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  1. Figura 01- Sistema

    Encurvadura por flexão-torção de uma viga principal com secção em I de acrodo com a EN 1993-1-1

    Este exemplo está descrito na literatura técnica [1] como Exemplo 9.5 assim como em [2] como Exemplo 8.5. Para a viga principal do palco em estudo é necessário efetuar a verificação da encurvadura por flexão-torção. Trata-se de um elemento estrutural uniforme. A verificação da estabilidade pode, por isso, ser realizada segundo o Secção 6.3.3 da DIN EN 1993-1-1: Devido à flexão ser simples, seria também possível fazer a verificação através do método geral de acordo com a Secção 6.3.4. Adicionalmente, a determinação do momento Mcr deve ser validada num modelo de barras idealizado com um modelo de MEF, no âmbito do método mencionado em cima.

  2. Figura 01 - Modelo da estrutura de casca em aço

    Verificação da encurvadura local de estruturas em casca de aço através do conceito MNA/LBA

    A encurvadura em estruturas em casca é considerada o problema de estabilidade mais recente e menos explorado da engenharia estrutural.
    Isto deve-se não à falta de atividades de pesquisa mas devido à sua complexidade teórica. Com a introdução e o desenvolvimento do método de elementos finitos na prática da engenharia estrutural, alguns engenheiros não tem de lidar com a complicada teoria da encurvadura de estruturas em casca.
    A evidência dos problemas e erros a que isto dá origem está muito bem resumida em [1].

  3. Figura 01 - FE Model of Longitudinally Stiffened Buckling Plate

    Cálculo do fator de carga crítico para análise de flambagem linear

    A análise de flambagem de acordo com o método de largura efetiva ou o método de redução de tensão é baseada na determinação da carga crítica do sistema, doravante denominada LBA (análise de flambagem linear). Este artigo explica o cálculo analítico do fator de carga crítica, bem como a utilização do método dos elementos finitos (MEF).

  4. Figura 01 - Sistema Estrutural

    Cálculo simplificado da carga crítica de acordo com Eurocódigo 3

    Os fatores de carga crítica e os correspondentes modos de forma de qualquer estrutura podem ser determinados de forma efucaz no RFEM e no RSTAB, utilizando os módulos adicionais RF-STABILITY ou RSBUCK solucionador de valores próprios lineares ou análise não linear).

  5. Local Effects Relating to Load Introduction

    Este artigo explica a alternativa para o método de barra equivalente . Ele oferece a opção de determinar forças internas da parede suscetíveis a encurvadura de acordo com a análise de segunda ordem considerando as imperfeições e subsequentemente realizar o dimensionamento de seção para flexão e compressão.

  6. Estrutura das camadas com propriedades de rigidez e resistência para os C5s Stora Enso CLT 100

    Análise de estabilidade de elementos de superfície exemplificado numa parede de madeira laminada cruzada - 2ª parte

    No seguinte artigo é efetuada a verificação pelo método da barra equivalente de acordo com [1] Capítulo 6.3.2, exemplificada numa parede em madeira laminada cruzada com risco de encurvadura descrita 1ª parte desta série de artigos. A verificação da encurvadura é realizada como verificação de tensões de compressão com resistência à compressão reduzida. Para este efeito, é determinado o coeficiente de encurvadura kc, o qual depende sobretudo da esbelteza do elemento e do tipo de apoio.

  7. Parede de madeira laminada cruzada com aberturas sujeita a tensão de viga-parede

    Análise de estabilidade de elementos de superfície exemplificado numa parede de madeira laminada cruzada - 1ª parte

    De um forma geral, é possível dimensionar elementos em madeira laminada cruzada com o módulo adicional RF-LAMINATE. Como o dimensionamento é uma verificação pura de tensões elásticas, é necessário considerar adicionalmente questões de estabilidade (encurvadura por flexão e encurvadura por flexão-torção).

  8. Determinação e utilização de comprimentos efetivos

    Determinação e utilização de comprimentos efetivos

    The RF‑STABILITY and RSBUCK add‑on modules for RFEM and RSTAB allows you to perform eigenvalue analysis for frame structures in order to determine critical load factors including the buckling modes. It is possible to determine several buckling modes. They provide information about the model areas bearing stability risks.

  9. Dlubal RF-STABILITY - Localizar sistemas de instabilidade
  10. Figura 01 - Critical Load Factor of Tapered Steel Frame 3: FE Model and RF-STABILITY

    Fator de Carga Crítico da Estrutura de Aço Cônica 3: Modelo FE e RF-STABILITY

    A seguinte coluna verifica as formas de modo determinadas ou os fatores de carga crítica das estruturas de vigas anteriores, utilizando um modelo FE no RFEM (elementos de superfície) e RF-STABILITY .

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