”过程,其中使用有限元方法知道了弹性应力及其主要方向,支撑和连接模型易于设计。也可以从已经为某些类型的钢筋混凝土结构元件设计的标准模型中对其进行定义。对于研究的梁壁不连续单元,提出了五个计算模型,直到通过有限元方法验证应力来优化求解。在所有模型中,都分析了模型支柱和杆的定义,支柱,杆和节点的强度,直到达到梁壁的构造性解决方案为止。结论是,模型定义是设计的关键。

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