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40<br />
<strong>MP</strong><br />
specifico e Modulo elastico si riferiscono al materiale di cui è composto il palo,<br />
mentre Area e Modulo di resistenza si riferiscono alla sezione reagente alle<br />
sollecitazioni. Il momento d'inerzia viene calcolato dal programma: si ricorda che la<br />
relazione esistente tra momento d'inerzia e modulo di resistenza è la seguente:<br />
I<br />
W<br />
y max<br />
(1)<br />
dove:<br />
I momento d'inerzia baricentrico;<br />
W modulo di resistenza<br />
y max<br />
distanza della fibra più lontana dall'asse neutro.<br />
Per palo in acciaio con sezione tubolare si ricorda che il modulo di resistenza W è pari<br />
a :<br />
W<br />
4<br />
R<br />
4R<br />
r<br />
4<br />
0,098<br />
4<br />
D d<br />
D<br />
4<br />
dove R (o D) è il raggio (o diametro) esterno del tubolare, mentre r (o d) è il raggio<br />
(o diametro) interno del tubo.<br />
Per detta tipologia di sezione l'area è espressa da<br />
2 2<br />
A R r<br />
Carico limite orizzontale<br />
La valutazione del carico limite orizzontale diventa necessaria quando si è in<br />
presenza di palo soggetto a carico trasversale. In questo programma la valutazione<br />
del carico a rottura per pali soggetti ad azioni orizzontali viene trattata secondo la<br />
teoria sviluppata da Broms. Con questo tipo di trattazione il terreno è supposto<br />
omogeneo e puramente coesivo ovvero incoerente. In presenza di terreni stratificati<br />
il programma assimila il terreno ad un mezzo omogeneo con parametri meccanici<br />
ottenuti dalla media pesata, utilizzando come peso lo spessore dello strato. In<br />
presenza sia di angolo di resistenza a taglio che di coesione, il programma dà<br />
prevalenza all'attrito e quindi valuta il carico limite per mezzo incoerente. Per ulteriori<br />
chiarimenti si veda Carico limite orizzontale 85 in Cenni teorici.<br />
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