MODELAGEM MATEMÁTICA E ANÁLISE ESTÁTICA DE TORRES METÁLICAS ESTAIADAS SUBMETIDAS À AÇÃO DO VENTO
DOI:
https://doi.org/10.63330/aurumpub.043-008Palavras-chave:
Torres Estaiadas, Método de Monte Carlo, Análise Dinâmica, Análise Não-LinearResumo
Este trabalho apresenta um estudo numérico envolvendo torres metálicas estaiadas de seção transversal quadrada, com alturas de 10 e 30 metros, utilizadas para sistemas de telecomunicações, submetidas à ação estática do vento. Os procedimentos adotados para a determinação das forças estáticas do vento seguem a metodologia apresentada na Norma Brasileira NBR6123. Para o estudo numérico, as torres estaiadas foram modeladas utilizando formulações matemáticas lineares e não-lineares que permitem a introdução de forças de pré-tensionamento nos elementos de cabo das torres como também os efeitos da variação da temperatura. Estes modelos foram introduzidos em quatro programas computacionais desenvolvidos por Menin, cujos resultados obtidos foram comparados aos do programa comercial SAP2000.
Downloads
Referências
ABUBAKAR, M.; et al. Comparative study of finite element modeling techniques for lattice telecommunication towers. Structures, v. 62, p. 104–118, 2024.
ALTAY, O.; et al. Numerical investigation of the collapse mechanisms of self-supporting telecommunication towers under extreme wind loading. Structures, v. 60, art. 105842, 2024.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6123: Forças devidas ao vento em edificações. Rio de Janeiro, 1988. Confirmada em 2013.
BATHE, K. J. Finite Element Procedures. New Jersey: Prentice Hall, 1996.
BLESSMANN, J. Introdução ao Estudo das Ações Dinâmicas do Vento. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1998.
BLESSMANN, J. Forças Devidas ao Vento em Edificações Altas. Caderno de Engenharia CE-27. Porto Alegre: CPGEC/UFRGS, 1988.
CHEN, X.; et al. Stochastic wind field simulation and dynamic response of guyed masts using advanced Monte Carlo techniques. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, v. 234, art. 105341, 2023.
COOK, R. D.; MALKUS, D. S.; PLESHA, M. E.; WITT, R. J. Concepts and Applications of Finite Element Analysis. 4. ed. New York: John Wiley & Sons, 2002.
FU, X.; LI, H.; et al. Wind-induced vibration analysis and structural reliability assessment of guyed transmission towers. Engineering Structures, v. 287, art. 116098, 2023.
GERE, J. M.; WEAVER JR., W. Análise de Estruturas Reticuladas. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
LOGAN, D. L. A First Course in the Finite Element Method. 6. ed. Stamford: Cengage Learning, 2017.
MENIN, R. C. G. Análise Estática e Dinâmica de Torres Estaiadas. Dissertação (Mestrado em Estruturas) — Universidade de Brasília, Brasília, 2002.
MORAES, C. S.; SILVA, A. R.; OLIVEIRA, M. T. Modelagem computacional aplicada à análise não linear de torres metálicas estaiadas submetidas ao vento. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 15, n. 4, p. 1–18, 2022.
PULINO, A. R. F. Contribuição ao Estudo das Coberturas Pênseis. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) — Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1991.
PULINO, A. R. F. Notas de aula não publicadas. Universidade de Brasília, Brasília, 1998.
SAP2000. Structural Analysis Program: Advanced Analysis Reference Manual. Version 10.0.1. Berkeley: Computers and Structures Inc., 2005.
SILVA, V. P.; PIMENTA, P. M. Análise Não Linear de Estruturas. São Paulo: EdUSP, 2008.
SORIANO, H. L. Método dos Elementos Finitos em Análise de Estruturas. São Paulo: EDUSP, 2003.
THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. Thomas’ Calculus. 15. ed. Boston: Pearson, 2021.
TIMOSHENKO, S. P.; GERE, J. M. Theory of Elastic Stability. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 1961.
ZHANG, Y.; et al. Structural optimization and aerodynamic performance of steel lattice towers subjected to wind loads. Journal of Constructional Steel Research, v. 196, art. 107421, 2022.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.