Influência dos redutores de rigidez na análise da estabilidade global em edificações de dois a quatro pavimentos

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Fontoura, Nayra Cosentino
Orientador(a): Milani, Alisson Simonetti
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal do Pampa
Programa de Pós-Graduação: Mestrado Acadêmico em Engenharia
Departamento: Campus Alegrete
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9020
Resumo: O coeficiente γz é um parâmetro de estabilidade amplamente utilizado, durante análise de estabilidade global. Contudo, sua aplicação é limitada em edificações com mais de 4 pavimentos. Por ser de fácil aplicação, torna-se um recurso frequentemente adotado em pesquisas que exploram a estabilidade global de estruturas altas e esbeltas. Suas aplicação é limitada, em razão do item 15.7.3 da NBR 6118 (2023), em que, os redutores de rigidez são aplicados como forma aproximada de considerar a não linearidade física do concreto armado. Dessa forma, Bueno (2014) e Moreira e Martins (2028) propuseram diferentes metodologias de fatores de redução de rigidez aplicáveis em edificações com menos de 4 pavimentos. Além disso, a edição atual do ACI 318 (2019) apresenta equações simplificadas para obtenção da rigidez efetiva dos elementos estruturais, sem limitações de altura na aplicação, considerando carga axial, excentricidade, taxa de armadura e resistência característica do concreto à compressão. Assim, o presente estudo explorou o impacto do coeficiente γz nos efeitos de segunda ordem em edifícios de 2 a 4 pavimentos, usando diferentes abordagens para reduzir a rigidez dos modelos estruturais analisados. Através do software TQS, foram simulados 4 tipos distintos de edificações, variando o número de pavimentos de 2 a 4. A análise iniciou com a consideração do coeficiente γz como método de estimativa os efeitos de 2a ordem, ajustando os redutores de rigidez conforme valores de estudos anteriores como Bueno (2014), Moreira e Martins (2018), e normas reconhecidas como ACI 318 (2019) e NBR 6118 (2023). Para a validação dos resultados foi utilizado o processo P – Δ como método de estimativa dos esforços, em conjunto com o Pórtico Não Linear Físico Geométrico (PNLFG). A comparação entre os métodos buscou identificar como a variação da rigidez impacta na avaliação de estabilidade global do coeficiente γz. Durante as análises dos resultados foi observado desempenho satisfatório do coeficiente γz como método de estimativa os efeitos de 2a ordem em edificações com menos de quatro pavimentos. Nos modelos analisados, ao empregar o coeficiente γz, os fatores de redução de rigidez provenientes dos estudos de Moreira e Martins (2028) apresentaram uma estimativa mais precisa dos efeitos de 2a ordem em edifícios com 2 e 3 pavimentos, em comparação aos modelos de validação. Palavras-chave: Instabilidade global. γz. P – Δ. Rigidez efetiva. Análise não linear.
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Dessa forma, Bueno (2014) e Moreira e Martins (2028) propuseram diferentes metodologias de fatores de redução de rigidez aplicáveis em edificações com menos de 4 pavimentos. Além disso, a edição atual do ACI 318 (2019) apresenta equações simplificadas para obtenção da rigidez efetiva dos elementos estruturais, sem limitações de altura na aplicação, considerando carga axial, excentricidade, taxa de armadura e resistência característica do concreto à compressão. Assim, o presente estudo explorou o impacto do coeficiente γz nos efeitos de segunda ordem em edifícios de 2 a 4 pavimentos, usando diferentes abordagens para reduzir a rigidez dos modelos estruturais analisados. Através do software TQS, foram simulados 4 tipos distintos de edificações, variando o número de pavimentos de 2 a 4. A análise iniciou com a consideração do coeficiente γz como método de estimativa os efeitos de 2a ordem, ajustando os redutores de rigidez conforme valores de estudos anteriores como Bueno (2014), Moreira e Martins (2018), e normas reconhecidas como ACI 318 (2019) e NBR 6118 (2023). Para a validação dos resultados foi utilizado o processo P – Δ como método de estimativa dos esforços, em conjunto com o Pórtico Não Linear Físico Geométrico (PNLFG). A comparação entre os métodos buscou identificar como a variação da rigidez impacta na avaliação de estabilidade global do