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juntas em pavimentos de concreto - Sistemas SET - USP

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96<br />

4<br />

Q<br />

4<br />

πφ<br />

IC = = IQ<br />

=<br />

64 12<br />

l (4.3)<br />

on<strong>de</strong> I C correspon<strong>de</strong> ao momento <strong>de</strong> inércia da barra circular, <strong>em</strong> cm 4 ; I Q é o<br />

momento <strong>de</strong> inércia da barra quadrada, <strong>em</strong> cm 4 ; e l Q correspon<strong>de</strong> ao lado da seção<br />

quadrada.<br />

Da mesma forma, para a placa metálica e o disco metálico foram feitas<br />

equivalências <strong>de</strong> momento <strong>de</strong> inércia das seções, tendo <strong>em</strong> vista que a placa<br />

metálica possui dimensões fixadas <strong>de</strong> l 11,5 cm e espessura e = 6 mm,<br />

sugeridas por Walker e Holland (1998). A chapa metálica disponibilizada para o corte<br />

dos dispositivos listados possui espessura nominal <strong>de</strong> e = 6,3 mm. As eqs.(4.4) e<br />

(4.5) apresentam a formulação proposta para as dimensões do disco metálico,<br />

sendo constante a espessura dos dois dispositivos:<br />

PL =<br />

D = l PL ⋅ 2<br />

(4.4)<br />

3<br />

D⋅e IPL = ID=<br />

(4.5)<br />

12<br />

on<strong>de</strong> D é a diagonal da placa metálica ou o diâmetro do círculo circunscrito, Figura<br />

4.3; I PL é o momento <strong>de</strong> inércia da placa metálica, <strong>em</strong> cm 4 ; I D é o momento <strong>de</strong><br />

inércia do disco metálico, <strong>em</strong> cm 4 ; e correspon<strong>de</strong> à espessura do dispositivo, <strong>em</strong><br />

cm.<br />

Figura 4.3 – Correspondência dimensional

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