Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2021 |
Autor(a) principal: |
Fukushima, Jeferson Camargo |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Tese
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/11449/204687
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Resumo: |
Elastômeros magneto reológicos (MRE) são materiais inteligentes cujo módulo de elasticidade ou performance mecânica podem ser moduladas por um campo magnético externo. Diversos grupos de pesquisa no exterior concentram esforços no estudo da fabricação, caracterização de desempenho, modelagem e aplicação dos MREs anisotrópicos ou isotrópicos. Contudo, no Brasil há ainda poucos grupos explorando a temática, gerando conhecimento e aproximando os resultados do setor produtivo. Esta tese teve como objetivos: (i) aprimorar a metodologia de preparação de um compósito tipo MRE com variações de, no mínimo, 50% em suas propriedades mecânicas devido a aplicação de campo magnético externo; (ii) aprimorar o aparato experimental de acoplamento entre o sistema de ensaios mecânico no modo dinâmico (com variação de frequência e ciclos de estímulo) e o sistema de geração de campo magnético, com vistas a aumentar a confiabilidade e reprodutividade dos resultados; (iii) desenvolver um sistema de geração de campo elétrico com intensidade variável, entre 0,1 e 0,5 Teslas, capaz de ser acoplado ao equipamento de ensaio mecânico. A princípio, os MREs foram produzidos utilizando o método de mistura mecânica a seco dos constituintes baseada em reações do estado sólido. Serão realizadas caracterizações físicas específicas para os MREs objetivando realizar um mapeamento mais preciso das características e potencialidade do material produzido. Com a realização do Projeto, espera-se contribuir significativamente para as áreas de engenharia mecânica e ciências dos materiais, bem como aproximar mais os materiais desenvolvidos a aplicação real em sistemas de absorção de vibrações, caracterizando os MREs no modo estático e dinâmico, modelando os resultados físicos e variando o campo magnético e a frequência. |