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ANÁLISE DE PAVIMENTOS DE EDIFÍCIO
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AGRADECIMENTOS À Deus, por tudo qu
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2.3.2. Relação elastoplástica co
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LISTA DE FIGURAS FIGURA 2.1 - Super
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FIGURA 5.42 - Armaduras negativas -
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letras romanas maiúsculas As - ár
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Δ - intervalo, variação ∇ s -
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ACI - American Concrete Institute A
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This work deals with the natural ev
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azoavelmente limitado como o elást
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propostos à resolução de problem
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plastificação. Os critérios de e
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De acordo com OWEN,D.R.J.;HINTON,E.
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Analisando-se a FIGURA 2.3, pode-se
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elastoplástico uniaxial linearizad
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No caso multiaxial, por exemplo, es
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nomeando-se o módulo de rigidez ta
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3. UM MODELO ELASTOPLÁSTICO PARA A
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Um modelo constitutivo, seja ele un
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3.4. Formulação incremental do mo
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t ( i ) p p i+ 1 i + 1 ε = ε + Δ
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ef i+ 1 ≥ (3.26) σ σ ef y i t o
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Colocam-se neste item os aspectos r
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onde: Le - comprimento do elemento;
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O modelo desenvolvido baseia-se em
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) Critério de plastificação Em s
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d) Uma lei de evolução do vetor q
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1 2 1 2 J2= σ − ( trσ ) (4.10)
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. . p ε = γPσ (4.21) . . 2 T α
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expressão f = f( σ, q) , pode ser
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O procedimento incremental-iterativ
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ef i+ 1 < durante o incremento ‘i
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FIGURA 4.3- Comportamento da Curva
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O sistema ANSER já possuía as rot
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se para isso os mesmos pivôs advin
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k k y u Dy = D 1− D Du = D 1− D
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armadura de tração, a deformaçã
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onde: a = 08 ,. b. fcm ; (4.74) [ (
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5. EXEMPLOS 5.1. Introdução A ela
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⎛1 ⎜ ⎝ ⎞ ⎟ , por se trata
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Como pode-se observar, os resultado
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Os resultados obtidos com o present
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verificam-se valores inferiores ao
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Concreto Ec=3300 kips/in 2 (módulo
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momento de inércia da seção tran
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Força 'P' aplicada (kN) 45 40 35 3
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FIGURA 5.18 - Discretização do qu
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