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Introduzione alla
OTTIMIZZAZIONE STRUTTURALE:
esempio mensola TT
Franco Bontempi
Ordinario di Tecnca delle Costruzioni
Facolta’ di Ingegneria Civile e Industriale
Sapienza Universita’ di Roma
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CONFIGURATION
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ANCHORAGEFORCE
SHEAR
(SUPPORTREACTION)
RIGHT END REACTION
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PORTATA MENSOLA
• La stragrande maggioranza dei tegoli (più
dell’80% del mercato USA) necessitano di una
mensola con capacità portante ULTIMA (UL)
intorno ai 70 Kips.
• Dalle analisi siamo convinti che sarà possibile
ridurre, almeno in parte, il peso della mensola.
In ogni caso il peso complessivo della mensola
non potrà superare i 7 Kg.
• Note:
– 70 Kips ULS = 70 x 4.45 kN = 312 kN = 31.2 t
– 70 / 2.5 = 28 Kips -> 312/2.5 = 125 kN = 12.5 t
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CLASSE DI RESISTENZA
DELL’ACCIAIO
• Si e’ deciso di adottare per la forgiatura della
mensola, acciaio tipo S460M (ASTM 913 Grade
65) il cui valore di snervamento è 460 N/mm2 ed
è particolarmente tenace e resiliente anche a
basse temperature.
• Il forgiatore ha già confermato la disponibilità ad
usare questo acciaio.
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ANCHORAGE FORCE
SHEAR
(SUPPORT REACTION)
RIGHT END REACTION
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Limit
Stat
e
λ Shear
(slice 1.9685
inch)
Anchorage
(slice
1.9685
inch)
Right end
(slice
1.9685
inch)
Slice 0.3937
inch
(model)
Slice 3.1496
inch
(suggested)
kN Kips kN Kips kN Kips kN Kips kN Kips
SLS 1.0 120 26.98 190 42.71 72 16.19 24 5.40 192 43.16
ULS 1.5 180 40.47 285 64.07 108 24.28 36 8.09 288 64.74
SILS 1.9 230 51.71 365 82.06 139 31.25 45 10.12 365 82.06
1.0 1.6 0.6
ANCHORAGE FORCE
SHEAR
(SUPPORT REACTION)
RIGHT END REACTION
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BASIC ANALYSIS
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Stringer Panel Method (SPM)
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Stringer Panel Method (SPM)
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Stringer Panel Method
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STRINGERS
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CONNECTION PROPERTIES
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SWL elastic behavior
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USL elastic behavior
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USL elastic behavior
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USL elasto-plastic behavior
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USL elasto-plastic behavior
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USL elasto-plastic behavior
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ROUGH DESIGN
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correnti
fori
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ROUGH DESIGN
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Spessori (mm)
14 mm
6 mm
Sezioni Correnti (mm)
Rettangolare 40x18
Rettangolare 20x8
Rettangolare 30x10
Rettangolare 30x14
Tubolare
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Dettaglio fori e lastra
Dettaglio correnti
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120
150.8
180
200
230
265
0
50
100
150
200
250
300
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
Force[KN]
Vert_Displ [mm]
SLE_richiesto SLE_valutato
SLU_richiesto SLU_valutato
Collasso_richiesto Collasso_valutato
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COMPARISON
ANSYS - ABAQUS
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Ansys
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Ansys
Stato Limite di Esercizio Richiesto F = 120 KN
Total mechanical strain intensity
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Ansys
Stato Limite Ultimo Richiesto F=180 KN
Total mechanical strain intensity
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Ansys
Stato Limite di Collasso Richiesto F=230 KN
Total mechanical strain intensity
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Ansys
Stato Limite di Collasso Effettivo F = 260 KN
Total mechanical strain intensity
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Abaqus
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Abaqus
Stato Limite di Esercizio Richiesto F = 120 KN
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Abaqus
Stato Limite di Esercizio Effettivo F = 170 KN
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Abaqus
Stato Limite Ultimo Richiesto F=180 KN
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Abaqus
Stato Limite Ultimo Effettivo F = 195 KN
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Abaqus
Stato Limite di Collasso Richiesto F=230 KN
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Abaqus
Stato Limite di Collasso Effettivo F = 275 KN
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Ansys Vs Abaqus
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Abaqus
Stato Limite di Esercizio Richiesto F = 120 KN
Ansys
Stato Limite di Esercizio Richiesto F = 120 KN
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Abaqus
Stato Limite Ultimo Richiesto F=180 KN
Ansys
Stato Limite Ultimo Richiesto F=180 KN
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Abaqus
