Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Assis, André Pacheco de | - |
dc.contributor.author | Ochoa Valderrama, Jair | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T20:58:31Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T20:58:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-12 | - |
dc.date.submitted | 2023-10-04 | - |
dc.identifier.citation | OCHOA VALDERRAMA, Jair. Modelagem do comportamento de rochas na escala de laboratório empregando o CVBM heterogêneo. 2023. clix, 159 f., il. Tese (Doutorado em Geotecnia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48823 | - |
dc.description | Tese (Doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o aumento da demanda de obras projetadas no espaço subterrâneo, tem se apresentado a
necessidade de compreender e predizer o comportamento das rochas quando submetidas a
diferentes tipos de carregamentos externos. Múltiplas técnicas experimentais e numéricas têm
sido desenvolvidas para representar os diversos fenômenos que envolvem as rochas e os
maciços rochosos. Uma dessas técnicas é o Modelo Contínuo de Blocos Voronoi (CVBM), que,
com sua abordagem pseudo-descontínua bidimensional, tem-se mostrado como uma ferramenta
numérica capaz de simular o comportamento das rochas na escala de campo e de laboratório,
assumindo um único tipo de material para o conjunto de blocos e juntas utilizados na sua
representação. No entanto, nos últimos anos, reconheceu-se a contribuição de outras fontes de
heterogeneidade para uma modelagem mais precisa das rochas, permitindo modos de falha mais
realistas e um desenvolvimento das tensões macroscópicas mais próximo dos resultados
experimentais. Por estes motivos, neste trabalho, a heterogeneidade de material e de contato foi
integrada ao CVBM usando um script desenvolvido na linguagem Python. Como caso de
estudo, foi representado o comportamento do Diorito Äspö quando submetido a diferentes tipos
de ensaios de laboratório (compressão simples e confinada, tração indireta, carregamento
cíclico e tenacidade de fratura), analisando o impacto dos diferentes parâmetros, do tamanho
dos elementos constituintes e da variabilidade espacial e estrutural na resposta elástica, tensões
características e resistências do modelo. O CVBM heterogêneo conseguiu simular
adequadamente a resposta macroscópica da rocha, capturando a variabilidade natural dos
resultados e o desenvolvimento de diferentes tipos de fraturas ao longo do processo de
carregamento. As novas características adicionadas ao modelo resultaram no rápido
desenvolvimento de tensões de tração dentro do material, causando o crescimento gradual das
fraturas, impactando nas tensões características e no comprimento da zona de crescimento
instável das fraturas. Além disso, são expostos os procedimentos seguidos para representar o
comportamento de rochas que apresentam foliação ou inclusões na sua estrutura interna,
utilizando como exemplos ilustrativos a alteração do diorito calibrado e o basalto amigdaloide
encontrado no local de construção da usina hidrelétrica de Baihetan, na China. Por fim, o
trabalho é concluído com a expansão do procedimento para a aplicação da abordagem
probabilística na definição das propriedades ao interior do corpo de prova. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Modelagem do comportamento de rochas na escala de laboratório empregando o CVBM heterogêneo | pt_BR |
dc.title.alternative | Modeling Rock Behavior at the Laboratory Scale Employing Heterogeneous CVBM | pt_BR |
dc.type | Anais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Heterogeneidade Interna da Rocha | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelagem Numérica | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Rasmussen, Leandro Lima | - |
dc.description.abstract1 | With the increasing demand for underground construction projects, there has been a growing
need to understand and predict the behavior of rocks when subjected to different types of
external loads. Multiple experimental and numerical techniques have been developed to
represent the various phenomena involving rocks and rock masses. One of these techniques is
the Continuum Voronoi Block Model (CVBM), which, with its two-dimensional pseudodiscontinuous approach, has proven to be a numerical tool capable of simulating rock behavior
on both field and laboratory scales, assuming a single material for the entire set of blocks and
joints used in its representation. However, in recent years, the contribution of other sources of
heterogeneity for a more accurate modeling of rocks has been recognized, allowing for more
realistic failure modes and a development of macroscopic stresses closer to laboratory results.
For these reasons, in this work, material and contact heterogeneity were integrated into the
CVBM using a script developed in the Python language. As a case study, the behavior of Äspö
diorite was represented when subjected to different types of laboratory tests (simple and
confined compression, indirect tension, cyclic loading, and fracture toughness), analyzing the
impact of different parameters, the size of constituent elements, and spatial and structural
variability on elastic response, characteristic stresses, and model strengths. The heterogeneous
CVBM adequately simulated the rock's macroscopic response, capturing the natural variability
of the results and the development of different types of fractures throughout the loading process.
The new features added to the model resulted in early development of tensile stresses within
the material, causing the gradual growth of fractures, impacting characteristic stresses and the
extent of the unstable fracture growth zone. Additionally, the procedures followed to represent
the behavior of rocks that exhibit foliation or inclusions in their internal structure are presented,
taking as illustrative examples the alteration of calibrated diorite and the amygdaloid basalt
found at the construction site of the Baihetan Hydroelectric Power Station in China,
respectively. The work concludes with the extension of the procedure to the application of a
probabilistic approach for defining properties within the sample. | pt_BR |
dc.contributor.email | jaircivil25@hotmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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