SYSTEMATIC REVIEW OF LONG-TERM BEHAVIOR IN COMPOSITE BEAMS
Palavras-chave:
Aço-concreto, Vigas Mistas, Comportamento de Longa duraçãoResumo
As vigas mistas aço-concreto são uma solução econômica e eficiente para aplicações em edifícios e pontes. No entanto, na análise de estruturas, muitas vezes apenas a deformação instantânea é levada em consideração, mas cargas de longa duração podem causar deformações mais significativas para uma mesma carga aplicada. Este trabalho trata dos efeitos do comportamento do concreto dependente do tempo, como fluência e retração, que afetam os estados limite de serviço e último. Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi avaliar o comportamento à flexão a longo prazo e o funcionamento de vigas mistas aço-concreto por meio de uma revisão sistemática da literatura. Foi possível fazer uma análise qualitativa do aumento da deflexão e slip ao longo do tempo e efeitos nas disposições das deformações da seção transversal em carregamentos de longa duração. Após essa discussão, foi possível deduzir que o comportamento de longo prazo pode variar muito as características de curto prazo excedendo as disposições dos dispositivos normativos. No entanto, ainda faltam dados em resultados experimentais para uma análise mais detalhada.
Downloads
Referências
ABNT - NBR 8800:2008. (2008). NBR 8800: Design of steel and composite structures for buildings. Rio de Janeiro.
Al-Deen, S., Ranzi, G., & Vrcelj, Z. (2011a). Full-scale long-term and ultimate experiments of simply-supported composite beams with steel deck. Journal of Constructional Steel Research, 67(10), 1658–1676. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2011.04.010
Al-Deen, S., Ranzi, G., & Vrcelj, Z. (2011b). Full-scale long-term experiments of simply supported composite beams with solid slabs. Journal of Constructional Steel Research, 67(3), 308–321. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2010.11.001
Al-Deen, S., Ranzi, G., & Vrcelj, Z. (2012). Long-term experiments of composite beams and connections. Magazine of Concrete Research, 64(9), 849–861. https://doi.org/10.1680/macr.10.00189
Ban, H., Uy, B., Pathirana, S. W., Henderson, I., Mirza, O., & Zhu, X. (2015). Time-dependent behaviour of composite beams with blind bolts under sustained loads. Journal of Constructional Steel Research, 112, 196–207. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2015.05.004
Bradford, M. A., & Gilbert, R. I. (1991). Time-dependent behaviour of simply-supported steel-concrete composite beams. Magazine of Concrete Research, 43(157), 265–274.
Bradford M.A., S., & Gilbert, R. I. (1992). Composite beams with partial interaction under sustained loads. Journal of Structural Engineering (United States), 118(7), 1871–1883. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1992)118:7(1871)
Chadegani, A. A., Salehi, H., Md Yunus, M. M., Farhadi, H., Fooladi, M., Farhadi, M., & Ale Ebrahim, N. (2013). A comparison between two main academic literature collections: Web of science and scopus databases. Asian Social Science, 9(5), 18–26. https://doi.org/10.5539/ass.v9n5p18
European Committee for Standardization. (2004). Eurocode 4 — Design of composite steel and concrete structures. Strategy. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009305.pub2
European Food Safety Authority. (2010). Application of systematic review methodology to food and feed safety assesments to support decision making. EFSA Journal, 1–90.
Fan, J., Nie, J., Li, Q., & Wang, H. (2010). Long-term behavior of composite beams under positive and negative bending. I: Experimental study. Journal of Structural Engineering, 136(7), 849–857. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000175
Gilbert, R. Ian, & Bradford, M. A. (1995). Time-dependent behavior of continuous composite beams at service loads. Journal of Structural Engineering (United States). https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1995)121:2(319)
Gilbert, R I, Bradford, M. A., Gholamhoseini, A., & Chang, Z.-T. (2012). Effects of shrinkage on the long-term stresses and deformations of composite concrete slabs. Engineering Structures, 40, 9–19. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.02.016
Leite, M. B., & Pereira Júnior, W. M. (2019). UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO NO DIMENSIONAMENTO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO. HOLOS, 3, 1–18. https://doi.org/https://doi.org/10.15628/holos.2019.6282
Liu, X., Bradford, M. A., & Erkmen, R. E. (2013). Time-dependent response of spatially curved steel-concrete composite members. II: Curved-beam experimental modeling. Journal of Structural Engineering (United States), 139(12). https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000699
Mirza, O., & Uy, B. (2010). Finite element model for the long-term behaviour of composite steel-concrete push tests. STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, 10(1), 45–67.
National Standard of the People’s Republic of China. (2017). GB 50017-2017 - Standard for design of steel structures.
Nguyen, Q.-H., & Hjiaj, M. (2016). Nonlinear Time-Dependent Behavior of Composite Steel-Concrete Beams. Journal of Structural Engineering (United States), 142(5). https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001432
Nguyen, Q.-H., Hjiaj, M., & Uy, B. (2010). Time-dependent analysis of composite beams with continuous shear connection based on a space-exact stiffness matrix. Engineering Structures, 32(9), 2902–2911. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2010.05.009
Ranzi, G., Leoni, G., & Zandonini, R. (2013). State of the art on the time-dependent behaviour of composite steel-concrete structures. Journal of Constructional Steel Research, 80, 252–263. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2012.08.005
Xue, W., Ding, M., He, C., & Li, J. (2008). Long-term behavior of prestressed composite beams at service loads for one year. Journal of Structural Engineering, 134(6), 930–937. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2008)134:6(930)
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.