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1523

Pesquisador

Ref.

Viga

L (mm)

Bw

(mm)

h

(mm)

d (mm) a(mm)

fc (MPa)

28 dias

fct,m

(Mpa)

ρ(%)

Vexp

(kN)

Kim et al. (2013)

V29-50

2400

200

350

300

750

32,4

3,05 1,90

60,60

V30-50

3150

200

530

450

1125

32,4

3,05 1,90 108,90

V31-50

3900

200

680

600

1500

32,4

3,05 1,90 126,10

V32-50

3150

300

530

450

1125

32,4

3,05 1,90 154,20

V33-50

3900

400

680

600

1500

32,4

3,05 1,90 261,50

Schubert et al. (2012)

V34-50

2300

500

200

170

560

31,65

5,20 1,27 118,00

V35-50

2300

500

200

170

560

30,69

5,30 1,27 118,20

V36-50

2300

500

200

170

560

30,61

4,70 1,27 111,60

V37-50

2300

500

200

170

560

30,93

4,60 1,27 101,80

Tabela 3.

Vigas com 100% de substituição de ACR

Pesquisador

Ref. Viga

L

(mm)

Bw

(mm)

h

(mm)

d (mm) a (mm)

fc (MPa)

28 dias

fct,m

(Mpa)

ρ(%)

Vexp

(kN)

Arezoumandi et al. (2015)

V38-100

3660 300

460

408

1224

30

2,90 1,27 114,76

V39-100 3660 300

460

408

1224

34,13

3,16 1,27 112,98

V40-100 3660 300

460

408

1224

30

2,90 2,03 143,23

V41-100 3660 300

460

408

1224

34,13

3,16 2,03 124,10

V42-100 3660 300

460

408

1224

30

2,90 2,71 131,22

V43-100 3660 300

460

408

1224

34,13

3,16 2,71 140,11

Sadati et al. (2016)

V44-100 3600 170

300

270

594

39,7

3,49 1,10

60,00

V45-100 3600 170

300

270

810

31,2

2,97 1,10

42,70

V46-100 3600 305

460

400

1240

30

2,90 2,71 114,80

V47-100 3600 305

460

400

1240

34,1

3,15 2,03 113,00

V48-100 3600 305

460

375

1218,8

30

2,90 1,27 143,20

V49-100 3600 305

460

375

1218,8

30

2,90 2,03 131,40

V50-100 3600 305

460

375

1218,8

34,1

3,15 2,71 124,10

V51-100 3600 305

460

375

1218,8

34,1

3,15 2,71 140,30

V52-100 3600 200

350

303

999,9

39,8

3,50 2,90

84,00

V53-100 3600 150

230

200

760

39,1

3,46 1,30

36,40

V54-100 3600 150

230

200

760

39,1

3,46 1,30

38,00

V55-100 3600 150

230

200

760

39,2

3,46 1,30

39,90

V56-100 3600 150

230

200

760

39,2

3,46 2,03

36,10

V57-100 3600 170

300

270

1080

31,9

3,02 1,10

31,70

Kim et al. (2013)

V58-100 2400 200

350

300

750

34,9

3,20 1,90

72,90

V59-100 3150 200

530

450

1125

34,9

3,20 1,90

96,40

V60-100 3900 200

680

600

1500

34,9

3,20 1,90 125,10

V61-100 3150 300

530

450

1125

34,9

3,20 1,90 159,80

V62-100 3900 400

680

600

1500

34,9

3,20 1,90 256,60

Schubert et al. (2012)

V63-100 2300 500

200

170

560

34,73

4,90 1,27 116,00

V64-100 2300 500

200

170

560

38,36

5,50 1,27 122,80

V65-100 2300 500

200

170

560

38,36

5,50 1,27 116,30

V66-100 2300 500

200

170

560

34,08

4,50 1,27 120,70

V67-100 2300 500

200

170

560

25,12

4,30 1,27 100,60

V68-100 2300 500

200

170

560

24,91

4,20 1,27 100,80

V69-100 2300 500

200

170

560

26,16

4,20 1,27 100,00

V70-100 2300 500

200

170

560

26,8

4,10 1,27 105,90

Onde as variáveis

L, Bw, h, d

e

a

referem-se as propriedades geométricas das vigas em estudos e

são representadas na Figura 1

.

A váriável

fc

representa a resistência a compressão do concreto

aos 28 dias; a

fct,m

indica a resistencia a tração média do concreto;

ρ(%)

diz respeito a taxa de

armadura longitudinal da seção transversal; E

Vexp.

indica a carga de ruptura ao cisalhamento.

3.2. Modelos de Cálculo

Foram objetos de estudo os normativos: ABNT NBR 6118, ACI 318 e EUROCODE 2. Nestes, foi

considerada somente a parcela resistente ao cisalhamento referente ao concreto (V

c

).