MÉTODOS DE PROJETO PARA PILARES MISTOS CURTOS CIRCULARES PREENCHIDOS COM CONCRETO RECICLADO SUJEITOS A CARGA AXIAL CENTRADA

Palavras-chave: Pilar misto, Concreto reciclado, Capacidade resistente, Projeto, Confinamento

Resumo

O confinamento do concreto reciclado ou Recycled Aggregate Concrete (RAC) tornou-se uma alternativa interessante para uso em estruturas devido à sua maior deformabilidade e menor resistência. Os pilares mistos preenchidos com concreto reciclado ou Recycled Aggregate Concrete-Filled Steel Tube (RACFST) são uma opção econômica em comparação ao Concrete-Filled Steel Tube (CFST), além de diminuir o impacto ambiental e o consumo de recursos naturais. No entanto, as recomendações existentes são para pilares CFST, e atualmente há apenas uma norma de projeto específica para pilares RACFST. O objetivo deste trabalho é identificar a aplicabilidade de normas e métodos da literatura em projetos de pilares RACFST. Sete normas para CFST, uma para RACFST e quatro métodos da literatura para RACFST foram testados em 97 resultados experimentais de pilares curtos RACFST. Todas as normas se mostraram eficientes no cálculo da capacidade resistente dos pilares RACFST, sendo a resistência à compressão do RAC o parâmetro principal que difere os métodos. O efeito de confinamento é considerado de maneiras distintas, o que também afeta a capacidade resistente dos pilares RACFST.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Ricardo Carrazedo, Universidade de São Paulo/ Escola de Engenharia de São Carlos

Engenheiro Civil pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2000), mestre em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) pela Universidade de São Paulo (2002) e doutor em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) pela Universidade de São Paulo (2005). É atualmente Professor Associado e Coordenador do Programa de Pós Graduação do Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola de Engenharia de São Carlos / Universidade de São Paulo. Atua principalmente nos temas: estruturas de concreto armado, concretos especiais, reforço de estruturas, fenômenos vibro-acústicos em estruturas, monitoramento estrutural, ensaios não destrutivos e estruturas sob ação de cargas móveis.

Silvana De Nardin, Universidade Federal de São Carlos

Possui graduação em engenharia civil pela Universidade Estadual de Maringá(1996), mestrado em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) pela Universidade de São Paulo(1999), doutorado em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) pela Universidade de São Paulo(2003) e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo(2007). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal de São Carlos, da Purdue University, Revisor de projeto de fomento do Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Revisor de periódico da RIEM ? Ibracon Structures and Materials Journal, Revisor de periódico da Journal of Structural Engineering, Revisor de periódico da Engineering Structures, Revisor de periódico da STRUCTURES, Revisor de periódico da Sustainability e Revisor de periódico do Materia-Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Estruturas. Atuando principalmente nos seguintes temas:estruturas mistas, concreto de alta resistência, ductilidade, pilares mistos preenchidos, Investigação experimental e Simulação numérica.

Referências

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. ACI 318-19: Building Code Requirements for Structural Concrete. Farmington Hills, 2019.

AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION. ANSI/AISC 360: Specification for Structural Steel Buildings. Chicago, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Rio de Janeiro, 2008.

AZEVEDO, V. S. et al. Experimental investigation on recycled aggregate concrete filled steel tubular stub columns under axial compression. Journal of Constructional Steel Research, v. 187, p. 106930, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2021.106930

CANADIAN STANDARDS ASSOSIATION. CAN/CSA S16-09: Design of steel structures. Ontario, 2009.

