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dc.contributor.authorLazzari, Bruna Manicapt_BR
dc.contributor.authorCampos Filho, Americopt_BR
dc.contributor.authorLazzari, Paula Manicapt_BR
dc.contributor.authorPacheco, Alexandre Rodriguespt_BR
dc.date.accessioned2020-11-07T04:18:47Zpt_BR
dc.date.issued2018pt_BR
dc.identifier.issn1806-3985pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/214738pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho versa sobre o desenvolvimento de um modelo computacional, através do método dos elementos finitos, para análise não linear de estruturas em concreto armado sob estados planos de tensão com a utilização de armadura incorporada no ANSYS. O objetivo deste trabalho foi implementar dois procedimentos distintos no modelo computacional, baseados em um modelo elasto-viscoplástico. No primeiro, a resposta da estrutura é dada para um carregamento instantâneo, considerando o material com um comportamento elastoplástico. No segundo, a resposta da estrutura é dada ao longo do tempo, considerando, neste caso, que o material possui um comportamento viscoelástico. Para a representação do modelo constitutivo do concreto e da armadura, utilizou-se a ferramenta de customização UPF (User Programmable Features) do ANSYS, onde foram adicionadas ao programa principal as novas sub-rotinas desenvolvidas em linguagem FORTRAN. A grande vantagem da implementação deste modelo foi a possibilidade da utilização de elementos bidimensionais quadráticos de 8 nós e 2 graus de liberdade por nó (PLANE183) com armadura incorporada (REINF263), de modo a reduzir o esforço computacional e tornar a solução do problema muito mais rápida e eficaz. A fim de validar as sub-rotinas implementadas através da interface com o programa principal, foram simuladas as vigas de concreto armado, ensaiadas por Bresler e Scordelis (1963), que abrangem uma grande variedade de comportamentos, incluindo situações de falhas por flexão e corte. A comparação entre análises numéricas e experimentais mostraram resultados bastante satisfatórios.pt_BR
dc.description.abstractThis work presents the development of a computational model, based on the finite element method, through the ANSYS platform, for the study of reinforced concrete structures, under plane stress states. The ultimate goal of this work is to implement two different procedures in the computational model that arebased on an elasto-viscoplastic model. In the first procedure, the response of the structure is given for an instantaneous loading, considering the material with an elastoplastic behavior. In the second one, the response is given over time, considering the material as having a viscoelastic behavior. The representation of the constitutive equations of concrete and steelis carried out througha new model with the help of the customization tool UPF (User Programmable Features) of ANSYS, where new subroutines were added to the main program in FORTRAN language. The implementation of this new model enabled the use of two-dimensional eight-node quadratic elements (PLANE183) with embedded reinforcement elements(REINF263), making the solution of the problem faster and more effective. In order to validate the subroutines added to the system, the reinforced concrete beamstested by Bresler and Scordelis (1963), which cover a wide variety of structural behaviors, were modeled andanalyzed withthe procedures proposed.The comparison between experimental and numerical analysis showed a good adherence between results.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.relation.ispartofRevista sul-americana de engenharia estrutural. Passo Fundo. Vol. 15, n. 3 (set./dez. 2018), p. 49-65pt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectReinforced concrete beamsen
dc.subjectVigas de concreto armadopt_BR
dc.subjectEmbedded reinforcementen
dc.subjectANSYSen
dc.subjectUPFen
dc.titleUso de armadura incorporada no ANSYS customizado para a análise de vigas em concreto armadopt_BR
dc.title.alternativeUse of embedded reinforcement FE elements in customized ANSYS for analysis of reinforced concrete beams en
dc.typeArtigo de periódicopt_BR
dc.identifier.nrb001074652pt_BR
dc.type.originNacionalpt_BR


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