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Larissa Degliuomini Kirchhof - Sistemas SET - USP

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FIGURA 3.1 Laboratório Cardington, localizado na Inglaterra............................... 52<br />

FIGURA 3.2 Estrutura de 8 (oito) pavimentos construída em escala real................ 53<br />

FIGURA 3.3 Planta estrutural do edifício Cardington (dimensões em mm)............ 53<br />

FIGURA 3.4 Vista geral de um dos pavimentos do Edifício Cardington após o<br />

incêndio............................................................................................... 54<br />

FIGURA 3.5 Configuração deformada dos elementos estruturais após o incêndio.. 54<br />

FIGURA 3.6 Teste de resistência ao fogo executado pela BHP na Austrália:<br />

(a) antes do incêndio.<br />

(b) durante o incêndio.......................................................................... 55<br />

FIGURA 3.7 Curva temperatura tempo de um incêndio real ................................... 60<br />

FIGURA 3.8 Curva temperatura x tempo de um incêndio natural........................... 61<br />

FIGURA 3.9 Curva temperatura x tempo de um incêndio padrão........................... 62<br />

FIGURA 3.10 Diagrama tensão x deformação do aço e do concreto, em função da<br />

temperatura:<br />

(a)aço<br />

(b)concreto........................................................................................... 64<br />

FIGURA 3.11 (a) Redução da resistência em função da temperatura<br />

(b) Redução do módulo de elasticidade em função da temperatura.... 65<br />

FIGURA 4.1 Esquematização da seção transversal da viga mista, HUANG et al.<br />

(1999).................................................................................................. 68<br />

FIGURA 4.2 Elemento finito sólido, denominado C3D8R...................................... 70<br />

FIGURA 4.3 Elemento finito treliça, denominado T3D2......................................... 70<br />

FIGURA 4.4 Elemento finito shell, denominado S4R.............................................. 71<br />

FIGURA 4.5 Modelo numérico tridimensional com conectores de cisalhamento:<br />

(a) Vista geral do modelo.<br />

(b) Detalhe da discretização dos conectores pino com cabeça............ 72<br />

FIGURA 4.6 Malha de elementos finitos para laje de concreto, utilizando-se o<br />

elemento finito C3D8R referente aos modelos M-IT1 e M-IT2......... 73<br />

FIGURA 4.7 Malha de elementos finitos para laje de concreto utilizando-se o<br />

elemento finito S4R, referente aos modelos M-IT1 e M-IT2.............. 74<br />

FIGURA 4.8 Malha de elementos finitos para o perfil metálico referente aos<br />

modelos M-IT1 e M-IT2..................................................................... 74<br />

FIGURA 4.9 Malha de elementos finitos para armadura referente aos modelos<br />

M-IT1 e M-IT2.................................................................................... 75<br />

FIGURA 4.10 Viga mista ensaiada com carregamento concentrado no meio do vão 76<br />

FIGURA 4.11 Viga mista ensaiada com carregamento distribuído entre os apoios.. 76<br />

FIGURA 4.12 (a) Vista Geral do modelo numérico: viga de aço e laje de concreto<br />

(discretizada com o elemento C3D8R).<br />

(b) Condições de vinculação e solicitação impostas ao modelo<br />

numérico M-IT1.................................................................................. 77<br />

FIGURA 4.13 (a) Vista Geral do modelo numérico: viga de aço e laje de concreto<br />

(discretizada com o elemento S4R) e (b) Condições de vinculação e<br />

solicitação impostas ao modelo numérico M-IT1............................... 77<br />

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