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Aula5 FLA FLM 2015

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TEC 153 - ESTRUTURAS DE AÇO

AULA 5 – Dimensionamento à flexão


Vigas

Planta baixa
Vigas

FONTE: http://www.geodactha.com.br/obras/uninove1.htm
Vigas

FONTE: http://www.geodactha.com.br/obras/uninove1.htm
Tipos construtivos
Vigas de Edifícios
Tipos construtivos
Terças em coberturas metálicas

NBR 8800 - Perfis laminados ou soldados


Tipos de ruptura

Tipos de ruptura

A ruptura de uma peça sob flexão pode ser provocada por:

• Escoamento da região tracionada;

• Instabilidade geométrica local na região comprimida – Flambagem local

• Instabilidade geométrica global – Flambagem Lateral por Torção

• Cisalhamento
Tensões em vigas
Distribuição de tensões – Fase Elástica

M .y M My  W  fy
  My – momento de escoamento
I W
Tensões em vigas

Distribuição de tensões – Plastificação da seção

Mpl  Z  fy
Mpl – momento de plastificação
Esbeltez de vigas
Esbeltez de vigas

Classe 4 – flambagem elástica

Classe 3 – flambagem
inelástica (plastificação parcial)

Classe 1 e 2 – plastificação
total da seção ou de parte da
seção
Esbeltez de vigas

h Vigas não-esbeltas
   r
tW

h
   r Vigas I esbeltas
tW

E
r  5,7 Tabela G.1, pag 134.
fy Vigas I ou H simétricas fletidas em torno do eixo de maior momento de inércia
Dimensionamento de Vigas Não-esbeltas

Tipos de ruptura

• Flambagem local da mesa

• Flambagem local da alma

• Flambagem Lateral por Torção

• Cisalhamento
Dimensionamento de Vigas Não-esbeltas

Momento Resistente (NBR 8800 - Item 5.4; Anexo D)

Mn
MR 
 a1
Dimensionamento de Vigas Não-esbeltas

Momento Nominal (NBR 8800; Anexo G)

a) M n  M pl , para    p
  - p 
b) M n  Cb  M pl - M pl  M r   , para  p    r
 r -  p 
c) M n  M cr , para   r

Os valores de M e  dependem do
1,50.W.f y
Mn  tipo de seção, da direção do
 a1 momento atuante e do estado limite
que está sendo verificado (FLT,
FLA, FLM)
Dimensionamento de Vigas Não-esbeltas

Parâmetros para perfis I laminados (NBR 8800 – Anexo G) Perfil com


dois eixos de simetria, fletido em torno do eixo de maior inércia
Exemplo

E
 p  3,76  106,3
fy
  p
Exemplo

como  p    r
  - p 
M n  Cb  M pl - M pl  M r  
 r -  p  Mn
MR 

M r  fy   t W   a1
Mr  f y  0,3f y W
E
r  0,95  20,5 M r  25  7,5 1420
f y   r  kc
Cb  1, viga travada lateralmente
 r  0,3 f y  7,5kN / cm 2
4
kc   0,41
h tw

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