CHEN, K. et al. Intelligent design of limit states for recycled aggregate concrete filled steel tubular columns. Structures, v. 58, n. October, p. 105338, 2023a. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.105338

CHEN, L. et al. Axial compressive strength predictive models for recycled aggregate concrete filled circular steel tube columns using ANN, GEP, and MLR. Journal of Building Engineering, v. 77, p. 107439, 2023b. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.107439

CHEN, Z. et al. Performance and calculations of recycled aggregate concrete-filled steel tubular (RACFST) short columns under axial compression. International Journal of Steel Structures, v. 14, n. 1, p. 31–42, 2014. https://doi.org/10.1007/s13296-014-1005-5

DONG, J. F.; WANG, Q. Y.; GUAN, Z. W. Material and structural response of steel tube confined recycled earthquake waste concrete subjected to axial compression. Magazine of Concrete Research, v. 68, n. 6, p. 271–282, 2016. https://doi.org/10.1680/jmacr.14.00357

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. EUROCODE 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. Brussels, 2004.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. EUROCODE 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings. Brussels, 2004.

GB50936. GB 50936-2014: Technical code for concrete filed steel tubular structures. Beijing, 2014 (em chines).

HAN, L. H.; XU, C. Y.; HOU, C. Axial compression and bond behaviour of recycled aggregate concrete-filled stainless steel tubular stub columns. Engineering Structures, v. 262, n. May, p. 114306, 2022. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.114306

LYU, W. Q.; HAN, L. H.; HOU, C. Axial compressive behaviour and design calculations on recycled aggregate concrete-filled steel tubular (RAC-FST) stub columns. Engineering Structures, v. 241, n. May, p. 112452, 2021. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112452

SHANMUGAM, N. E.; LAKSHMI, B. State of the art report on steel-concrete composite columns. Journal of Constructional Steel Research, v. 57, n. 10, p. 1041–1080, 2001. https://doi.org/10.1016/S0143-974X(01)00021-9

T/CECS 625. TCECS 625-2019: Technical specification for recycled aggregate concrete-filled steel tubular structures. Beijing, 2019 (em chines).

TAM, V. W. Y.; WANG, Z. BIN; TAO, Z. Behaviour of recycled aggregate concrete filled stainless steel stub columns. Materials and Structures/Materiaux et Constructions, v. 47, n. 1–2, p. 293–310, 2014. https://doi.org/10.1617/s11527-013-0061-1

WANG, E. et al. Confinement Effect and Efficiency of Concentrically Loaded RACFCST Stub Columns. Materials, v. 15, n. 1, p. 18, 2022. https://doi.org/10.3390/ma15010154

WANG, Y.; CHEN, J.; GENG, Y. Testing and analysis of axially loaded normal-strength recycled aggregate concrete filled steel tubular stub columns. Engineering Structures, v. 86, p. 192–212, 2015. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.01.007

XIAO, J. et al. Mechanical properties of confined recycled aggregate concrete under axial compression. Construction and Building Materials, v. 26, n. 1, p. 591–603, 2012. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.06.062

YANG, D.; LIU, F.; WANG, Y. Axial compression behaviour of rectangular recycled aggregate concrete-filled steel tubular stub columns. Journal of Constructional Steel Research, v. 201, p. 107687, 2023. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2022.107687

YANG, Y. F.; HAN, L.-H.; MAN, L. H. Compressive and flexural behaviour of recycled aggregate concrete filled steel tubes (RACFST) under short-term loadings. Steel and Composite Structures, v. 6, n. 3, p. 257–284, 2006.

ZHANG, W. H. et al. Axial-load response of CFST stub columns with external stainless steel and recycled aggregate concrete: Testing, mechanism analysis and design. Engineering Structures, v. 256, p. 113968, 2022. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.113968

ZHAO, H. et al. Performance of recycled aggregate concrete-filled high-strength steel tubes under axial compression , tension and torsion. Thin-Walled Structures, v. 184, p. 110478, 2023. https://doi.org/10.1016/j.tws.2022.110478
Publicado
2024-07-19
Como Citar
Arcine, M., Carrazedo, R., & De Nardin, S. (2024). MÉTODOS DE PROJETO PARA PILARES MISTOS CURTOS CIRCULARES PREENCHIDOS COM CONCRETO RECICLADO SUJEITOS A CARGA AXIAL CENTRADA. Revista Tecnológica, 33(1), 87-96. https://doi.org/10.4025/revtecnol.v33i1.72532