INVESTIGAÇÃO DE MODELOS DE TURBULÊNCIA NO ESCOAMENTO DO VENTO EM PONTES

Autores

  • Leandro Malveira USP
  • Fernando Akira Kurokawa USP
  • Carolina Carreiro Gallo USP
  • Laís Corrêa USP
  • Osvaldo Shigueru Nakao USP

DOI:

https://doi.org/10.26512/ripe.v2i35.21431

Palavras-chave:

Dinâmica dos fluidos computacional. Coeficientes aerodinâmicos. Interação fluido-estrutura. Número de Strouhal. Desprendimento de vórtices.

Resumo

Com as necessidades do mundo moderno, as estruturas vêm se tornando cada vez maiores, esbeltas, leves e flexíveis como por exemplo, as pontes estaiadas e suspensas que possuem longos vãos. Tais estruturas merecem especial atenção, devido aos problemas originados pela incidência de cargas imprevistas provocadas pelo vento em seu sistema estrutural. No caso de corpos alongados posicionados horizontalmente no escoamento, como vãos de pontes, as forças provenientes da interação fluido-estrutura podem gerar oscilações na estrutura. Essas oscilações alteram a rigidez e o amortecimento das estruturas, as quais podem levar ao surgimento do fenômeno de instabilidade, tendo como consequência a ruptura do tabuleiro dessa estrutura. Este trabalho visa investigar o comportamento do vento sobre seções transversais de pontes via simulação em CFD (Computational Fluid Dynamics) com o intuito de analisar os coeficientes aerodinâmicos e número de Strouhal inerentes da interação vento-estrutura. É de suma importância que se utilize um modelo de turbulência adequado, principalmente quando se pretende analisar a resposta dinâmica do tabuleiro onde é fundamental averiguar o efeito do desprendimento de vórtices. A simulação da interação fluido-estrutura foi feita utilizando a ferramenta ANSYS CFX na qual foram adotados os modelos de turbulência

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Publicado

2017-08-22

Como Citar

Malveira, L., Kurokawa, F. A., Gallo, C. C., Corrêa, L., & Nakao, O. S. (2017). INVESTIGAÇÃO DE MODELOS DE TURBULÊNCIA NO ESCOAMENTO DO VENTO EM PONTES. Revista Interdisciplinar De Pesquisa Em Engenharia, 2(35), 236–256. https://doi.org/10.26512/ripe.v2i35.21431