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Abstract(s)
As estruturas porticadas de betão armado (BA) sujeitas à ação sísmica apresentam
frequentemente deformações localizadas nas extremidades dos seus elementos,
nomeadamente nas ligações viga-pilar e pilar-fundação. Estas deformações ocorrem
devido à degradação da aderência aço-betão, dando origem ao escorregamento das
armaduras ao longo do seu comprimento de amarração. Estudos experimentais
realizados no passado demonstraram que este efeito pode corresponder a cerca de
40% da deformação lateral de elementos em BA.
Apesar da reconhecida importância deste efeito, a maioria dos modelos numéricos
correspondentes apresentam diversas limitações. Por um lado, a utilização de
modelos tridimensionais refinados é computacionalmente ineficiente, sendo apenas
aplicável em estudos muito específicos. Por outro lado, a adoção de elementos de viga
com plasticidade concentrada ou distribuída, correspondendo a uma modelação mais
eficiente para estruturas porticadas de BA, tende a incorporar os efeitos do
escorregamento de armaduras através de formulações demasiado simplificadas,
baseadas em relações (essencialmente) empíricas.
O presente artigo introduz uma nova estratégia de simulação que tenta combinar as
vantagens das duas abordagens acima mencionadas. Pela primeira vez, um modelo
explícito para o escorregamento de armaduras é aliado a um elemento de viga, com
discretização seccional por fibras, através de um elemento de ligação com
comprimento nulo (“zero-length”). O elemento proposto faz uso de um modelo
constitutivo de aderência sofisticado e capaz de representar diferentes efeitos, tais
como: a degradação cíclica, a cedência das armaduras e o nível de confinamento,
entre outros.
O desempenho do modelo numérico é validado através da comparação com resultados de ensaios experimentais, demonstrando uma precisão e estabilidade numérica assinaláveis, à custa de um aceitável esforço computacional.
O desempenho do modelo numérico é validado através da comparação com resultados de ensaios experimentais, demonstrando uma precisão e estabilidade numérica assinaláveis, à custa de um aceitável esforço computacional.