2015 corso OTTIMIZZAZIONE STRUTTURALE bontempi - Applicazione TT

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[email protected] 1 Introduzione alla OTTIMIZZAZIONE STRUTTURALE: esempio mensola TT Franco Bontempi Ordinario di Tecnica delle Costruzioni Facolta’ di Ingegneria Civile e Industriale Sapienza Universita’ di Roma

Transcript of 2015 corso OTTIMIZZAZIONE STRUTTURALE bontempi - Applicazione TT

[email protected] 1

Introduzione alla

OTTIMIZZAZIONE STRUTTURALE:

esempio mensola TT

Franco Bontempi

Ordinario di Tecnica delle Costruzioni

Facolta’ di Ingegneria Civile e Industriale

Sapienza Universita’ di Roma

2

2015

[email protected] 3

CONFIGURATION

www.francobontempi.org

Stro N

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Stro N

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Meccanismo a cursore: 1a fase, aperto

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Meccanismo a cursore: 2a fase, chiuso

[email protected] 6

PORTATA MENSOLA• La stragrande maggioranza dei tegoli (più

dell’80% del mercato USA) necessitano di una mensola con capacità portante ULTIMA (UL) intorno ai 70 Kips.

• Dalle analisi siamo convinti che sarà possibile ridurre, almeno in parte, il peso della mensola. In ogni caso il peso complessivo della mensola non potrà superare i 7 Kg.

• Note:– 70 Kips ULS = 70 x 4.45 kN = 312 kN = 31.2 t

– 70 / 2.5 = 28 Kips -> 312/2.5 = 125 kN = 12.5 t

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13Ottimizzazione Strutturale

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13

Structure Main Characteristics

• Micro-level:

local size of the sections, i.e. thickness, area, inertia, … (Detailed Geometry)

• Meso-level:

form of the structural element or structural part (substructure), i.e. main longitudinal axis, curvature, profile, … (Global Geometry)

• Macro-level:

connections of the different structural parts (Load Path)

14Ottimizzazione Strutturale

[email protected]

14

Optimization Levels

• Micro-level:

local - sectional optimization / sizing

• Meso-level:

as above + morphology changes

• Macro-level:

as above + topologic changes

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1.0 1.6 0.6

ANCHORAGE FORCE

SHEAR (SUPPORT REACTION)

RIGHT END REACTION

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GER

[email protected] 20

CLASSE DI RESISTENZA

DELL’ACCIAIO

• Si è deciso di adottare per la forgiatura della

mensola, acciaio tipo S460M (ASTM 913 Grade

65) il cui valore di snervamento è 460 N/mm2 ed

è particolarmente tenace e resiliente anche a

basse temperature.

• Il forgiatore ha già confermato la disponibilità ad

usare questo acciaio.

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1.0 1.6 0.6

ANCHORAGE FORCE

SHEAR

(SUPPORT

REACTION)

RIGHT END

REACTION

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GER

12/20/2012 23

Limit

Stat

e

λ Shear

(slice 1.9685

inch)

Anchorage

(slice

1.9685

inch)

Right end

(slice

1.9685

inch)

Slice 0.3937

inch

(model)

Slice 3.1496

inch

(suggested)

kN Kips kN Kips kN Kips kN Kips kN Kips

SLS 1.0 120 26.98 190 42.71 72 16.19 24 5.40 192 43.16

ULS 1.5 180 40.47 285 64.07 108 24.28 36 8.09 288 64.74

SILS 1.9 230 51.71 365 82.06 139 31.25 45 10.12 365 82.06

1.0 1.6 0.6

ANCHORAGE FORCE

SHEAR

(SUPPORT

REACTION)

RIGHT END

REACTION

[email protected] 24

BASIC ANALYSIS

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[email protected] 25

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Comportamento Stringer&Panel

26

Airframe Strinegr & Panel

[email protected] 29

Stringer Panel Method

30

Reinforced Concrete

Plane Element

[email protected] 33

Stringer Panel Method (SPM)

[email protected] 34

Stringer Panel Method (SPM)

