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    Pasquale BENCIVENGA

    Insegnamento di STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

    Corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA

    SSD: ICAR/09

    CFU: 6,00

    ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00

    Periodo di Erogazione: Annualità Singola

    Italiano

    Lingua insegnamento

    ITALIANO

    Contenuti

    Aspetti normativi, metodologici e applicativi di base per la progettazione ed il calcolo di elementi strutturali in cemento armato.

    Testi di riferimento

    E' consigliata la consultazione dei seguenti testi:
    - Ghersi, Il cemento armato (II edizione), Flaccovio Editore
    - Cosenza, Manfredi, Pecce - Strutture in cemento armato. Basi della progettazione. HOEPLI
    Sarà importante consultare le slide mostrate durante le lezioni.

    Obiettivi formativi

    L’insegnamento si propone di fornire allo studente le conoscenze di base relative alla sicurezza delle strutture e alla progettazione di strutture convenzionali, con particolare riferimento alle strutture in cemento armato. Al termine del corso lo studente acquisirà la capacità di applicare tali conoscenze alla definizione e verifica di elementi strutturali, sviluppando autonomia di giudizio nella scelta dei criteri progettuali e di verifica.
    Il raggiungimento di tali obiettivi sarà supportato da lezioni frontali, di carattere teorico e applicativo, e dalla redazione di elaborati progettuali relativi a casi studio (solaio latero-cementizio e pilastro in c.a.).

    Prerequisiti

    Elementi di Scienza delle Costruzioni

    Metodi didattici

    L'insegnamento prevede lezioni frontali, esercitative con la dimostrazione di casi studio sviluppati in aula.
    Per poter sostenere le prove intercorso e l’esame di profitto finale sarà necessario raggiungere una percentuale minima di presenza del 70%

    Modalità di verifica dell'apprendimento

    La verifica dell’apprendimento prevede la redazione di due elaborati/esercitazioni svolti durante il corso e la possibilità di sostenere la prova secondo una delle seguenti modalità (a scelta dello studente):
    a) svolgimento di due prove intercorso scritte durante il corso (valutate in trentesimi con votazione minima di 18/30 per il superamento); l’esito positivo consente l’accesso alla prova finale, che consiste nella sola discussione degli elaborati progettuali;
    b) esame di profitto finale, composto da una prova orale che verte sull’intero programma del corso e include la discussione degli elaborati sviluppati durante le attività didattiche

    Altre informazioni

    Il docente caricherà il materiale didattico di supporto online sulla piattaforma sharepoint. In particolare saranno caricate le slides usate durante le lezioni con le normative di riferimento

    Programma esteso

    - Il cemento armato: caratteristiche e comportamento meccanico del materiale;
    - Il calcolo delle sezioni allo stato limite ultimo (flessione e presso-flessione);
    - Domini di resistenza M-N;
    - Stato limite ultimo per tensioni tangenziali (taglio e torsione);
    - Stati limite di esercizio (fessurazione e deformazione);
    - Cenni ai metodi di calcolo delle strutture;
    - Esempio di calcolo di un solaio latero-cementizio;
    - Esempio di calcolo di un pilastro in cemento armato.

    English

    Teaching language

    Italian

    Contents

    Basic regulatory, methodological and application aspects for the design of reinforced concrete structural elements.

    Textbook and course materials

    Testi di riferimento TESTI_RIF Sì E' consigliata la consultazione dei seguenti testi:
    - Ghersi, Il cemento armato (II edizione), Flaccovio Editore
    - Cosenza, Manfredi, Pecce - Strutture in cemento armato. Basi della progettazione. HOEPLI
    Sarà importante consultare le slide mostrate durante le lezioni. The following texts are suggested:
    - Ghersi, Il cemento armato (II edizione), Flaccovio Editore
    - Cosenza, Manfredi, Pecce - Strutture in cemento armato. Basi della progettazione. HOEPLI.
    It will be important to consult the slides presented during the lectures

    Course objectives

    The course aims to provide students with fundamental knowledge related to structural safety and the design of conventional structures, with particular reference to reinforced concrete structures. By the end of the course, students will be able to apply this knowledge to the definition and verification of structural elements, developing independent judgement in the selection of design and verification criteria.
    The achievement of these objectives will be supported by lectures of both theoretical and practical nature, as well as by the development of design projects based on case studies (a reinforced concrete slab and a reinforced concrete column)

    Prerequisites

    Structural mechanics.

    Teaching methods

    The course includes lectures and practical sessions, with the presentation of case studies developed in class.
    In order to partecipate to the written tests during the course and the final exam, a minimum attendance rate of 70% is required

    Assessment methods

    Student evaluation includes the development of two design projects carried out during the course, and may be completed according to one of the following options (at the student’s choice):
    a) completion of two written midterm tests during the course (graded out of 30, with a minimum passing mark of 18/30); a positive result grants access to the final assessment, which consists solely of the discussion of the design assignments;
    b) final examination, consisting of an oral exam covering the entire course syllabus and including the discussion of the assignments developed during the course activities
    .

    Other information

    The professor will upload the supporting teaching materials online on the SharePoint platform. In particular, the slides used during the lectures, including the relevant techical codes, will be made available

    Detailed syllabus

    - Reinforced concrete: features and mechanical behavior of the material - Calculation of reinforced concrete members at the ultimate limit state (simple flexure, combined axial force and bending moment);
    - M-N domain diagram;
    - Ultimate limit state: shear stress (shear and torsion);
    - Serviceability limit state (cracking and deformation);
    - Introduction to calculation methods for structures;
    - Design example of a reinforced concrete and hollow tiles mixed slab;
    - Design example of a simple reinforced concrete frame.

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