Analysis of Glued Laminated Timber Beams Stiffened with Bamboo
Keywords:
Timber, Bamboo, Structural behavior, Glued laminated timberAbstract
The aim was to investigate the mechanical performance of handmade glued laminated timber beams stiffened with bamboo. Therefore, the experiment counted on with static flexion tests on three different specimens: - solid timber beam; - glued laminated timber beam; and – glued laminated timber beam stiffened with bamboo. It was used a single adhesive based on Formol and Urea and two different periods of bonding’s application. It was noticed that the use of bamboo as a stiffening material provided an increase in material stiffness between 41% and 56% in relation to glued laminated timber beams.
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References
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D198: Standard Test Methods of Static Tests of Lumber in Structural Sizes, Philadelphia, PA, 2022.
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D2559: Standard Specification for Adhesives for Bonded Structural Wood Products for Use Under Exterior Exposure Conditions, Philadelphia, PA, 2018.
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D3737: Standard Practice for Establishing Allowable Properties for Structural Glue Laminated Timber (Glu-lam), Philadelphia, PA, 2018.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-2: Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 2: Requisito para os sistemas estruturais. Rio de Janeiro, 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190-1: Projeto de estruturas de madeira. Parte 1: Critérios de Dimensionamento. Rio de Janeiro, 2022.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190-6: Projeto de estruturas de madeira. Parte 6: Métodos de ensaio para caracterização de madeira lamelada colada estrutural. Rio de Janeiro, 2022.
BRASIL. Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Estabelece normas para proteção da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, reserva legal, uso restrito, exploração florestal e assuntos relacionados. Institui o novo Código Florestal, Brasília, DF, 2012.
CARVALHO, R. F. Compósitos de fibras de sisal para uso em reforço de estruturas de madeira. 2005. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo/USP, São Carlos, SP, Brasil, 2005.
GHAVAMI, K.; RODRIGUES, C. S. Engineering Materials and Components with Plants. Anais: Proceedings of the Construction and Environment Symposium. IPT CIB. São Paulo, Brasil, 2000. Vol. Único, p. 33-38.
LATORRACA, J. V. F.; ALBUQUERQUE, C. E. C. Efeito Do Rápido Crescimento Sobre As Propriedades Da Madeira. Floresta e Ambiente, v. 7, n. 1, pp. 279 – 291, 2012.
ROUGER, F. Volume and stress distribution effects. Timber Engineering STEP 1: Basis of design, material properties, structural components and joints, pp. B1/1-B1/8, Centrum Hout, The Netherlands, 1995.
STAMATO, G. C. Resistência ao embutimento da madeira compensada. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo/USP, São Carlos, SP, Brasil, 1998.
SZÜCS, C. A. Madeira lamelada colada reforçada com fibra de vidro na direção transversal as suas fibras. Anais do EBRAMEM - Encontro Brasileiro de Madeira e de Estruturas de Madeira, São Carlos, SP, Brasil, 1992.
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