Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2024 |
Autor(a) principal: |
SILVA, Felipe Eduardo Ribeiro
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Orientador(a): |
ANCELOTTI JUNIOR, Antonio Carlos
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Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Itajubá
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Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica
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Departamento: |
IEM - Instituto de Engenharia Mecânica
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País: |
Brasil
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Palavras-chave em Português: |
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Área do conhecimento CNPq: |
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Link de acesso: |
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4083
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Resumo: |
Visando a reabilitação de pessoas com amputações nos membros inferiores, as próteses são utilizadas com o intuito de proporcionar aos usuários condições para terem mais conforto e funcionalidades, possibilitando o caminhar e a execução de tarefas cotidianas. As próteses para amputação transtibial são dispositivos utilizados na região dos membros inferiores faltantes, localizados abaixo da articulação do joelho, ou seja, a tíbia, a fíbula e o pé. Um pé protético comumente é fabricado em moldes no processo autoclave, visando a produção em massa, o que impede que o usuário obtenha um modelo personalizado. Considerando obter uma prótese personalizada e de baixo custo, o presente trabalho busca projetar, fabricar e analisar a viabilidade de um novo conceito em pé protético. O projeto consiste em executar o escaneamento 3D de um pé humano real para obtenção de um modelo de desenho editável. O modelo foi então preparado para o desenvolvimento da parte estrutural do pé, em fibra de carbono/epóxi. A parte estrutural do pé foi trabalhada em um programa computacional de elementos finitos para obter as respostas estruturais (tensões, deformações e índice de falha de Tsai-Wu). Após a simulação numérica, os modelos em escala real foram impressos com o auxílio de uma impressora 3D e filamento de poliuretano termoplástico (TPU). O pé impresso recebeu, em seguida, uma estrutura interna (reforço) fabricada em compósito de matriz polimérica reforçado com fibra de carbono por meio de um processo manual de manufatura. Após a fabricação dos modelos, foram realizados ensaios mecânicos estáticos de compressão, de acordo com a norma ISO 10328:2016 para verificar as estruturas propostas neste trabalho. Os resultados dos ensaios mecânicos foram comparados com os da simulação numérica para a obtenção das correlações de valores, mostrando que as correlações entre a simulação numérica e os ensaios mecânicos foram satisfatórias. Adicionalmente, observou-se que o ensaio na região do calcanhar superou os requisitos da norma em 358%. Já o ensaio realizado na porção do antepé falhou quando aplicada uma carga de 20% da carga objetivo, devido a defeitos oriundos do processo de manufatura do compósito. Os resultados indicam que o conceito é altamente promissor, sendo uma alternativa viável na área de próteses para membros inferiores. |