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TESI DI DOTTORATO Modellazione e analisi non lineare - LabMec ...

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Capitolo 4. <strong>Modellazione</strong> di pareti strutturali<br />

ε c1 = ε c1 old + Δε c1<br />

θ = θ old + Δθ<br />

Calcolare f c1 tramite<br />

i legami costitutivi<br />

Calcolare ε c2 tramite il cerchio<br />

di Mohr delle deformazioni<br />

Calcolare f c2 tramite<br />

i legami costitutivi<br />

Calcolare ε y tramite il cerchio<br />

di Mohr delle deformazioni<br />

NO<br />

Calcolare f sy tramite<br />

i legami costitutivi<br />

Calcolare V<br />

err < tol?<br />

SI<br />

Calcolare la<br />

forza assiale<br />

110<br />

Forza assiale<br />

=<br />

Forza assiale<br />

agente?<br />

SI<br />

NO<br />

END<br />

Figura 4.37. Flow-Chart per la definizione del legame tra il taglio V e lo<br />

spostamento δshear sulla base della MCFT.<br />

Per carico ciclico, viene adottato il legame isteretico riportato in Figura 4.38.<br />

Il ciclo di carico inizia nella direzione positiva e segue la curva monotona; in corrispondenza del<br />

punto 1, comincia la fase di scarico, che prosegue fino al punto 2, corrispondente ad uno<br />

spostamento pari all’85% di quello del punto di scarico. La forza agente viene incrementata nella<br />

direzione negativa, lungo un tratto caratterizzato da una significativa riduzione della rigidezza,<br />

rappresentante l’effetto di pinching. Se si prosegue nella stessa direzione, viene raggiunta la curva<br />

di inviluppo al punto 3, che è percorsa fino al punto 4, dove il carico viene invertito per arrivare al<br />

punto 5. Quindi, si segue un ramo a rigidezza ridotta fino al punto 6 dove si ripercorre il tratto di<br />

scarico precedente nella direzione positiva per arrivare alla curva di inviluppo.

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