Corso di costruzioni metalliche
Ing. Prof. Francesco Petrini
Appunti di: Davide Fesugato
Corso di costruzioni metalliche
Ing. Prof. Francesco Petrini
Appunti di: Davide Festugato
Costruzioni metalliche
Docente: Francesco Petrini
Oggetto/scopo: concezione, progettazione e analisi strutturale di edifici in acciaio complessi.
Modalità esame: esame progettuale con consegna e discussione orale dell'elaborato (relativo di calcolo e tavole).
Il progetto può essere svolto in gruppo.
Progetto scelto tra:
- 20 piani (sisma)
- 40 piani (vento)
Analisi strutturale
Analisi strutturale (finalizzata alla progettazione).
TDC
Domanda (effetto dei carichi).
Capacità.
Analisi semplice-elementare (metodo Kuwano).
Analisi di bimomenti.
Analisi stabilità.
Analisi statica.
Struttura elemento sezione.
Utilizzo principio di sovrapposizione degli effetti.
CM dynamica multi-scala materiale geometrie vincoli (vincoli) infrastruens sotto struttura elemento struttura connessioni in dynamica.
Cd, δd
Cd = coefficiente dynamica.
ζ (smorzamento strutturale) = 12.
Concezione strutturale
2) Concezione strutturale.
Strutture singole e a basso sforzamento.
Vento.
A-multi-hazard.
σA = acciaio.
Lateral disp.
Vento Δ domina H.
Δ Sisma per L=1,5B.
Snellezza H/B.
C.A. conta raramente più dettagli (untility).
Acciaio → connessioni più difficili (duttilità saldature).
Fine → robustezza strutturale → evacuazione.
Lateral disp.
Spostamento.
Acciaio C.A.
Strutture in acciaio sono innovative.
Alte alti ottimo gestivare.
Il costo più utility.
Processo di cantiere steso.
Nodo costoso.
Assegnazione fase adeguata.
Permetthono innovazione.
Complessi sinonimo di innovazione.
Complessità / innovazione.
Le strutture in acciaio permettono richiedono spirito innovativo.
Struttura a reti Ponzoni.
Elementi intermentati.
Ponti gran in C.A.
La parte centrale slidera mai a Menzola.
Flazhur Khan.
Anni 60 -> outrigger.
δ1 = δ0 (in cima torre originale) - no distorsioni.
Grande sforzo intellettuale (studio) del progettista.
High effort.
High gain.
Ottimizzazione -> sostenibilità.
Innovazione.
Quantità di acciaio usata in guerra.
34% -> acciaio da C.A.
6% acciaio da carpenteria.
20% (25+5% extra).
Europa.
Utilizzo per carpenteria può solo aumentare in Italia.
Comportamento plastico dell'acciaio
Comportamento plastico legge costitutiva acciaio (spezzi NFL).
σ = Ft / A0 Ft At.
Comportamento del materiale acciaio al punto di vista sperimentale.
Ey Ef Ey.
- Tratto elastico-lineare caratterizzato da una pendenza α = arc tg (Ey).
σy - Dopo aver compiuto lo snervamento c'é un mantenimento degli σ e At é costante.
- Tratto di scorrimento dei volumi che dipende dal fatto che superando certe tensioni materiali lo spazio diventa che produce uno scorrimento a tensioni costanti, cosí non devo aumentare la F per aumentare il prodotto.
Devo aumentare ancora per riconoscere a durer.
Le deformazioni non sono più costituite e quindi se il carico è costituito il carico e lo scarico si susseguono attorno ad una pendenza media che avevo mentre mi verso uno scarico completo e quindi non tornano nulla ma saranno delle deformazioni residue (Ey), perché ho compiuto delle posteriori.
Poi arrivo in una σf che é di massima tensione per giungere dall'effetto positivo l'allungamento del provino.
Prodotto in restanl amando della sezione in mezzeria la differenza tra area lineare At (anima), diversa avrai una parziale aumentata iniziale A0 per cui il comportamento ora si é ripreso a frao fini ma interessa solo il comportamento nel quinto rapido oltre il materiale ha subito con M posta non posit, ore.
Legame costitutivo dell'acciaio
Il legame costitutivo dell’acciaio (Fe+C) varia al variare del contenuto di carbonio.
N.B. Quando aumento la percentuale di carbonio nella lega (acciaio) mi aumenta la resistenza ma mi diminuisce la duttilità.
In C.M. facciamo il calcolo della domanda nel campo elasto-plastico: questo significa che noi durante il calcolo siamo in grado, per esempio, di regolare la geometria della struttura che ottimizza meglio se la struttura entra in campo plastico.
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