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Authors
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Abstract(s)
Industrial frame structures, such as those used in manufacturing plants and warehouses,
are often subjected to a wide range of loading conditions, including static
and dynamic loads. These structures are also subject to various forms of nonlinear
behavior, including geometric and material nonlinearities. The accurate analysis
of these structures is crucial for ensuring their safety and performance. In recent
years, computational techniques have become increasingly popular for the analysis
of industrial frame structures due to their ability to model complex behavior and
failure modes such as buckling and yielding.
In this study, the computation analysis method selected is the meshless method
and the mechanical state in focus is the nonlinearity in an industrial frame structure.
To fully understand the present work, we begin by studying meshless methods and
elastoplasticity.
In this work, 2D and 3D simple beams and more complex structures are studied
using meshless methods and elasto-plastic material assumptions.
The results of the analysis provide insight into the behavior of industrial frame
structures under various loading conditions. The study will also highlight the potential
advantages of meshless methods in the analysis of complex structures, such
as the ability to model geometric nonlinearities, the ability to accurately predict
failure modes, and the potential for further research in this area.
Estruturas de pórtico industriais, como as utilizadas em fábricas e armazéns, são frequentemente sujeitas a uma vasta gama de condições de carga, incluindo cargas estáticas e dinâmicas. Estas estruturas estão também sujeitas a várias formas de comportamento não linear, incluindo não linearidades geométricas e materiais. A análise precisa destas estruturas é crucial para garantir a sua segurança e desempenho. Nos últimos anos, as técnicas computacionais tornaram-se cada vez mais populares para a análise de estruturas de pórtico industriais devido à sua capacidade de modelar comportamentos complexos e modos de falha como a encurvadura e a cedência. Neste estudo, a ferramenta de análise computacional escolhida é o método sem malha e o estado mecânico em foco é a não linearidade numa estrutura de pórtico industrial. Assim, para compreender plenamente o trabalho realizado, começaremos por estudar os métodos sem malha e a elastoplasticidade. Neste trabalho, vigas simples 2D e 3D e estruturas mais complexas são estudadas usando métodos sem malha e pressupostos de material elastoplástico. Os resultados da análise fornecem uma visão sobre o comportamento de estruturas de pórtico industriais sob várias condições de carga. O estudo também destacará as potenciais vantagens dos métodos sem malha na análise de estruturas complexas, como a capacidade de modelar não linearidades geométricas, a capacidade de prever com precisão os modos de falha e o potencial para futuras investigações nesta área.
Estruturas de pórtico industriais, como as utilizadas em fábricas e armazéns, são frequentemente sujeitas a uma vasta gama de condições de carga, incluindo cargas estáticas e dinâmicas. Estas estruturas estão também sujeitas a várias formas de comportamento não linear, incluindo não linearidades geométricas e materiais. A análise precisa destas estruturas é crucial para garantir a sua segurança e desempenho. Nos últimos anos, as técnicas computacionais tornaram-se cada vez mais populares para a análise de estruturas de pórtico industriais devido à sua capacidade de modelar comportamentos complexos e modos de falha como a encurvadura e a cedência. Neste estudo, a ferramenta de análise computacional escolhida é o método sem malha e o estado mecânico em foco é a não linearidade numa estrutura de pórtico industrial. Assim, para compreender plenamente o trabalho realizado, começaremos por estudar os métodos sem malha e a elastoplasticidade. Neste trabalho, vigas simples 2D e 3D e estruturas mais complexas são estudadas usando métodos sem malha e pressupostos de material elastoplástico. Os resultados da análise fornecem uma visão sobre o comportamento de estruturas de pórtico industriais sob várias condições de carga. O estudo também destacará as potenciais vantagens dos métodos sem malha na análise de estruturas complexas, como a capacidade de modelar não linearidades geométricas, a capacidade de prever com precisão os modos de falha e o potencial para futuras investigações nesta área.
Description
Keywords
Meshless Methods Finite Element Methods Nonlinear Deformation Elastoplasticity Radial Point Interpolation Method Natural Neighbour Radial Point Interpolation Method Método sem Malha Método de Elementos Finitos Deformação Não Linear Elastoplasticidade Método de Interpolação Radial de Pontos Método de Interpolação Radial de Pontos com Vizinhos Naturais
