Perolli, Kiara
(2024)
Comportamento meccanico di bambù in fasci al variare della geometria della sezione: un'analisi sperimentale e numerica.
[Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in
Ingegneria edile - architettura [LM-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract
Il settore delle costruzioni è tra quelli che più incidono sulle emissioni di CO2 e sul
consumo energetico, è fondamentale quindi trovare soluzioni innovative sostenibili. Il
bambù può rappresentare una valida soluzione grazie alla sua capacità di assorbire CO2,
alla sua rinnovabilità dovuta alla crescita molto rapida e alle sue buone caratteristiche
meccaniche. Il bambù è ottimizzato per le sollecitazioni alle quali è sottoposto in natura.
L'approccio di questa ricerca consiste nell'analizzare il comportamento a sforzi flessionali
del bambù assemblato in modo poco ingegnerizzato, sfruttando al massimo le sue qualità.
La tesi indaga il comportamento meccanico di fasci di culmi e di strisce (split) di bambù
usati per scopi strutturali. In particolare, si è studiato il comportamento a flessione di fasci
di culmi assemblati secondo il metodo Canyaviva, per capire se e come i culmi collaborino
una volta sollecitati.
Si sono poi testati con prove a flessione anche fasci di strisce di bambù assemblate con
diverse conformazioni geometriche per capirne il comportamento meccanico. Con questa
tecnica le travi perdono la rigidezza data dalla forma cilindrica dei culmi riuscendo ad
essere fortemente flessibili. Anche in questo caso si è indagata la collaborazione delle
parti costituenti il fascio in presenza o meno di fascette.
Infine, si è modellata numericamente una prova a flessione a tre punti di una trave multi
culmo per visualizzare la variazione di inerzia della sezione sottoposta a sforzo flessionale
tenendo conto dello schiacciamento.
Abstract
Il settore delle costruzioni è tra quelli che più incidono sulle emissioni di CO2 e sul
consumo energetico, è fondamentale quindi trovare soluzioni innovative sostenibili. Il
bambù può rappresentare una valida soluzione grazie alla sua capacità di assorbire CO2,
alla sua rinnovabilità dovuta alla crescita molto rapida e alle sue buone caratteristiche
meccaniche. Il bambù è ottimizzato per le sollecitazioni alle quali è sottoposto in natura.
L'approccio di questa ricerca consiste nell'analizzare il comportamento a sforzi flessionali
del bambù assemblato in modo poco ingegnerizzato, sfruttando al massimo le sue qualità.
La tesi indaga il comportamento meccanico di fasci di culmi e di strisce (split) di bambù
usati per scopi strutturali. In particolare, si è studiato il comportamento a flessione di fasci
di culmi assemblati secondo il metodo Canyaviva, per capire se e come i culmi collaborino
una volta sollecitati.
Si sono poi testati con prove a flessione anche fasci di strisce di bambù assemblate con
diverse conformazioni geometriche per capirne il comportamento meccanico. Con questa
tecnica le travi perdono la rigidezza data dalla forma cilindrica dei culmi riuscendo ad
essere fortemente flessibili. Anche in questo caso si è indagata la collaborazione delle
parti costituenti il fascio in presenza o meno di fascette.
Infine, si è modellata numericamente una prova a flessione a tre punti di una trave multi
culmo per visualizzare la variazione di inerzia della sezione sottoposta a sforzo flessionale
tenendo conto dello schiacciamento.
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(Laurea magistrale)
Autore della tesi
Perolli, Kiara
Relatore della tesi
Correlatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
bambù,culmi,fasci,strutture,comportamento flessionale,inerzia,sezione,flessione,naturale,materiale
Data di discussione della Tesi
20 Marzo 2024
URI
Altri metadati
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(NON SPECIFICATO)
Autore della tesi
Perolli, Kiara
Relatore della tesi
Correlatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
bambù,culmi,fasci,strutture,comportamento flessionale,inerzia,sezione,flessione,naturale,materiale
Data di discussione della Tesi
20 Marzo 2024
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