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GabrielBarbosaDeSouza_DISSERT.pdf23,28 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorCordão Neto, Manoel Porfíriopt_BR
dc.contributor.authorSouza, Gabriel Barbosa dept_BR
dc.date.accessioned2025-11-12T20:27:16Z-
dc.date.available2025-11-12T20:27:16Z-
dc.date.issued2025-11-12-
dc.date.submitted2025-07-25-
dc.identifier.citationSOUZA, Gabriel Barbosa de. Análise numérica de rupturas progressivas e retrogressivas e comportamento pós-ruptura em taludes. 2025. 237 f., il. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.unb.br/handle/10482/53049-
dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, 2025.pt_BR
dc.description.abstractA análise de rupturas em taludes submetidos a grandes deformações demanda metodologias numéricas capazes de representar não apenas a instabilidade, mas também a evolução e consequências pós-ruptura. Este trabalho investiga a aplicação do Material Point Method (MPM) e do Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL) na simulação de rupturas progressivas e retrogressivas, com ênfase na fase pós-falha. Foram empregadas diferentes formulações no MPM, com o modelo constitutivo de Mohr-Coulomb com amolecimento por deformação (strain-softening), e no CEL, os modelos de Mohr-Coulomb e Drucker-Prager, ambos também com (strain-softening). A partir de análises paramétricas, identificou-se a influência direta de propriedades no comportamento do material e controle do mecanismo de ruptura. Foi possível identificar os tipos de ruptura, quantificar as distâncias alcançadas pelo material “run-out distance” e “retrogression distance” e avaliar a transição do mecanismo de falha para a fundação. Grandezas cinemáticas como velocidade e energia cinética, bem como forças de reação, foram extraídas, possibilitando avaliar interações com estruturas. Por fim, o desempenho computacional, as limitações e as capacidades de cada abordagem foram analisadas frente à modelagem de problemas geotécnicos com grandes deformações.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPESpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleAnálise numérica de rupturas progressivas e retrogressivas e comportamento pós-ruptura em taludespt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subject.keywordRupturas progressivaspt_BR
dc.subject.keywordRetrogressãopt_BR
dc.subject.keywordPós-falhapt_BR
dc.subject.keywordGrandes deformaçõespt_BR
dc.subject.keywordMaterial Point Method (MPM)pt_BR
dc.subject.keywordCoupled Eulerian-Lagrangian (CEL)pt_BR
dc.rights.licenseA 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.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, 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.advisorcoBorges, Ricardo Garskept_BR
dc.description.abstract1The analysis of slope failures involving large deformations requires numerical methodologies capable of representing not only the onset of instability, but also the evolution and post-failure consequences. This study investigates the application of the Material Point Method (MPM) and Coupled Eulerian–Lagrangian (CEL) approach to simulate progressive and retrogressive landslides, with an emphasis on the post-failure stage. Different constitutive formulations were implemented in MPM using the Mohr–Coulomb model with strain-softening behavior, while CEL simulations adopted both Mohr–Coulomb and Drucker–Prager models, also incorporating strain-softening. Through parametric analyses, the influence of key material properties on failure mechanisms was identified, allowing for control over the type and extent of slope failure. The study enabled the identification of failure types, the quantification of run-out and retrogression distances, and the evaluation of the transition from failure to foundation settlement. Kinematic quantities such as velocity and kinetic energy, as well as reaction forces, were extracted to assess the interaction with structural elements. Finally, the computational performance, limitations, and capabilities of each numerical approach were evaluated in the context of large deformation geotechnical problems.en
dc.description.unidadeFaculdade de Tecnologia (FT)pt_BR
dc.description.unidadeDepartamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC)pt_BR
dc.description.ppgPrograma de Pós-Graduação em Geotecniapt_BR
Aparece en las colecciones: Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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