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dc.contributor.advisorSantos, Sydney Martins Gomes dos-
dc.contributor.authorPacha, José Raimundo Serra-
dc.date.accessioned2017-12-06T17:34:34Z-
dc.date.available2023-12-21T03:03:52Z-
dc.date.issued1982-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/3251-
dc.description.abstractThe present subject has as an object to study the bending of thin plates and the problem of multiple connection in slabs, that is explained in the particular case such as: 1) Thin rectangular plates of constant thickness clamped and simply supported at the external edges, with a central hole and with a transversal loading distributed uniformly. 2) Thin rectangular plates of constant tickness clamped at two adjacent edges and free on your others, submitted to a loading distributed linearly. 3) Thin rectangular slab of constant thickness, double connected (with a central hole) exposed to a symmetrical loading parcially distributed at the superior and lowes edges. Inicially we have to stablish the equations to the resolution of the problem, through the Finite Differences in Cartesian rectangular coordinate; the results were compared with those which were obtained through the Finite Element Method (2) with he of the Lorane Linear System. ln the case mentioned in item 2 above, we compared with results obtained experimentally which were treated in the specialized literature (3) For the plate analysis was applied a non conformed rectangular finite element presenting four nodes and twelve nodals displacements. For the slab was used a finite triangular element of second degree, with six nodes having twelve nodals displacements. The Finite Difference Method showed good results specially for the plate which had an external edge clamped and free conformed to the experimental investigation mentioned.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectEngenharia Civilpt_BR
dc.titleEstudo de placas e chapas retangulares com orifíciospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.resumoO presente trabalho tem como objetivo o estudo da flexão de placas delgadas e do problema da conexão múltipla nas chapas; mais especificamente nos casos particulares de: 1) Placas retangulares delgadas, de espessura constante, engastadas e simplesmente apoiadas nos bordos externos, com um orifício central e sujeitas a carregamento transversal uniformemente distribuído. 2) Placa retangular delgada, de espessura constante, engastada em dois bordos adjacentes e livre nos outros dois, submetida a carregamento linearmente distribuído. 3) Chapa retangular delgada de espessura constante, (com um orifício central), sujeita a carregamento simétrico parcialmente distribuído nos bordos superior e inferior. Inicialmente estabelecem-se as equações necessárias a resoluções dos problemas, através de Diferenças Finitas em coordenadas cartesianas retangulares; comparam-se os resultados com os obtidos pelo Método dos Elementos Finitos (2), através do sistema Lorane Linear. No caso da placa caracterizada no item "2" acima, comparam-se também com os verificados experimentalmente e citados na literatura especializada (3). Na análise das placas foi aplicado o elemento finito retangular não conforme, com quatro nós e doze deslocamentos nodais. Para a chapa foi utilizado o elemento finito triangular do segundo grau, com seis nós, possuindo doze deslocamentos nodais. O Método das Diferenças Finitas apresentou bons resultados, especialmente para a placa com o contorno externo engastado e livre, de acordo com a investigação experimental citada.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenhariapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Civilpt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVILpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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