Skip navigation
Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.unb.br/handle/10482/53131
Arquivos associados a este item:
Arquivo TamanhoFormato 
PauloHenriqueRobertoMoura_DISSERT.pdf6,08 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorSilva, Ramon Saleno Yure Rubim Costapt_BR
dc.contributor.authorMoura, Paulo Henrique Robertopt_BR
dc.date.accessioned2025-11-17T21:12:09Z-
dc.date.available2025-11-17T21:12:09Z-
dc.date.issued2025-11-17-
dc.date.submitted2025-04-09-
dc.identifier.citationMOURA, Paulo Henrique Roberto. Investigação numérica da capacidade resistente da ligação aço-concreto com conector treliçado. 2025. 137 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.unb.br/handle/10482/53131-
dc.descriptionDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil, 2025.pt_BR
dc.description.abstractOs conectores de cisalhamento são essenciais para a transferência de esforços entre um perfil metálico e uma laje de concreto. Os conectores de cisalhamento convencionais, em especial o stud bolt, apresentam restrições que envolvem aspectos relacionados à execução, desempenho estrutural e custo. Por essa razão têm sido propostas alternativas como o Conector Treliçado, que se destaca por apresentar facilidade de execução, comportamento estrutural dúctil, viabilidade técnica e menor custo de produção. No entanto, os ensaios push-out, utilizados para estudar esses conectores, são onerosos e custosos. Como alternativa, modelos numéricos vêm sendo empregados para simular esses ensaios, mas muitos apresentam alto custo computacional, limitando sua aplicação. Este trabalho investiga numericamente a capacidade resistente da ligação aço-concreto por meio de um modelo numérico tridimensional não linear de baixo custo computacional desenvolvido no ABAQUS. O modelo reduziu o tempo de processamento de 19 horas para aproximadamente 70 segundos, mantendo a qualidade da análise, com erros inferiores a 5%, em relação a dados experimentais e numérico da literatura. Com base nesse modelo, realizou-se um estudo paramétrico, variando altura, ângulo de abertura, diâmetro e resistências do aço e do concreto para avaliar sua influência na capacidade resistente do conector. Constatou-se que o diâmetro da barra de aço é o fator mais influente, podendo aumentar a capacidade resistente da ligação em até 94%. Por fim, foi proposta uma equação para o cálculo da capacidade resistente da ligação, baseada em um banco de dados gerado por uma rede neural artificial.pt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleInvestigação numérica da capacidade resistente da ligação aço-concreto com conector treliçadopt_BR
dc.title.alternativeNumerical investigation of the load-bearing capacity of steel–concrete connection with truss connectoren
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subject.keywordConector de cisalhamento treliçadopt_BR
dc.subject.keywordModelagem numéricapt_BR
dc.subject.keywordEstudo paramétricopt_BR
dc.subject.keywordProposição de equaçãopt_BR
dc.subject.keywordRedes neurais artificiaispt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.pt_BR
dc.contributor.advisorcoLima, Jerfson Mourapt_BR
dc.description.abstract1Shear connectors are essential for transferring forces between a steel profile and a concrete slab. Conventional shear connectors, especially the stud bolt, present limitations related to execution, structural performance, and cost. For this reason, alternatives such as the Truss Connector have been proposed, which stands out for its ease of execution, ductile structural behavior, technical feasibility, and lower production cost. However, push-out tests used to study these connectors are expensive and time-consuming. As an alternative, numerical models have been employed to simulate these tests, but many of them involve high computational costs, limiting their practical application. This study numerically investigates the load-bearing capacity of the steel–concrete connection through a three-dimensional nonlinear numerical model with low computational cost developed in ABAQUS. The model reduced processing time from 19 hours to approximately 70 seconds while maintaining analysis quality, with errors below 5% compared to experimental and numerical data from the literature. Based on this model, a parametric study was conducted by varying the height, opening angle, diameter, and the strengths of steel and concrete to assess their influence on the connector's load-bearing capacity. It was found that the diameter of the steel bar is the most influential factor, potentially increasing the connection's capacity by up to 94%. Finally, an equation for calculating the load-bearing capacity of the connection was proposed, based on a database generated by an artificial neural network.en
dc.description.unidadeFaculdade de Tecnologia (FT)pt_BR
dc.description.unidadeDepartamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC)pt_BR
dc.description.ppgPrograma de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civilpt_BR
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

Mostrar registro simples do item Visualizar estatísticas



Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.