[email protected] 35

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[email protected] 36

STRINGERS

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STRINGERS PROPERTIES

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CONNECTION PROPERTIES

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PANELS

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PANELS PROPERTIES

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tem

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[email protected] 44

SWL elastic behavior

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[email protected] 45

SWL elastic behavior

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[email protected] 46

USL elastic behavior

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[email protected] 47

USL elastic behavior

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USL elasto-plastic behavior

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USL elasto-plastic behavior

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[email protected] 50

USL elasto-plastic behavior

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[email protected] 51

ROUGH DESIGN

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[email protected] 53

correnti

fori

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ROUGH DESIGN

[email protected] 54

Spessori (mm)

14 mm

6 mm

Sezioni Correnti (mm)

Rettangolare 40x18

Rettangolare 20x8

Rettangolare 30x10

Rettangolare 30x14

Tubolare ww

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tem

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54

[email protected] 55

Dettaglio fori e lastra

Dettaglio correnti

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55

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[email protected] 57

120150.8

180

200

230

265

0

50

100

150

200

250

300

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

Forc

e [K

N]

Vert_Displ [mm]SLE_richiesto SLE_valutato

SLU_richiesto SLU_valutato

Collasso_richiesto Collasso_valutato

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COMPARISON

ANSYS - ABAQUS

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Ansys

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Ansys Stato Limite di Esercizio Richiesto F = 120 KN

Total mechanical strain intensity

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[email protected] 61

Ansys Stato Limite Ultimo Richiesto F=180 KN

Total mechanical strain intensity

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[email protected] 62

AnsysStato Limite di Collasso Richiesto F=230 KN

Total mechanical strain intensity

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[email protected] 63

AnsysStato Limite di Collasso Effettivo F = 260 KN

Total mechanical strain intensity

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[email protected] 64

Abaqus

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[email protected] 65

Abaqus Stato Limite di Esercizio Richiesto F = 120 KN

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[email protected] 66

Abaqus Stato Limite di Esercizio Effettivo F = 170 KN

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[email protected] 67

Abaqus Stato Limite Ultimo Richiesto F=180 KN

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tem

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[email protected] 68

Abaqus Stato Limite Ultimo Effettivo F = 195 KN

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[email protected] 69

Abaqus Stato Limite di Collasso Richiesto F=230 KN

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[email protected] 70

Abaqus Stato Limite di Collasso Effettivo F = 275 KN

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[email protected] 71

Ansys Vs Abaqus

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Abaqus Stato Limite di Esercizio Richiesto F = 120 KN

Ansys Stato Limite di Esercizio Richiesto F = 120 KN

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[email protected] 73

Abaqus Stato Limite Ultimo Richiesto F=180 KN

Ansys Stato Limite Ultimo Richiesto F=180 KN

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[email protected] 74

Abaqus Stato Limite di Collasso Richiesto F=230 KN

AnsysStato Limite di Collasso Richiesto F=230 KN

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[email protected] 75

PUSHOVER

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5 10 15

Fo

rce [K

N]

Vert_Displ [mm]Abaqus_ottimizzata (3D model) Ansys_Ottimizzata (2D model)

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[email protected] 76

REFINED DESIGN

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[email protected] 77

REFINED DESIGN

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[email protected] 78

Mesh

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Mesh

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[email protected] 80

λ=1.0w

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.fra

nco

bo

nte

mp

i.o

rg

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λ=1.5w

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.fra

nco

bo

nte

mp

i.o

rg

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[email protected] 82

λ=1.9w

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.fra

nco

bo

nte

mp

i.o

rg

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[email protected] 83

Mesh + Concrete Block

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[email protected] 84

λ=1.0 – 120 kN – 28 Kips

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[email protected] 85

λ=1.5 – 180 kN – 40 Kips

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[email protected] 86

λ=1.9 – 230 kN – 52 Kips

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[email protected] 87

Concrete Block - λ=1.0

87

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[email protected] 88

Concrete Block - λ=1.5

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[email protected] 89

Concrete Block - λ=1.9

89

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[email protected] 90

FURTHER ANALYSIS

www.francobontempi.org

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[email protected] 91

λ=1.0 – 120 kN – 28 Kips

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[email protected] 92

λ=1.5 – 180 kN – 40 Kips

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[email protected] 93

λ=1.9 – 230 kN – 52 Kips

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[email protected] 94

λ=1.0 – 120 kN – 28 Kips

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[email protected] 95

λ=1.5 – 180 kN – 40 Kips

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[email protected] 96

λ=1.9 – 230 kN – 52 Kips

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[email protected] 97

Structural Response

λ=1.9 – 230 kN – 52 Kips

λ=1.5 – 180 kN – 40 Kips

λ=1.0 – 120 kN – 28 Kips

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[email protected] 98

Analisi sotto azione

d’incendio

(ISO Fire - Steel Temperature)

