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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Sistemas SET

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hc<br />

z = h − − e<br />

2<br />

p<br />

+<br />

( e − e)<br />

p<br />

A<br />

N<br />

p<br />

cf<br />

f<br />

γ<br />

yp<br />

ap<br />

113<br />

; (4.5)<br />

Mpr é o momento de plastificação reduzido da fôrma de aço, expresso por:<br />

⎛ ⎞<br />

⎜ ⎟<br />

⎜ N cf ⎟<br />

M pr = 1 , 25M<br />

pa ⎜1−<br />

≤ M pa<br />

f ⎟ ; (4.6)<br />

yp ⎜ A ⎟<br />

⎜ p ⎟<br />

⎝ γ ap ⎠<br />

Mpa é o momento de plastificação efetivo da fôrma de aço;<br />

ep é a distância da linha neutra plástica (L.N.P.) à extremidade inferior da fôrma de<br />

aço;<br />

e é a distância do eixo de gravidade da fôrma de aço à sua extremidade inferior;<br />

h é a altura total da laje mista.<br />

4.4.1.2 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO LONGITUDINAL<br />

O deslocamento horizontal relativo excessivo entre a fôrma de aço e o<br />

concreto caracteriza o colapso por cisalhamento horizontal. Quando ocorre<br />

deslocamento relativo entre os dois materiais, o colapso por flexão não pode ser<br />

alcançado. Neste caso, o colapso ocorre com interação parcial ao cisalhamento.<br />

O resistência de cálculo ao cisalhamento horizontal pode ser determinada<br />

pelo método empírico “m-k” ou pelo método da interação parcial.<br />

Pelo método “m-k”, a resistência de cálculo ao cisalhamento longitudinal Vl,Rd<br />

é obtida através da seguinte relação semi-empírica:<br />

V<br />

l , Rd<br />

⎛ mAp<br />

⎞<br />

bd p ⎜ + k<br />

bL ⎟<br />

⎝ s<br />

=<br />

⎠<br />

(4.7)<br />

γ<br />

vs<br />

onde<br />

m e k são constantes empíricas (em N/mm 2 ) obtidas do ensaios associados ao<br />

método “m e k”, cujos procedimentos encontram-se no item 10.3.1 do EUROCO<strong>DE</strong><br />

4;

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