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110<br />

análise elástica linear, e sucessivamente incorpora-se a esse modelo<br />

características específicas de cada tipologia estrutural, tais como:<br />

1. Excentricidades nas ligações;<br />

2. Variação de inércia nas barras;<br />

3. Não-linearidade física;<br />

Desta forma, é possível identificar quais fatores têm maior influência no<br />

comportamento de cada uma das tipologias de treliças espaciais, não podendo<br />

ser negligenciados na sua modelag<strong>em</strong>.<br />

Baseado nas características citadas acima, que foram identificadas como<br />

as mais significativas para a resposta global das treliças espaciais, foram<br />

considerados os seguintes modelos de análise:<br />

das barras;<br />

Modelo 1: treliça ideal;<br />

Modelo 2: pórtico espacial;<br />

Modelo 3: pórtico espacial incluindo variação de seção nas extr<strong>em</strong>idades<br />

Modelo 4: pórtico espacial incluindo excentricidades nas ligações;<br />

Modelo 5: pórtico espacial incluindo variação de seções nas<br />

extr<strong>em</strong>idades das barras e excentricidade nas ligações.<br />

Em cada um dos cincos modelos descritos anteriormente foram<br />

considerados os efeitos da não-linearidade física do material.<br />

4.1.1 El<strong>em</strong>entos finitos utilizados<br />

Os el<strong>em</strong>entos finitos utilizados na análise são os seguintes:<br />

LINK8 - com três graus de liberdade por nó (translações) e capacidade<br />

para grandes deformações e plastificação - Figura 4.1. Para este el<strong>em</strong>ento deve<br />

se fornecer a área da seção transversal d e o modelo constitutivo do material.<br />

Figura 4.1– El<strong>em</strong>ento finito link 8 - Fonte: Ansys manual<br />

BEAM24 – Possui seis graus de liberdade (três translações e três<br />

rotações) com capacidade para grandes deformações e plastificação. O el<strong>em</strong>ento

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