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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

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