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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Sistemas SET

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209<br />

• Em situação de incêndio, a temperatura do concreto na face exposta ao fogo não<br />

é significativamente afetada pela espessura da laje;<br />

• A temperatura ao longo da alma é aproximadamente a média das temperaturas<br />

das mesas superior e inferior;<br />

• A resistência à compressão do concreto e a largura da laje exercem pequena<br />

influência na resistência da seção mista ao fogo, pois, estando a viga de aço a<br />

elevadas temperaturas, requer-se uma zona comprimida de laje de concreto<br />

menor para o equilíbrio de forças. Também concluíram que o momento fletor<br />

resistente em situação de incêndio é proporcional à resistência ao escoamento do<br />

aço.<br />

Conectores de cisalhamento<br />

O aumento da temperatura cria um esforço de cisalhamento adicional nos<br />

conectores, devido às diferentes deformações térmicas entre os materiais aço e<br />

concreto.<br />

De acordo com KRUPPA & ZHAO (1995), o comportamento estrutural dos<br />

conectores de cisalhamento pode ser melhor avaliado por meio de ensaios do tipo<br />

push out sob elevadas temperaturas, obtendo-se então o diagrama forçaescorregamento<br />

da figura 6.8.<br />

Para efeito de obtenção da resistência nominal de conectores de cisalhamento,<br />

o EUROCO<strong>DE</strong> 4 assume que o conector e a laje de concreto atingem 80% e 40 % da<br />

temperatura da mesa superior da viga de aço, respectivamente. Logo, os fatores de<br />

redução das propriedades mecânicas do aço e do concreto devem ser obtidos a partir<br />

dessas temperaturas. Esse procedimento também é adotado pela NBR 14323.<br />

Embora as expressões para a determinação da resistência nominal dos conectores do<br />

EUROCO<strong>DE</strong> 4 e da NBR 14323 não sejam as mesmas, os fatores de redução podem<br />

ser utilizados para obter a resistência dos conectores a elevadas temperaturas.

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