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Desenvolvimento de garras para ensaio de cisalhamento em materiais compositos. / Claws development for shear test on composites materials.MARQUES, João Vitor de Queiroz. 26 April 2018 (has links)
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Previous issue date: 2015-08-28 / Os compósitos poliméricos costumam ter uma elevada resistência
mecânica em relação à sua densidade. Uma característica fundamental para que
os materiais possam ser utilizados na engenharia é a previsibilidade de seu
comportamento quanto ao carregamento. Devido à natureza heterogênea da
estrutura dos compósitos e devido a interação entre suas fases constituintes as
características deste material dependem das propriedades das fases
constituintes, da fração volumétrica de cada fase constituinte, da iteração entre
suas fases e do método de fabricação. Este trabalho trata do desenvolvimento
de garras para ensaio mecânico, para materiais compósitos, que possibilitem
obter o valor do cisalhamento interlaminar de compósitos poliméricos. O
cisalhamento interlaminar permite avaliar, entre outras coisas, a influência do
método de fabricação na resistência do compósito. Foram desenvolvidos dois
tipos de garras: o tipo Iosipescu e o tipo V-notched Rail Shear. Para o
desenvolvimento das garras de ensaio foi utilizada a metodologia seguinte:
Projeto Informacional, Projeto conceitual, Projeto Preliminar, Projeto Detalhado,
Fabricação e Testes. Além da montagem de um sistema de Instrumentação para
avaliar a deformação localizada no centro dos corpos de prova. Os resultados
obtidos com a garra Iosipescu apresentaram uma variação de 13,6% em relação
a literatura, enquanto naquelas obtidas com a garra V-notched Rail Shear
obtiveram uma variação de 3,9 % em relação a literatura.
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[en] ANALYSIS OF THE HYGRO-THERMO-MECHANICAL BEHAVIOR OF PULTRUDED GLASS-FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITES / [pt] ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HIGRO-TERMO-MECÂNICO DE MATERIAIS COMPÓSITOS PULTRUDADOS POLIMÉRICOS REFORÇADOS COM FIBRA DE VIDROPRISCILLA SHIMBA CARNEIRO VIEIRA 04 July 2023 (has links)
[pt] Materiais compósitos pultrudados poliméricos reforçados com fibra de
vidro (PRFV) são aplicados em diversos setores da indústria por apresentarem boas
resistências mecânicas, baixo peso específico e alta resistência à corrosão. A
exposição a ambientes agressivos tais como imersão em água, condicionamento sob
alta umidade relativa, temperatura baixa e elevada, ciclos térmicos e úmidos, bem
como a combinação desses efeitos, tornou-se cada vez mais objeto de estudo para
esses tipos de materiais. A compreensão dos efeitos das condições ambientais no
comportamento do material é essencial para avaliar seu desempenho e, desta forma,
garantir a segurança necessária ao projeto estrutural. Com o objetivo de
compreender melhor a influência de diferentes condições ambientais nas
propriedades do material compósito PRFV, foram estudados os efeitos da
temperatura e umidade, além da ação combinada dessas duas condições, nas suas
propriedades físicas, químicas, térmicas e mecânicas. Neste estudo, foram levados
em conta aspectos importantes que influenciam o comportamento do material,
como a resina utilizada, o grau de cura, e características químicas e físicas do
material. Os ensaios experimentais foram conduzidos em quatro condições
ambientais: (i) exposição a temperaturas moderadas/elevadas (70 graus C à 330 graus C), (ii)
imersão em água deionizada (25 graus C, 55 graus C e 70 graus C), (iii) exposição à névoa salina
em câmaras de envelhecimento higrotérmico (35 graus C, 55 graus C e 70 graus C), e (iv) exposição
a ambiente externo real. Além disso, foram aplicados modelos teóricos para
avaliação dos resultados. Foi observado que a temperatura, o tempo de
condicionamento e a umidade são fatores preponderantes no comportamento do
material. Adicionalmente, uma questão importante para o estudo de pultrudados
reside na compreensão das propriedades interlaminares do material. Nesse
contexto, a fratura interlaminar, associada às fissuras no plano longitudinal entre as
camadas do material, é uma das principais causas de falha em compósitos
pultrudados. Consequentemente, a análise da fratura em modo II, que avalia o
mecanismo da propagação da fissura no plano interlaminar, vem ganhando espaço
no estudo de materiais compósitos. A análise de fratura em modo II não é trivial ou
normatizada para compósitos pultrudados PRFV, de forma que poucos dados e
conclusões efetivas foram obtidos até o momento a esse respeito. Com o objetivo
de suprir essa lacuna, realizou-se uma extensa investigação experimental,
culminando na proposição de uma nova metodologia para avaliação da fratura em
modo II em materiais compósitos poliméricos pultrudados reforçados com fibra de
vidro (PRFV). / [en] Pultruded glass-fiber reinforced polymer (GFRP) composites are applied in
various industrial sectors due to their good mechanical strength, low specific
weight, and high resistance to corrosion. Exposure to aggressive environments has
become an increasingly studied topic for these materials, such as immersion in
water, conditioning under high relative humidity, low and high temperatures,
thermal and humid cycles, as well as the combination of these effects.
Understanding the effects of environment condition on material behavior is
essential to evaluate its performance and ensure the necessary safety for structural
design. In order to better understand the influence of environmental conditions on
the properties of GFRPs, the effects of temperature and humidity, as well as the
combined action of these two effects, on their physical, chemical, thermal, and
mechanical properties were studied. Important aspects that influence the material s
behavior were considered, such as the resin used, the degree of curing, and the
chemical and physical characteristics of the material. Experimental tests were
conducted under four environmental conditions: (i) exposure to moderate/high
temperatures (70 degrees C to 330 degrees C), (ii) immersion in deionized water (25 degrees C, 55 degrees C,
and 70 degrees C), (iii) exposure to salt spray in hygrothermal aging chambers (35 degrees C, 55
degrees C, and 70 degrees C), and (iv) exposure to real outdoor environment. In addition,
theoretical models were applied to evaluate the results. It was observed that
temperature, conditioning time, and moisture are predominant factors in material
behavior. Additionally, a important issue for the study of pultruded composites lies
in understanding the interlaminar properties of the material. In this context,
interlaminar fracture, associated with longitudinal cracks between the layers of the
material, is one of the main causes of failure in pultruded composites.
Consequently, mode II fracture analysis, which evaluates the mechanism of crack
propagation in the interlaminar plane, has been gaining ground in the study of
composite materials. Mode II fracture analysis is not trivial or standardized for
pultruded GFRP composites, so few data and effective conclusions have been
obtained in this regard so far. In order to fill this gap, an extensive experimental
investigation was carried out, culminating in the proposal of a new methodology
for evaluating mode II fracture in pultruded GFRPs.
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