coeficiente γz. Durante as análises dos resultados foi observado desempenho satisfatório do coeficiente γz como método de estimativa os efeitos de 2a ordem em edificações com menos de quatro pavimentos. Nos modelos analisados, ao empregar o coeficiente γz, os fatores de redução de rigidez provenientes dos estudos de Moreira e Martins (2028) apresentaram uma estimativa mais precisa dos efeitos de 2a ordem em edifícios com 2 e 3 pavimentos, em comparação aos modelos de validação. Palavras-chave: Instabilidade global. γz. P – Δ. Rigidez efetiva. Análise não linear.The γz coefficient is a widely used stability parameter inthe analysis of global stability. However, its application is limited in buildings with more than 4 floors. Due to its ease of application, it is frequently employed in research exploring the global stability of tall and slender structures. Its application is restricted due to item 15.7.3 of NBR 6118 (2023), where rigidity reducers are applied as an approximate means to consider the physical nonlinearity of reinforced concrete. Therefore, Bueno (2014) and Moreira e Martins (2018) proposed different methodologies for rigidity reduction factors applicable to buildings with less than 4 floors. Additionally, the current edition of ACI 318 (2019) presents simplified equations for determining the effective stiffness of structural elements, without height limitations in application, considering axial load, eccentricity, reinforcement ratio, and characteristic compressive strength of concrete. Thus, this study explored the impact of the γz coefficient on second-order effects in buildings with 2 to 4 floors, using different approaches to reduce the stiffness of the analyzed structural models. Through the TQS software, four distinct types of buildings were simulated, varying the number of floors from 2 to 4. The analysis began by considering the γz coefficient as a method for estimating second-order effects adjusting stiffness reducers based on previous studies such as Bueno (2014), Moreira e Martins (2018), and recongnized standards like ACI 318 (2019) and NBR 6118 (2023). For result validation, the P – Δ process was used as a more refined method for estimating efforts, in conjunction with the Physical Geometric Nonlinear Portal (PNLFG). The comparison between methods aimed to identify how stiffness variation impacts the assessment of the global stability of the γz coefficient. During the analysis of the results, satisfactory performance of the γz coefficient as a method for estimating second-order effects was observed in buildings with less than four floors. In the studied models, it was found that, when applying the γz coefficient, the stiffness reduction factors from the studies of Bueno (2014) provided a better estimate for buildings with 2 floors: As for the 3 floors models, the factors derived from the research of Moreira e Martins (2018) exhibited a better approximation compared to the validation models. Keywords: Global instability. γz. P – Δ. Effective stiffness. Nonlinear analysis.porUniversidade Federal do PampaMestrado Acadêmico em EngenhariaUNIPAMPABrasilCampus AlegreteCNPQ::ENGENHARIASEngenhariaInstabilidade globalRigidez efetivaAnálise não linearEngineeringGlobal instabilityEffective stiffnessNonlinear analysisInfluência dos redutores de rigidez na análise da estabilidade global em edificações de dois a quatro pavimentosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UNIPAMPAinstname:Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)instacron:UNIPAMPAORIGINALNAYRA CONSENTINO FONTOURA - 2024.pdfNAYRA CONSENTINO FONTOURA - 2024.pdfapplication/pdf22882311https://repositorio.unipampa.edu.br/bitstreams/24b47f60-d635-4674-97cc-c04244379533/downloadec2329d2292fcc7989e58910a1198716MD51trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81854https://repositorio.unipampa.edu.br/bitstreams/107a2ec3-f6c8-448c-b3f8-c7612eb56540/downloadc9ad5aff503ef7873c4004c5b07c0b27MD52falseAnonymousREADriu/90202024-03-01 18:39:48.157open.accessoai:repositorio.unipampa.edu.br:riu/9020https://repositorio.unipampa.edu.brRepositório InstitucionalPUBhttp://dspace.unipampa.edu.br:8080/oai/requestsisbi@unipampa.edu.bropendoar:2024-03-01T18:39:48Repositório Institucional da UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)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