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

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Capitolo 7. Analisi dei risultati numerici<br />

Taglio alla base V (kN)<br />

Taglio alla base V (kN)<br />

Specimen 3 – Modello WALL6<br />

Spostamento in sommità δδ 3 = δδ 3,shear + δδ 3,flex (mm)<br />

189<br />

Taglio alla base V (kN)<br />

Specimen 3 – Modello WALL6<br />

Spostamento flessionale δδ 3,flex (mm)<br />

(a) (b)<br />

Specimen 3 – Modello WALL6<br />

Spostamento tagliante δ 3,shear (mm)<br />

Spostamento tagliante δ 3,shear (mm)<br />

Specimen 3 – Modello WALL6<br />

Spostamento in sommità δ 3 = δ 3,shear + δ 3,flex (mm)<br />

(c) (d)<br />

Figura 7.36. Risultati ottenuti per il modello WALL6 per diversi valori del parametro c: (a) taglio alla<br />

base V vs spostamento in sommità δ3; (b) taglio alla base V vs componente flessionale di spostamento<br />

in sommità δ3,flex; (c) taglio alla base V vs componente tagliante di spostamento in sommità δ3,shear; (d)<br />

componente tagliante di spostamento in sommità δ3,shear vs spostamento in sommità δ3.<br />

Utilizzando il modello di parete WALL7 (Figura 7.37), la correlazione fra le curve sperimentali e<br />

numeriche si può giudicare abbastanza buona, sia in termini di rigidezza, che di resistenza, <strong>non</strong>ché<br />

relativamente alla “forma” della curva stessa.<br />

Quanto detto è valido sia considerando la relazione tra taglio alla base V e spostamento totale in<br />

sommità δ3 (Figura 7.37.a), sia facendo riferimento all’andamento di V in funzione delle due<br />

componenti di spostamento δ3,flex (Figura 7.37.b) e δ3,shear (Figura 7.37.c) prese separatamente.<br />

Si osserva che al crescere di c aumenta anche il taglio applicato V e la risposta più prossima ai<br />

valori sperimentali si ottiene assumendo c=0.4.<br />

Nella Figura 7.37.d, le curve numeriche, ottenute per diversi valori del parametro c, tendono tutte<br />

verso quelle misurate sperimentalmente.

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