13366x
001585
2019-08-14

Modifica della rigidezza del calcestruzzo in RFEM secondo ACI 318-14 e CSA A23.3-14

In conformità con la Sez. 6.6.3.1.1 e Sez. 10.14.1.2 di ACI 318-14 e CSA A23.3-14, rispettivamente, RFEM prende effettivamente in considerazione l'asta di calcestruzzo e la riduzione della rigidezza superficiale per vari tipi di elementi. I tipi di selezione disponibili includono pareti fessurate e non fessurate, piastre piane e solette, travi e colonne. I coefficienti moltiplicativi disponibili all'interno del programma sono presi direttamente dalla Tabella 6.6.3.1.1(a) e dalla Tabella 10.14.1.2.

Rigidezza ridotta secondo ACI 318 e CSA A23.3

Riferimento Sez. 6.6.3.1.1 e Sez. 10.14.1.2, l'area della sezione lorda Ag e il momento di inerzia Ig sono consentiti per l'analisi elastica con livelli di carico fattorizzati applicati. La determinazione dei livelli di carico fattorizzati viene eseguita utilizzando la Tabella 6.6.3.1.1(a) da ACI 318-14 [1] e la tabella che si trova nel cap. 10.14.1.2 in CSA A23.3-14 [2] , dove sono presi in considerazione il tipo di elemento e le sue condizioni. I coefficienti di moltiplicazione riducono il momento di inerzia mentre l'area della sezione lorda rimane costante. Questi fattori sono stati applicati in modo conservativo dalle varie norme sul calcestruzzo per tenere conto della perdita di sezione dovuta alla fessurazione del calcestruzzo.

Secondo ACI 318-14 Sez. 6.6.3.1.1, il momento di inerzia e l'area lorda delle aste/superfici devono essere calcolati secondo le tabelle 6.6.3.1.1(a) o 6.6.3.1.1(b) a meno che non sia necessaria un'analisi più rigorosa. Allo stesso modo, CSA A23.3-14 elenca una tabella che include i corrispondenti coefficienti di moltiplicazione applicati a ciascun momento di inerzia.

Condizioni diverse come "fessurato" e "non fessurato" influenzano solo gli elementi in calcestruzzo classificati in "muro". Quando si calcola il momento e il taglio per una parete fessurata, viene applicato un coefficiente di 0,70 al momento di inerzia lordo Ig. Se la parete è indicata come fessurata, in base al modulo di rottura, il momento di inerzia viene calcolato come 0,35Ig per ulteriori analisi.

A differenza delle pareti, quando si analizzano altri elementi come colonne, travi, piastre piane e solette piane, i momenti di inerzia non cambiano in base alle ipotesi di fessurazione o non fessurata. Il valore ridotto si basa su un singolo coefficiente di riduzione elencato di seguito.

Pilastri: Ig = 0.70 Ig
Travi: Ig = 0.35Ig
Lamiere piane e solette piane: Ig = 0,25 Ig

Per tutti gli elementi in calcestruzzo, comprese le pareti, viene applicato un coefficiente di 1.0 all'area della sezione lorda Ag. Pertanto, l'area lorda della sezione di calcestruzzo rimane invariata. Per quanto riguarda ACI 318-14, i valori del momento di inerzia presi da MacGregor e Hage (1977) [3] sono moltiplicati per un coefficiente di riduzione della rigidezza di φk = 0.875 riferito da R6.6.4.5.2. Ad esempio, il momento di inerzia può essere calcolato come tale:

0,875(0,80Ig ) = 0,70Ig

Adozione di RFEM

RFEM consente all'utente di modificare la rigidezza flessionale o assiale di qualsiasi asta o superficie in calcestruzzo da considerare per l'analisi e la progettazione. I tipi di componenti possono essere impostati per ciascun elemento nelle opzioni "Modifica rigidezza" all'interno del programma.

Cliccando due volte su una o più aste/superfici si apre la finestra di dialogo "Modifica asta/superficie". All'interno di questa finestra, le opzioni di rigidezza modificate si trovano nella scheda "Modifica rigidezza". Qui, l'utente ha la possibilità di selezionare tra più "Tipi di definizione" come ACI 318-14 Tabella 6.6.3.1.1(a) e CSA A23.3-14 Tabella 10.14.1.2. Le figure 01 e 02 mostrano le norme menzionate in precedenza e i loro fattori relativi alle riduzioni di rigidezza direttamente da ACI 318-14 e CSA A23.3-14.


Autore

Alex è responsabile della formazione dei clienti, del supporto tecnico e dello sviluppo continuo del programma per il mercato nordamericano.

Link
Bibliografia
  1. ACI 318-14, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
  2. CSA A23.3-14, Design of Concrete Structures
  3. MacGregor, J. G.; Hage, S. E.: Stability Analysis and Design of Concrete Frames, Journal of the Structural Division 10, Seiten 1963 - 1970. 1977