análise de pavimentos de edifícios de concreto armado com a ...
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2.3.2. Relação elastoplástica <strong>com</strong> encruamento positivo<br />
isótropo 14<br />
2.3.3. Relação elastoplástica <strong>com</strong> encruamento positivo<br />
cinemático 16<br />
2.3.4. Relação elastoplástica <strong>com</strong> encruamento positivo<br />
misto 17<br />
3. UM MODELO ELASTOPLÁSTICO PARA AS VIGAS<br />
3.1. Introdução 18<br />
3.2. Um breve histórico 19<br />
3.3. Formulação básica do mo<strong>de</strong>lo elastoplástico 20<br />
3.4. Formulação incremental do mo<strong>de</strong>lo elastoplástico 22<br />
3.5. O procedimento incremental-iterativo 24<br />
3.6. A implementação no Sistema ANSER 28<br />
4. UM MODELO ELASTOPLÁSTICO PARA AS LAJES<br />
4.1. Introdução 31<br />
4.2. Um breve histórico 32<br />
4.3. Formulação básica do mo<strong>de</strong>lo elastoplástico 33<br />
4.4. Formulação incremental do mo<strong>de</strong>lo elastoplástico 37<br />
4.5. O procedimento incremental-iterativo 44<br />
4.6. A implementação no Sistema ANSER 47<br />
4.6.1. Determinação da raiz da função f ( ) 2 γ 47<br />
4.6.2. A integração da tensão <strong>de</strong> <strong>análise</strong> 48<br />
4.6.3. A <strong>de</strong>terminação do resíduo <strong>de</strong> forças 49<br />
4.6.4. Melhorias no Sistema 50<br />
4.7. Caracterização <strong>de</strong> seções <strong>de</strong> <strong>concreto</strong> <strong>armado</strong> 52<br />
5. EXEMPLOS<br />
5.1. Introdução 60<br />
5.2. Exemplo 1 61<br />
ii