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Os parafusos e soldaduras são os elementos de ligação do modelo e as suas características
                  serão descritas com mais detalhe nas secções 1.3 e 1.4.




























                                   (a) Modelo geométrico real da ligação.   (b) Modelo discretizado da ligação.
                                             Figura 1.1. Discretização através de Elementos Finitos.


          1.2  Chapas



                  Em estruturas onde a espessura é significativamente menor do que as outras dimensões,
                  como no caso das chapas de estruturas metálicas, os elementos tipo Shell são uma boa
                  solução (secção 29.6.1[2]). O elemento utilizado será o elemento triangular Shell NLDKGT [3]
                  com três nós.

                  Estes  elementos  têm  em  conta  o  comportamento  de  membrana  (tensão  no  plano,
                  compressão,  corte  e  momento  torsor)  e  o  comportamento  da  chapa  (momento  fora  do
                  plano).  No  domínio  não  linear,  o  comportamento  das  chapas  é  modelado  utilizando

                  secções por camadas. A espessura da chapa é dividida em várias camadas (neste caso 5)
                  onde o problema a ser resolvido é  de tensão plana. O cálculo dos momentos fletores é
                  efetuado  pela  soma  dos  efeitos  de  cada  camada  e  não  é  possível  considerar  que  as
                  tensões  na  espessura  da  chapa  são  obtidas  pela  soma  dos  efeitos  da  membrana  e  do
                  comportamento à flexão como ocorreria na análise linear (secção 9.2.4 [4]).

                  Em  elementos  finitos,  são  utilizadas  técnicas  de  integração  numérica  para  calcular  os
                  integrais necessários. Se a não linearidade do material for ativada, a integração numérica
                  necessária para calcular a matriz de rigidez não é realizada apenas na superfície (onde são
                  utilizados pontos de Gauss), mas também na própria espessura.






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