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281<br />

A correlação entre resultados teóricos e experimentais para a treliça TE1-<br />

R mostrou-se menos satisfatória <strong>em</strong> relação à obtida para a treliça TE1. A<br />

presença do reforço, ao contrário do esperado, causou acréscimos nas<br />

acomodações e escorregamento entre barras, que contribuiu para reduções mais<br />

acentuadas na rigidez da estrutura. Essas características não são incluídas no<br />

modelo proposto, no entanto, comparando carregamento e deslocamento<br />

últimos teóricos e experimentais, as diferenças são insignificantes para a análise<br />

com não-linearidade física.<br />

7.2.3 Treliça TE2 (nó típico)<br />

A treliça espacial TE2 t<strong>em</strong> ligações <strong>em</strong> nós típicos com seus banzos<br />

formados por barras de seção circular φ 76x2,0mm, diagonais φ 60x2,0mm e<br />

diagonais de apoio φ 88x2,65mm.<br />

No gráfico da Figura 7.12 estão plotados os resultados força aplicada<br />

deslocamentos verticais obtidos para a treliça TE2 utilizando o modelo 5<br />

(excentricidade e variação de seção).<br />

Força aplicada (kN)<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

TE2 - Experimental<br />

TE2 - modelo 5 (linear)<br />

TE2 - modelo 5 (NLF)<br />

0<br />

0 -1 -2 -3 -4 -5<br />

Deslocamento vertical (cm)<br />

Figura 7.12 – Análise não-linear_ Força aplicada x deslocamentos - TE2<br />

Conforme os resultados apresentados no gráfico da Figura 7.8, para o<br />

modelo 5 (excentricidade e variação de seção com NLF) obteve-se<br />

carregamento máximo igual a 79,07kN, sendo 11% superior ao obtido<br />

experimentalmente e deslocamento vertical máximo igual a 3,55cm, que é 22%<br />

superior ao obtido experimentalmente.

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