98

www.francobontempi.org

Stro N

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[email protected] 99

Steel mechanical properties degradation

T

<=100°C200°C

400°C

600°C

800°C

500°C

2%

e

20%0.2% 15%

s

fyk

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Stro N

GER

[email protected] 100

Mechanical Analysis

• The mechanical analysis shall be performed for the same duration as used in the temperature analysis.

• Verification of fire resistance should be in:– in the strength domain: Rfi,d,t ≥

Efi,requ,t

(resistance at time t ≥ load effects at time t);– in the time domain: tfi,d ≥

tfi,requ

(design value of time fire resistance ≥ time required)

– In the temperature domain: Td ≤ Tcr

(design value of the material temperature ≤ critical material temperature);

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[email protected] 101

Verification of fire resistance (3D)R = structural resistance

T = temperature

t = time

T=T(t)

R=R(t,T)=R(t,T(t))=R(t)

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tem

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[email protected] 102

Verification of fire resistance

(R-safe)R = structural resistance

T = temperature

t = time

Rfi,d,t

Efi,requ,t

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tem

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[email protected] 103

Verification of fire resistance

(R-fail)R = structural resistance

T = temperature

t = time

Efi,requ,t

Rfi,d,t

Failure !

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[email protected] 104

Verification of fire resistance (t)

R = structural resistance

T = temperature

t = time

Efi,requ,t Rfi,d,t

Failure !

tfi,d ≥ tfi,requ

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[email protected] 105

Verification of fire resistance (T)

R = structural resistance

T = temperature

t = time

Efi,requ,t

Rfi,d,t

Failure !

Td ≤ Tcr

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[email protected] 106

Verification of fire resistance (T)

R = structural resistance

T = temperature

t = time

Efi,requ,t

Rfi,d,t

Failure !

Td ≤ Tcr

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[email protected] 107

0

200

400

600

800

1000

0 10 20 30 40 50 60

ISO 834

θ steel

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ISO Fire - Steel Temperature

[email protected] 108

ANSYS

ABAQUS

www.francobontempi.org

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PANEL STRESS, t= 0 sec, T= 20 °C, Yield stress 450 N/mm2

[email protected] 109

ANSYS

ABAQUS

PANEL STRESS, t= 565 sec, T= 576 °C, Yield stress 245 N/mm2

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Stro N

GER

[email protected] 110

PANEL STRESS, t= 650 sec, T= 618 °C, Yield stress 192 N/mm2

ANSYS

ABAQUS

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Stro N

GER

[email protected] 111

PANEL STRESS, t= 730 sec, T= 651 °C, Yield stress 156 N/mm2

ANSYS

ABAQUS

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Stro N

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[email protected] 112

PANEL STRESS, t= 770 sec, T= 665 °C, Yield stress 141 N/mm2

ANSYS

ABAQUS

www.francobontempi.org

Stro N

GER

[email protected] 113

0

2

4

6

8

10

12

14

0 200 400 600 800

dis

pl [

mm

]

TEMP [°C]

Ansys

Abaqus

Structural Response (1)

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[email protected] 114

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15

dis

pl [

mm

]

Time [min]

Ansys

Abaqus

Structural Response (2)

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[email protected] 115

0

200

400

600

800

1000

1200

0 20 40 60 80 100 120

ISO 834

Acciaio non protetto

pittura intumescente

schiuma PROMAFOAM d=7mm

GessoTime [min]

TE

MP

[°C

]

Protective Measures

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[email protected] 116

EXPERIMENTAL RESULTS

www.francobontempi.org

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[email protected] 117

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[email protected] 118

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[email protected] 120

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[email protected] 121

Mensola ottimizzata peso ≈ 5.3 kg

Roma, 03 dicembre 2012

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[email protected] 122

REFINED DESIGN

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[email protected] 123

1.0 1.6 0.6

ANCHORAGE FORCE

SHEAR (SUPPORT REACTION)

RIGHT END REACTION

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[email protected] 124

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[email protected] 127

Stro N

GERwww.stronger2012.com