INVESTIGAÇÃO NUMÉRICA DA CAPACIDADE RESISTENTE DO CONECTOR DE CISALHAMENTO TRELIÇADO
Conector de cisalhamento treliçado, modelagem numérica, estudo paramétrico, proposição de equação, rede neural artificial.
Os conectores de cisalhamento são essenciais para a transferência de esforços entre vigas metálicas e lajes de concreto. Devido às limitações dos conectores convencionais, surgem alternativas como o Conector Treliçado, que se destaca pela execução simplificada, baixo custo, comportamento dúctil e viabilidade técnica. No entanto, os ensaios push-out, utilizados para estudar esses conectores, são onerosos e custosos. Como alternativa, modelos numéricos vêm sendo empregados para simular esses ensaios, mas muitos apresentam alto custo computacional, limitando sua aplicação. Este trabalho investiga numericamente a capacidade resistente do conector treliçado isósceles por meio de um modelo numérico tridimensional não linear de baixo custo computacional desenvolvido no ABAQUS. O modelo reduziu o tempo de processamento de 19 horas para aproximadamente 40 segundos, mantendo a qualidade da análise, com erros inferiores a 5%. Com base nesse modelo, realizou-se um estudo paramétrico, variando altura, ângulo de abertura, diâmetro e resistências do aço e do concreto para avaliar sua influência na capacidade resistente do conector. Constatou-se que o diâmetro da barra de aço é o fator mais influente, podendo aumentar a capacidade resistente em até 94%. Por fim, foi proposta uma equação para o cálculo da capacidade resistente, baseada em um banco de dados gerado por uma rede neural artificial.