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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 />

0.2V min<br />

0.85δ shear min<br />

5<br />

3<br />

(δshear min , Vmin) 4<br />

V<br />

0.2V max<br />

111<br />

2<br />

6<br />

1 (δshear max , Vmax) 0.85δ shear max<br />

δ shear<br />

Figura 4.38. Modello isteretico per la molla a taglio<br />

[Ghobarah e Youssef, 1999].<br />

Tale legame isteretico consente di descrivere il cosiddetto pinching effect. Inoltre, è caratterizzato<br />

da estrema semplicità e, dunque, permette un notevole risparmio in termini di impegno<br />

computazionale, essendo definito mediante semplici equazioni per i rami di scarico e di successivo<br />

ricarico. Esso però <strong>non</strong> presenta carattere di generalità, poiché, pur avendo ottenuto la curva di<br />

inviluppo mediante la MCFT, i tratti di scarico e di successivo ricarico sono fissati sulla base di<br />

osservazioni puramente empiriche. Infine, <strong>non</strong> tiene conto dell’interazione tra taglio e flessione, ma<br />

solo di quella tra taglio e sforzo assiale.<br />

4.3.9. Modified Ghobarah-Youssef Model (MGYM)<br />

Gli stessi autori hanno sviluppato in un successivo lavoro (Youssef e Ghobarah, 2001) un macromodello<br />

di parete modificato, in cui due molle diagonali descrivono la risposta a taglio<br />

dell’elemento (Figura 4.39).<br />

Figura 4.39. Macro-modello per parete in c.a.<br />

[Youssef e Ghobarah, 2001].

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