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Ansys
Stato Limite di Collasso Richiesto F=230 KN
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PUSHOVER
0
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0 5 10 15
Force[KN]
Vert_Displ [mm]
Abaqus_ottimizzata (3D model) Ansys_Ottimizzata (2D model)
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REFINED DESIGN
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Mesh
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Mesh
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λ=1.9www.francobontempi.org
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Mesh + Concrete Block
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λ=1.0 – 120 kN – 28 Kips
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Concrete Block - λ=1.0
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Concrete Block - λ=1.5
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Concrete Block - λ=1.9
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FURTHER ANALYSIS
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λ=1.0 – 120 kN – 28 Kips
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λ=1.5 – 180 kN – 40 Kips
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λ=1.9 – 230 kN – 52 Kips
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λ=1.0 – 120 kN – 28 Kips
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λ=1.5 – 180 kN – 40 Kips
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λ=1.9 – 230 kN – 52 Kips
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Structural Response
λ=1.9 – 230 kN – 52 Kips
λ=1.5 – 180 kN – 40 Kips
λ=1.0 – 120 kN – 28 Kips
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Analisi sotto azione
d’incendio
(ISO Fire - Steel Temperature)
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Steel mechanical properties degradation
T
<=100°C
200°C
400°C
600°C
800°C
500°C
2%
ε
20%0.2% 15%
σ
fyk
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Mechanical Analysis
• The mechanical analysis shall be performed for the
same duration as used in the temperature analysis.
• Verification of fire resistance should be in:
– in the strength domain: Rfi,d,t ≥
Efi,requ,t
(resistance at time t ≥ load effects at time t);
– in the time domain: tfi,d ≥
tfi,requ
(design value of time fire resistance ≥ time
required)
– In the temperature domain: Td ≤
Tcr
(design value of the material temperature ≤
critical material temperature);
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Verification of fire resistance (3D)
R = structural resistance
T = temperature
t = time
T=T(t)
R=R(t,T)=R(t,T(t))=R(t)
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Verification of fire resistance
(R-safe)
R = structural resistance
T = temperature
t = time
Rfi,d,t
Efi,requ,t
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Verification of fire resistance
(R-fail)
R = structural resistance
T = temperature
t = time
Efi,requ,t
Rfi,d,t
Failure !
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Verification of fire resistance (t)
R = structural resistance
T = temperature
t = time
Efi,requ,t
Rfi,d,t
Failure !
tfi,d ≥ tfi,requ
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Verification of fire resistance (T)
R = structural resistance
T = temperature
t = time
Efi,requ,t
Rfi,d,t
Failure !
Td ≤ Tcr
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Verification of fire resistance (T)
R = structural resistance
T = temperature
t = time
Efi,requ,t
Rfi,d,t
Failure !
Td ≤ Tcr
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0
200
400
600
800
1000
0 10 20 30 40 50 60
ISO 834
θ steel
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ISO Fire - Steel Temperature
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ANSYS
ABAQUS
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PANEL STRESS, t= 0 sec, T= 20 °C, Yield stress 450 N/mm2
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ANSYS
ABAQUS
PANEL STRESS, t= 565 sec, T= 576 °C, Yield stress 245 N/mm2
www.francobontempi.org
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GER
Maggio 2014 franco.bontempi@uniroma1.it 91
PANEL STRESS, t= 650 sec, T= 618 °C, Yield stress 192 N/mm2
ANSYS
ABAQUS
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o N
GER
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PANEL STRESS, t= 730 sec, T= 651 °C, Yield stress 156 N/mm2
ANSYS
ABAQUS
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o N
GER
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PANEL STRESS, t= 770 sec, T= 665 °C, Yield stress 141 N/mm2
ANSYS
ABAQUS
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GER
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0
2
4
6
8
10
12
14
0 200 400 600 800
displ[mm]
TEMP [°C]
Ansys
Abaqus
Structural Response (1)
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0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15
displ[mm]
Time [min]
Ansys
Abaqus
Structural Response (2)
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0
200
400
600
800
1000
1200
0 20 40 60 80 100 120
ISO 834
Acciaio non protetto
pittura intumescente
schiuma PROMAFOAM d=7mm
GessoTime [min]
TEMP[°C]
Protective Measures
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EXPERIMENTAL RESULTS
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Mensola ottimizzata peso ≈ 5.3 kg
Roma, 03 dicembre 2012
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