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Protensão em pontes celulares curvas. / Prestressing of curved box-girder bridges.

Luchi, Lorenzo Augusto Ruschi e 10 August 2001 (has links)
O presente trabalho faz uma comparação entre resultados obtidos por um método prático e simplificado e o Método dos Elementos Finitos na determinação de esforços solicitantes em pontes celulares curvas em planta, submetidas à protensão. Na primeira parte, teórica, apresenta-se os conceitos fundamentais das vigas celulares curvas, mostrando-se principalmente as diferenças de seu comportamento em relação ao das vigas retas. Em seguida discute-se a protensão de peças de concreto com ênfase no seu efeito em vigas curvas. Finalmente, são apresentados os métodos a serem utilizados no cálculo, percorrendo as diversas situações de carregamento, mas sempre enfatizando o carregamento de protensão. Na segunda parte, prática, é elaborado um estudo comparativo, tomando-se como exemplo duas pontes rodoviárias em viga unicelular, sendo uma biapoiada e outra contínua, submetidas a protensão. Após a construção de modelos, tais vigas são processadas através de um programa comercial de elementos finitos. Alguns resultados são então comparados com aqueles obtidos através do método simplificado, elaborando-se assim observações práticas e que possam ser utilizadas nos projetos corriqueiros de engenharia. / This work compares the results from a practical and simplified method and the Finite Element Method to determinate section efforts in prestressed box-girder curved bridges. The first part, theoretical, introduces the basic principles of the cellular curved beams, showing the differences of its behavior comparing with straight beams. Next, prestressing of concrete members is discussed, emphasizing its effects in curved beams. Finally, calculation methods are presented, covering many loading situations, but always emphasizing the prestressing load. In the second part, practical, a comparative study is elaborated, taking two road unicellular bridges, one simply supported and another continuum, submitted to prestressing load. After models construction, such beams are calculated using a commercial software of Finite Element Method. Then, some results are compared with those calculated by simplified method, thus elaborating practical comments that can be used in the current designs of engineering.
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An?lise da distribui??o de momento fletor devido a carga m?vel em pontes curvas de concreto armado / Live load bending moment distribution analysis in curved reinforced concrete bridges

Rebou?as, Arthur da Silva 24 March 2017 (has links)
Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-06-02T22:25:25Z No. of bitstreams: 1 ArthurDaSilvaReboucas_DISSERT.pdf: 4678484 bytes, checksum: e0f37d74c314d757bbf10d2b230a1f31 (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-06-08T21:57:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ArthurDaSilvaReboucas_DISSERT.pdf: 4678484 bytes, checksum: e0f37d74c314d757bbf10d2b230a1f31 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-08T21:57:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ArthurDaSilvaReboucas_DISSERT.pdf: 4678484 bytes, checksum: e0f37d74c314d757bbf10d2b230a1f31 (MD5) Previous issue date: 2017-03-24 / A an?lise estrutural de pontes com geometria longitudinal curva apresenta maior complexidade do que as retas, devido ao acoplamento entre o momento fletor e o momento de tor??o, levando a necessidade de utilizar elementos estruturais que transmitam esses esfor?os com efici?ncia. Os estudos sobre o comportamento estrutural de pontes curvas ainda precisam de uma maior quantidade de contribui??es, por isso, o objetivo principal desse trabalho ? realizar um estudo param?trico sobre a distribui??o de momento fletor devido a carga m?vel em pontes com tra?ado longitudinal curvo no plano horizontal, na posi??o longitudinal mais cr?tica a estrutura. Portanto, foram utilizados modelos anal?ticos de c?lculo referentes ao M?todo V-Load e ao M?todo M/R, bem como foram constru?dos 15 modelos num?ricos utilizando o MEF por meio do programa CSiBridge V17. Todos os estudos foram realizados com as cargas m?veis referentes ao TB-450 definido pela NBR 7188:2013. Os c?lculos revelaram que os fatores de distribui??o de momento fletor (FDMF) aumentam com a redu??o do raio de curvatura para as longarinas e/ou septos externos a curva. Al?m disso, nas pontes com longarinas curvas foi detectada uma distribui??o mais igualit?ria de momento fletor do que nas pontes com longarinas retas, o que tamb?m foi constatado atrav?s da inser??o de transversinas de apoio. Por fim, na an?lise dos m?todos anal?ticos, foram obtidos resultados superestimados de FDMF tanto para o V-load quanto para o M/R em rela??o as an?lises via MEF. / The structural analysis of bridges with curved longitudinal geometry presents greater complexity than the straight due to the coupling between the bending moment and the torsion moment, leading to the need to use structural members that transmit these forces efficiently. The structural behavior of curved bridges still needs a greater amount of contributions, so the main objective of this work is to perform a parametric study of the live load bending moment distribution in horizontally curved bridges in plan, at the most critical longitudinal position of the structure. For this, analytical models were used through the V-Load Method and the M/R Method, as well as 15 numerical models were constructed using MEF through the software CSiBridge V17. All the studies were performed with live load called TB-450 defined by NBR 7188: 2013. Calculations revealed that bending moment distribution factor (BMDF) increased with radius of curvature reduction for the external curve girder. In addition, an improvement was found in the distribution of bending moment through the insertion of support transverse. In the bridges with curved girders a more uniform bending moment distribution was detected than bridges with straight girders. Finally, in the analysis of the analytical methods, overestimated FDMF results were obtained both for the V-load and for the M/R in relation to the MEF analyzes.
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Protensão em pontes celulares curvas. / Prestressing of curved box-girder bridges.

Lorenzo Augusto Ruschi e Luchi 10 August 2001 (has links)
O presente trabalho faz uma comparação entre resultados obtidos por um método prático e simplificado e o Método dos Elementos Finitos na determinação de esforços solicitantes em pontes celulares curvas em planta, submetidas à protensão. Na primeira parte, teórica, apresenta-se os conceitos fundamentais das vigas celulares curvas, mostrando-se principalmente as diferenças de seu comportamento em relação ao das vigas retas. Em seguida discute-se a protensão de peças de concreto com ênfase no seu efeito em vigas curvas. Finalmente, são apresentados os métodos a serem utilizados no cálculo, percorrendo as diversas situações de carregamento, mas sempre enfatizando o carregamento de protensão. Na segunda parte, prática, é elaborado um estudo comparativo, tomando-se como exemplo duas pontes rodoviárias em viga unicelular, sendo uma biapoiada e outra contínua, submetidas a protensão. Após a construção de modelos, tais vigas são processadas através de um programa comercial de elementos finitos. Alguns resultados são então comparados com aqueles obtidos através do método simplificado, elaborando-se assim observações práticas e que possam ser utilizadas nos projetos corriqueiros de engenharia. / This work compares the results from a practical and simplified method and the Finite Element Method to determinate section efforts in prestressed box-girder curved bridges. The first part, theoretical, introduces the basic principles of the cellular curved beams, showing the differences of its behavior comparing with straight beams. Next, prestressing of concrete members is discussed, emphasizing its effects in curved beams. Finally, calculation methods are presented, covering many loading situations, but always emphasizing the prestressing load. In the second part, practical, a comparative study is elaborated, taking two road unicellular bridges, one simply supported and another continuum, submitted to prestressing load. After models construction, such beams are calculated using a commercial software of Finite Element Method. Then, some results are compared with those calculated by simplified method, thus elaborating practical comments that can be used in the current designs of engineering.

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