Resumo |
Ao longo das últimas décadas, as lajes lisas têm ganhado espaço e reconhecimento na indústria de construção civil, devido às suas vantagens arquitetônicas e econômicas. Além da facilidade na compatibilização entre projetos elétricos e hidráulicos, o uso desse método oferece a possibilidade de um menor pé direito e, por tanto, permite o aproveitamento de um maior número de pavimentos em uma mesma edificação. No entanto, esse sistema construtivo apresenta alguns desafios como o fenômeno de punção, risco de colapso progressivo e normas técnicas incompletas e conservadoras, o que dificulta seu uso em projetos mais eficientes e seguros. Este artigo tem como objetivo apresentar simulações numéricas de lajes lisas em concreto armado submetidas a cargas simétricas e assimétricas por meio do Método dos Elementos Finitos (MEF) com uso dos softwares GiD® para a modelagem das lajes e o ATENA ® para a análise dos resultados obtidos. Os elementos estruturais estudados consistem em lajes quadradas com arestas de 2500 mm e altura de 180 mm, juntamente com pilar interno quadrado de lado igual a 300 mm. A modelagem foi feita a partir do ensaio experimental de duas lajes de Ferreira (2010), denominadas LS05, submetida a carga simétrica, e LS06, sujeita à ação dos momentos desbalanceados. No presente estudo, foram utilizados três modelos de diferentes dimensões, os quais foram devidamente parametrizados e discretizados. Seus resultados em relação à carga de ruptura, deslocamento vertical, padrão de fissuração e deformação do aço e do concreto foram comparados com os resultados experimentais de Ferreira (2010). Embora tenha sido observada uma parametrização satisfatória em relação ao parâmetro de rotação dos modelos, observou-se que o modelo numérico apresenta maior rigidez, e consequentemente, menor deformação em relação aos resultados experimentais. Contudo, tem-se que o modelo numérico apresenta comportamento semelhante ao experimental, em relação a rotação, deformações do aço e concreto e fissuração do modelo. |