TCC - Engenharia Civil (UACSA)

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    Análise não linear geométrica de pórticos tridimensionais utilizando o método dos elementos finitos
    (2025-03-20) Barros, Alysson Barbosa de; Fernandes, Felipi Pablo Damasceno; Silva, Jordlly Reydson de Barros; http://lattes.cnpq.br/4382584044561547; http://lattes.cnpq.br/8435729776082963; http://lattes.cnpq.br/5441702704645621
    Na engenharia estrutural, a obtenção de soluções exatas é frequentemente inviável devido à complexidade nas relações entre materiais, esforços e deformações. Esse desafio decorre da presença de não linearidades associadas às propriedades dos materiais e aos grandes deslocamentos. Diante disso, métodos numéricos e técnicas aproximativas tornam-se essenciais para a análise e previsão do comportamento estrutural. Neste contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um programa computacional em Python, baseado no Método dos Elementos Finitos (MEF), para a análise não linear geométrica de pórticos tridimensionais. A discretização da estrutura em elementos finitos permite a determinação dos esforços internos, deslocamentos, tensões e deformações, considerando a influência de grandes deslocamentos sob a hipótese de pequenas deformações. A visualização gráfica das deformações e distribuições de esforços é integrada ao programa por meio de bibliotecas do Python, como matplotlib e PyVista, facilitando a interpretação dos resultados e sua aplicação no dimensionamento estrutural. A ferramenta foi validada por meio de comparações com softwares comerciais amplamente utilizados, como Robot Structural Analysis (RSA), ANSYS e Abaqus, demonstrando resultados coerentes e com baixos desvios em relação às soluções de referência. Em particular, os deslocamentos não lineares apresentaram diferenças máximas de aproximadamente 0,11%. Além disso, o programa desenvolvido inclui um módulo de análise de estabilidade estrutural, que demonstrou convergência para soluções teóricas e apresentou um erro inferior a 5% em estruturas mais complexas. Os resultados confirmam a precisão do programa proposto, contribuindo para o desenvolvimento de soluções computacionais eficientes e acessíveis na análise não linear de estruturas, ampliando a compreensão de comportamentos complexos e auxiliando na previsão de falhas estruturais.
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    Otimização da malha de elementos finitos via software Ansys em núcleo C contraventado por lintéis
    (2021-03-04) Luz, Pedro Vítor Carvalho de Alencar; Mello, Weslley Imperiano Gomes de; http://lattes.cnpq.br/4789771132461158
    A modelagem de estruturas via Elementos Finitos é bastante usual na atualidade, tendo em vista a sua importância, foi desenvolvida esta pesquisa a fim de fornecer subsídios a modelagem de pilares de concreto armado, em paredes finas de Núcleos C contraventados por lintéis horizontais, em X e em Z, em cima das possibilidades de modelagem através do software comercial Ansys. Neste trabalho, são apresentados os procedimentos iniciais necessários para a inserção da geometria na plataforma do programa e um comparativo entre os 3 tipos de malhas existentes, a Hexaédrica, Tetraédrica e a Prismática, demonstrando suas respectivas convergências, através de dados e análises nos Casos especificados, exibindo uma exatidão de 96,25% no 1° Modo de Vibração do pilar com lintéis horizontais, um erro não obstante a 5% no pilar com lintéis dispostos em X e um erro inferior a 2% no pilar com lintéis dispostos em Z.
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    Estudo do comportamento mecânico de estruturas submetidas a corregamento estático
    (2019-01-31) Araujo, Joice Ferreira Nunes de; Silva, Jordlly Reydson de Barros; http://lattes.cnpq.br/4382584044561547; http://lattes.cnpq.br/6554335127800409
    Conhecer o comportamento mecânico de elementos estruturais é essencial durante a elaboração de um projeto estrutural, uma vez que possibilita compreender o grau de deformação e os esforços internos atuantes no sistema. No entanto, até meados do século XX, para certos tipos de estruturas, realizar essa análise de forma precisa era uma tarefa desafiadora devido à dificuldade e quantidade de cálculos envolvidos. Esse cenário começou a mudar com o advento do computador, que possibilitou a aplicação de soluções aproximadas, como o Método dos Elementos Finitos (MEF), à análise estrutural a fim de melhorar a precisão das avaliações. Assim, baseado na importância dessas para a construção civil, esse trabalho teve como objetivo proporcionar a interpretação do comportamento mecânico de uma viga-parede submetida a carregamento estático. Para isso, utilizou-se o software ABAQUS/CAE, versão estudantil 2018, para simular o exemplo escolhido, detalhando-se cada etapa do processo de simulação e como cada uma dessas pode influenciar no resultado. Dessa forma, a simulação computacional da viga-parede permitiu analisar a distribuição de tensões ao longo do elemento