Thiago Cezar Oliveira

Título

MODELAGEM NUMÉRICA DA PROPAGAÇÃO DE RUPTURA DE FALHAS GEOLÓGICAS

 

Orientador(es)

Márcio de Souza Soares de Almeida
Maria Cascão Ferreira de Almeida

 

Resumo

O fenômeno de propagação de ruptura de falhas geológicas é um tema pouco discutido, nos projetos de engenharia, se comparado com o efeito dos sismos. Seu estudo e compreensão é de suma importância para projetos de estruturas assentes próximas à região de falhas, visto que, podem afetar a integridade delas. Com base nisso, o presente estudo se concentrou no fenômeno de propagação da ruptura de falhas em solos arenosos utilizando modelagem numérica para a validação das dimensões da caixa a ser realizado o ensaio centrífugo na COPPE/UFRJ, verificando a existência de efeito de borda e prever os efeitos na superfície do modelo. Os resultados desse trabalho validaram as dimensões da caixa para não impactar no efeito de borda, uma vez que, a região de deformação e tensão se concentra na região próxima da falha e segue a projeção do ângulo de mergulho. Os resultados das análises numéricas demonstraram que as trajetórias de tensões na zona de ruptura são análogas aos ensaios de deformação plana de extensão (carregamento) e deformação plana de compressão (descarregamento) para as falhas reversas e normais, respectivamente.

 

 

Abstract

The phenomenon of propagation of failure of faults is a little discussed topic in engineering projects, when compared to the effect of earthquakes. Its study and understanding is important for projects of structures located close to the fault region, as they can affect their integrity. Based on this, the present study focused on the phenomenon of fault failure propagation in sandy soils using numerical modeling to validate the box’s dimensions to be carry out the centrifugal test at COPPE/UFRJ, verifying the existence of edge effect and predicting the effects on the surface. The results of this work validated the dimensions of the box to not impact the edge effect, since the strain and stress region is concentrated in the region close to the fault and follows the projection of the dip angle. The results of the numerical analyzes showed that the stress trajectories in the failure zone are analogous to the tests of extension plane strain (loading) and compression plane strain (unloading) for reverse and normal failures, respectively.

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