
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
21.1 Justificativa
31.2 Objetivos
41.3 Estrutura do livro
52 FUNDAMENTOS DE CONFIABILIDADE ESTRUTURAL
Show all chaptersShow less
62.1 Função de desempenho de estruturas
72.2 Índice de confiabilidade: 2.2.1 Índice alvo de confiabilidade
82.3 Método FOSM
92.4 Método AFOSM
102.5 Distribuição normal equivalente
112.6 Método analítico FORM: 2.6.1 Medidas de sensibilidade
122.7 Método analítico SORM
132.8 Métodos de simulação
142.8.1 Simulação de Monte Carlo Direta (DMC)
152.8.2 Hipercubo Latino (LHS)
162.8.3 Técnica de Expectativa Condicional (CE)
172.8.4 Variáveis antitéticas (AV)
182.9 Incertezas em estruturas de aço
192.9.1 Variabilidade dos carregamentos externos
202.9.2 Variabilidade das propriedades mecânicas do aço
212.9.3 Variabilidade das tensões residuais dos perfis laminados
222.9.4 Variabilidade das propriedades geométricas da seção transversal
232.9.5 Variabilidade das imperfeições geométricas iniciais
242.9.6 Incerteza do modelo de análise estrutural
253 ANÁLISE ESTRUTURAL AVANÇADA
263.1 Não linearidade geométrica
273.2 Não linearidade física
283.3 Método da rótula plástica pela formulação PHF
293.4 Método da zona plástica
303.5 Projeto por análise avançada: 3.5.1 Estados limites
314 METODOLOGIA
324.1 Ferramenta computacional para análise de confiabilidade
334.1.1 Funcionamento geral da ferramenta da confiabilidade
344.1.2 Algoritmo do método analítico FORM
354.1.3 Algoritmo do método de simulação de Monte Carlo Direta
364.1.4 Algoritmo do método de simulação do Hipercubo Latino
374.1.5 Algoritmo do método de simulação de Expectativa Condicional
384.2 Exemplo de aplicação
394.2.1 Resultados das análises estruturais avançadas da viga
404.2.2 Resultados das análises de confiabilidade da viga
414.2.3 Calibração do fator de resistência da norma americana AISC 360
424.2.4 Calibração do fator de resistência da norma brasileira NBR 8800
435 RESULTADOS
445.1 Primeira estrutura: pórtico plano de um andar
455.1.1 Resultados das análises estruturais avançadas
465.1.2 Resultados das análises de confiabilidade estrutural
475.1.3 Calibração do fator de resistência da norma americana AISC 360
485.1.4 Calibração do fator de resistência da norma brasileira NBR 8800
495.2 Segunda estrutura: pórtico em L invertido
505.2.1 Resultados das análises estruturais avançadas