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Comportamento reológico e propriedades termofísicas da polpa do fruto do mandacaru. / Rheological behavior and thermophysical properties of mandacaru fruit pulp.NUNES, João Tavares. 13 June 2018 (has links)
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JOÃO TAVARES NUNES - DISSERTAÇÃO PPGEA 2011..pdf: 11091920 bytes, checksum: d63185b45641e3f0c461d42c911f608b (MD5) / Made available in DSpace on 2018-06-13T13:06:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2011-09 / Com o intuito de aproveitar o fruto do mandacaru produzido na região semiárida do Nordeste visando à produção de polpas e sucos, o presente trabalho teve como objetivo
determinar as principais propriedades termofísicas, massa específica, condutividade
térmica, difusividade térmica e calor específico, além do comportamento reológico das
polpas integral e concentradas do fruto do mandacaru até os teores de 35 e 56 °Brix. A
massa específica foi determinada pelo método picnométrico; para a difusividade térmica
utilizou-se o método do cilindro infinito de Dickerson; o valor do calor específico foi obtido usando através do método das misturas e a condutividade térmica foi calculada por método indireto. Equações propostas em literatura também foram utilizadas para estimar as propriedades termofísicas. Os dados reológicos foram determinados utilizando-se um viscosímetro Brookfield e os modelos de Casson, Ostwald-de-Waelle e Herschel-Bulkley, ajustados aos dados experimentais, ressaltando-se que o último modelo foi o que proporcionou os melhores ajustes. As polpas com a concentração de 12 °Brix apresentaram comportamento não-newtoniano do tipo dilatante; no entanto, as polpas com concentrações de 35 e 56 °Brix apresentaram comportamento não newtoniano do tipo pseudoplástico. A viscosidade foi influenciada pela concentração e temperatura. A polpa integral do fruto do mandacaru foi considerada um alimento ácido, com baixo conteúdo mineral, alto teor de umidade e de atividade de água, com predominância da intensidade de amarelo. As propriedades termofísicas se mantiveram em faixa esperada para polpas de frutas. A massa específica aumentou com o aumento do teor de sólidos solúveis totais e o calor específico e a difusividade térmica diminuíram com o aumento da concentração. Das equações utilizadas para estimar a massa específica, calor específico, difusividade térmica e condutividade térmica, apenas as referentes a massa específica podem ser consideradas razoáveis para todas as amostras, com erros abaixo de 20%. / In order to make better use of mandacaru fruit grown in the semiarid Northeast of
Brazil for pulp and fruit production, this study sought to determine the main
thermophysical properties, density, thermal conductivity and specific heat capacity, in
addition to rheological behavior of whole and concentrated mandacaru fruit pulp up to a
content of 35 and 56 °Brix. Density was determined by the pycnometric method; the
Dickerson infinite cylinder method was used for thermal diffusivity; the heat capacity
value was obtained by the method of mixtures and thermal conductivity by the indirect
method. Equations proposed in the literature were also applied to estimate thermophysical
properties. Rheological data were determined using a Brookfield viscometer and Casson,
Ostwald-de-Waelle and Herschel-Bulkley models, fit to experimental data, with the last
model exhibiting best fit. Pulps with a concentration of 12 °Brix showed dilatant non-
Newtonian behavior; however, those with concentrations of 35 and 56 °Brix displayed
pseudoplastic non-Newtonian behavior. Viscosity was influenced by concentration and
temperature. Mandacaru whole fruit pulp, predominantly yellow, was considered acidic,
with low mineral content, high moisture content and water activity. Thermophysical
properties were in the expected range for fruit pulp. Density increased with a rise in
soluble solid content, while heat capacity and thermal diffusivity decreased with increased
concentrations. Of the equations used to estimate density, heat capacity, thermal
diffusivity and thermal conductivity, only those related to density are adequate for ali
samples, with an error of less than 20%.
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Identificação da difusividade térmica de ligas metálicas utilizando um campo de temperatura periódico.OLIVEIRA, José Ricardo Ferreira. 17 August 2018 (has links)
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JOSÉ RICARDO FERREIRA OLIVEIRA – DISSERTAÇÃO (PPGEM) 2017.pdf: 2648257 bytes, checksum: 5e08d81aaa5973d7c6fd8bac23c313cc (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-17T17:30:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2017-11-30 / CNPq / A caracterização termofísica dos materiais utilizados na Engenharia é de grande
importância para realização de projetos nas mais diversas áreas de conhecimento
onde os fenômenos ligados aos processos de transferência de calor exercem um
papel fundamental. A difusividade térmica é uma propriedade termofísica
importantíssima na análise de problemas de difusão de energia térmica. Este trabalho
teve como proposta a determinação desta propriedade utilizando um campo de
temperatura periódico. Para isto, foi construído um dispositivo experimental com
princípio de funcionamento no método de Angstrom, o qual faz uso de um fluxo de
calor periódico de uma fonte controlada, gerando assim, um campo de temperatura
periódico na amostra em teste. Termopares foram instalados nas amostras para
captar os sinais de temperatura gerados pelo fluxo de calor periódico. A amplitude e
a fase destes sinais foram obtidas por meio de um software de análise gráfica. O
termopar mais próximo da fonte de calor foi adotado como referência, ao passo que a
razão de amplitudes e a defasagem, entre os sinais térmicos registrados pelos demais
termopares em relação ao registrado por àquele termopar , foram calculadas. Estes
resultados foram utilizados em modelos matemáticos para determinar a difusividade
térmica, que pode ser identificada ou atra vés da razão de amplitudes ou através da
defasagem entre os perfis de temperatura. As amostras utilizadas neste trabalho
foram de aço inox AISI 304, aço inox AISI 316 e de uma liga de memória de forma de
níquel-titânio. Os valores de difusividade térmica identificados para estes materiais,
quando foram comparados com valores disponíveis na literatura, obtiveram uma boa
concordância, tendo em vista a faixa de incerteza apresentada. / Thermophysical characterization of materials used in engineering is very important for
realization of projects in the most diverse areas of knowledge where the phenomena
related to the process of heat transfer play an important role. Thermal diffusivity is a
very important thermal property on the analysis of problems of diffusion of thermal
energy. This work proposes the determination of this property using a periodic
temperature field. For this, an experimental device was built with principle of operation
in Angstrom’s method, which makes use of a periodic heat flow from a controlled
source, thereby generating a periodic temperature field in the test sample.
Thermocouples were installed on the samples for capture of signals generated by the
periodic heat flow. Amplitude and phase of these signals were obtained by means of
graphic analysis software. The thermocouple closest to the heat source was adopted
as reference, and the ratio and phase lag, between the thermal signals registered by
other thermocouples in relation to that registered by that thermocouple, were
calculated. These results were utilized in mathematical models to determine the
thermal diffusivity, whose identification can be performed either through the amplitude
ratio or through the phase lag between the temperature profiles. Samples utilized in
this work were stainless steel AISI 304, stainless steel AISI 316 and a shape memory
alloy of nickel-titanium. Identified values of thermal diffusivity of these materials, when
compared whit values available in literature obtained a good agreement, considering
the range of uncertainty presented.
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