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Limites para uma gravitação com possíveis efeitos quânticos

Mauro Filho, Sebastião 29 February 2012 (has links)
Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2017-06-07T19:46:54Z No. of bitstreams: 1 sebastiaomaurofilho.pdf: 422464 bytes, checksum: 2d72827356c924e509ef415cf17ff6bc (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2017-06-26T17:47:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 sebastiaomaurofilho.pdf: 422464 bytes, checksum: 2d72827356c924e509ef415cf17ff6bc (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-26T17:47:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 sebastiaomaurofilho.pdf: 422464 bytes, checksum: 2d72827356c924e509ef415cf17ff6bc (MD5) Previous issue date: 2012-02-29 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Recentemente foi demonstrado [17] que correções quânticas para o potencial gravitacional de Newton explica as curvas de rotação em galáxias espirais sem introduzir o halo de matéria escura. O único parâmetro fenomenológico aѵ da teoria cresce com a massa da galáxia. A fim de melhor investigar a dependência de aѵ com a massa é preciso verificar o limite superior para aѵ em uma escala menor. Aqui nós realizamos o cálculo correspondente por meio da análise da dinâmica do vetor de Laplace-Runge-Lenz e da condição de equilíbrio de anãs-brancas. A limitação resultante sobre correções quânticas sugerem uma dependência de aѵ com a massa. / Recently it was shown that quantum corrections to the Newton potential can explain the rotation curves in spiral galaxies without introducing the Dark Matter halo. The unique phenomenological parameter aѵ of the theory grows with the mass of the galaxy. In order to better investigate the mass-dependence of aѵ one needs to check the upper bound for aѵ at a smaller scale. Here we perform the corresponding calculation by analyzing the dynamics of the Laplace-Runge-Lenz vector and the equilibrium condition of white-dwarf. The resulting limitation on quantum corrections is suggesting a mass-dependence of aѵ.
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Estudio y modelización de la fase de estirado en el proceso de embutición profunda sobre chapa de acero bajo en carbono con revestimiento multicapa de polímero

Sellés Cantó, Miguel Ángel 04 June 2009 (has links)
El proceso de estirado es la fase más crítica en la fabricación de una lata metálica. Existe la posibilidad de utilizar como material de partida una chapa de acero revestida por tres capas de polímero, pero este revestimiento no debe de fallar ni romperse bajo ningún concepto, para que pueda ser considerado como una alternativa viable y eficaz al proceso tradicional. Durante el estirado, las deformaciones son muy severas y existen altas presiones entre la matriz y la pieza. La reducción de espesor que se produce en el estirado hace que se genere una gran cantidad de superficie nueva. El deterioro del revestimiento en esta delicada operación podría provocar que el alimento o bebida almacenado en el interior de la lata tuviese un contacto directo con el metal. Como puede apreciarse, la clave fundamental en el uso de láminas de acero revestidas por capas de polímero en la fabricación de latas radica precisamente en la supervivencia de éstas al proceso del estirado. Otro aspecto muy importante es la rugosidad superficial de la nueva superficie generada, porque la lata se ha de poder decorar perfectamente. El hecho de cambiar el método de fabricación tradicional de las latas de bebidas o de los envases metálicos, y utilizar en cambio este nuevo material previamente revestido, permite una notable reducción en la contaminación medioambiental generada al evitar la formación de compuestos orgánicos volátiles (COV's) en la fabricación de las capas de polímero. Esta reducción también es mayor al no utilizar lubricantes adicionales, ya que las capas de polímero sólido previamente revestidas sirven de auto-lubricante del proceso de la embutición. Estos objetivos, junto con el de la mejora de las características mecánicas y la adhesión de la pintura o imprimación decorativa, se consiguen con la utilización del material con el que se trabaja. Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre el proceso de estirado en materiales revestidos, y algunos autores utilizan y argumenta / Sellés Cantó, MÁ. (2009). Estudio y modelización de la fase de estirado en el proceso de embutición profunda sobre chapa de acero bajo en carbono con revestimiento multicapa de polímero [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/5023
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Estimativas a priori para problemas não lineares de condução de calor, com o uso da transformada de Kirchhoff. / A priori estimates for nonlinear problems of heat conduction with the use of Kirchhoff transform.

Eduardo Dias Corrêa 29 April 2014 (has links)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Este trabalho apresenta uma estimativa a priori para o limite superior da distribuição de temperatura considerando um problema em regime permanente em um corpo com uma condutividade térmica dependente da temperatura. A discussão é realizada supondo que as condições de contorno são lineares (lei de Newton do resfriamento) e que a condutividade térmica é constante por partes (quando considerada como uma função da temperatura). Estas estimativas consistem em uma ferramenta poderosa que pode prescindir da necessidade de uma simulação numérica cara de um problema de transferência de calor não linear, sempre que for suficiente conhecer o valor mais alto de temperatura. Nestes casos, a metodologia proposta neste trabalho é mais eficaz do que as aproximações usuais que assumem tanto a condutividade térmica quanto as fontes de calor como constantes. / This article presents an a priori upper bound estimate for the steady-state temperature distribution in a body with a temperature-dependent thermal conductivity. The discussion is carried out assuming linear boundary conditions (Newton law of cooling) and a piecewise constant thermal conductivity (when regarded as a function of the temperature). These estimates consist of a powerful tool that may circumvent an expensive numerical simulation of a nonlinear heat transfer problem, whenever it suffices to know the highest temperature value. In these cases the methodology proposed in this work is more effective than the usual approximations that assume thermal conductivities and heat sources as constants.
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Estimativas a priori para problemas não lineares de condução de calor, com o uso da transformada de Kirchhoff. / A priori estimates for nonlinear problems of heat conduction with the use of Kirchhoff transform.

Eduardo Dias Corrêa 29 April 2014 (has links)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Este trabalho apresenta uma estimativa a priori para o limite superior da distribuição de temperatura considerando um problema em regime permanente em um corpo com uma condutividade térmica dependente da temperatura. A discussão é realizada supondo que as condições de contorno são lineares (lei de Newton do resfriamento) e que a condutividade térmica é constante por partes (quando considerada como uma função da temperatura). Estas estimativas consistem em uma ferramenta poderosa que pode prescindir da necessidade de uma simulação numérica cara de um problema de transferência de calor não linear, sempre que for suficiente conhecer o valor mais alto de temperatura. Nestes casos, a metodologia proposta neste trabalho é mais eficaz do que as aproximações usuais que assumem tanto a condutividade térmica quanto as fontes de calor como constantes. / This article presents an a priori upper bound estimate for the steady-state temperature distribution in a body with a temperature-dependent thermal conductivity. The discussion is carried out assuming linear boundary conditions (Newton law of cooling) and a piecewise constant thermal conductivity (when regarded as a function of the temperature). These estimates consist of a powerful tool that may circumvent an expensive numerical simulation of a nonlinear heat transfer problem, whenever it suffices to know the highest temperature value. In these cases the methodology proposed in this work is more effective than the usual approximations that assume thermal conductivities and heat sources as constants.

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