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2024-04-19

Alvenaria Ortotrópica Plástica (Superfícies)

Este modelo de material plástico ortotrópico não linear permite o cálculo e o dimensionamento de alvenaria.

Foi escolhida uma macromodelação da alvenaria como abordagem de modelação. Isto significa que o comportamento do material de construção de alvenaria, que consiste numa combinação de argamassa e tijolos, é apresentado como "borrado" na superfície.

Com base nas publicações de Lourenço (Lurenco, 1996), foi implementado um modelo de material constituído por duas funções da superfície de cedência (superfície de cedência de Rankine Hill). No projeto de investigação DDMaD – Digitizing the design of masonry structures (Digitalização do dimensionamento de estruturas de alvenaria), este modelo de material foi examinado e desenvolvido, de modo que é realizada uma verificação semelhante ao Eurocódigo no caso de um cálculo bem-sucedido.

Descrição das superfícies de cedência

Para poder representar de forma realista o comportamento do material, é necessário derivar os parâmetros necessários da superfície de cedência a partir dos parâmetros do material.

Definição de superfície de Rankine

Uma superfície Rankine é definida por três parâmetros essenciais:

  • ft⊥ = fty Resistência à tração normal à folga de um apoio
  • ft||= ftx Resistência à tração paralela à interstício de um apoio
  • fvk0 = τxy Resistência ao corte na origem das coordenadas

Definição da superfície de montanha

Uma superfície de montanha é definida por quatro parâmetros essenciais:

  • fm⊥ = fmy Resistência à compressão normal até ao espaçamento de um apoio
  • fm||= fmx Resistência à compressão paralela ao interstício de um apoio
  • Resistência ao corte teórica na origem das coordenadas
  • Resistência à compressão biaxial

Parâmetros da superfície da montanha Rankine

Para poder descrever de forma realista o material de alvenaria ou a combinação argamassa-tijolo no modelo de material, são necessários os parâmetros adicionais α,β,γ.

Informação

O capítulo está de momento a ser revisto, sendo que em breve estará concluído


Referências
  1. Paulo José Lourenço. Computational Strategies for Masonry Structures. Delft University Press, 1996.