
Probabilidade de colapso de estruturas metálicas
By Danilo MapaLength4h 33m
About this audiobook
As técnicas atuais de análise avançada consideram nas análises estruturais as não linearidades física e geométrica para obter a carga de colapso da estrutura de aço. A verdadeira resistência de uma estrutura de aço não pode ser prevista de forma precisa, devido às incertezas presentes nas variáveis de projeto mais significativas. As normas de projeto de estruturas de aço aplicam um fator de resistência para compensar as incertezas presentes nas variáveis de projeto e assim assegurar um índice-alvo de confiabilidade estrutural. Este livro analisa a probabilidade de colapso de quatro estruturas reticuladas planas de aço sujeitas a ações gravitacionais por análise estrutural avançada. As probabilidades de colapso das estruturas foram avaliadas para os fatores de resistência atuais das normas americana AISC 360 (AISC, 2016) e brasileira ABNT NBR 8800 (ABNT, 2008). Esses fatores de resistência foram posteriormente calibrados, visando alcançar índices-alvo de confiabilidade determinados para cada estrutura.
Audiobook details
GenreTechnology
Length4 hrs 33 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateJul 1, 2024
LanguagePortuguese
Table of contents
11 INTRODUÇÃO
263.1 Não linearidade geométrica
21.1 Justificativa
273.2 Não linearidade física
31.2 Objetivos
283.3 Método da rótula plástica pela formulação PHF
41.3 Estrutura do livro
293.4 Método da zona plástica
52 FUNDAMENTOS DE CONFIABILIDADE ESTRUTURAL
303.5 Projeto por análise avançada: 3.5.1 Estados limites
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62.1 Função de desempenho de estruturas
314 METODOLOGIA
72.2 Índice de confiabilidade: 2.2.1 Índice alvo de confiabilidade
324.1 Ferramenta computacional para análise de confiabilidade
82.3 Método FOSM
334.1.1 Funcionamento geral da ferramenta da confiabilidade
92.4 Método AFOSM
344.1.2 Algoritmo do método analítico FORM
102.5 Distribuição normal equivalente
354.1.3 Algoritmo do método de simulação de Monte Carlo Direta
112.6 Método analítico FORM: 2.6.1 Medidas de sensibilidade
364.1.4 Algoritmo do método de simulação do Hipercubo Latino
122.7 Método analítico SORM
374.1.5 Algoritmo do método de simulação de Expectativa Condicional
132.8 Métodos de simulação
384.2 Exemplo de aplicação
142.8.1 Simulação de Monte Carlo Direta (DMC)
394.2.1 Resultados das análises estruturais avançadas da viga
152.8.2 Hipercubo Latino (LHS)
404.2.2 Resultados das análises de confiabilidade da viga
162.8.3 Técnica de Expectativa Condicional (CE)
414.2.3 Calibração do fator de resistência da norma americana AISC 360
172.8.4 Variáveis antitéticas (AV)
424.2.4 Calibração do fator de resistência da norma brasileira NBR 8800
182.9 Incertezas em estruturas de aço
435 RESULTADOS
192.9.1 Variabilidade dos carregamentos externos
445.1 Primeira estrutura: pórtico plano de um andar
202.9.2 Variabilidade das propriedades mecânicas do aço
455.1.1 Resultados das análises estruturais avançadas
212.9.3 Variabilidade das tensões residuais dos perfis laminados
465.1.2 Resultados das análises de confiabilidade estrutural
222.9.4 Variabilidade das propriedades geométricas da seção transversal
475.1.3 Calibração do fator de resistência da norma americana AISC 360
232.9.5 Variabilidade das imperfeições geométricas iniciais
485.1.4 Calibração do fator de resistência da norma brasileira NBR 8800
242.9.6 Incerteza do modelo de análise estrutural
495.2 Segunda estrutura: pórtico em L invertido
253 ANÁLISE ESTRUTURAL AVANÇADA
505.2.1 Resultados das análises estruturais avançadas