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Soil-structure interaction for integral bridges and culvertsBayoglu Flener, Esra January 2004 (has links)
No description available.
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Efeito dos elementos intersticiais nas propriedades anelásticas da liga Ti-35Nb-7Zr-5Ta para aplicações biomédicasAlmeida, Luciano Henrique de [UNESP] 24 January 2008 (has links) (PDF)
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almeida_lh_dr_bauru_prot.pdf: 5007545 bytes, checksum: 41716fcc83b2b706362664ae94c57d9b (MD5) / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) / Desde a antiguidade o homem busca materiais que possam substituir parcial ou totalmente tecidos do corpo humano. Os materiais metálicos mais utilizados com essa finalidade se enquadram em três grupos: os aços inoxidáveis, as ligas a base de cobalto e as ligas a base de titânio, esta última com destaque em relação às outras duas. As ligas de titânio são classificadas de acordo com a fase estável à temperatura ambiente, podendo ser α, α + β e β. A liga comercialmente mais utilizada em implantes é a Ti-6A1-4V, uma liga tipo α + β, porém estudos mostraram que os elementos A1 e V apresentam alguns efeitos tóxicos. Visando contornar esse problema, tem sido desenvolvidas ligas sem a presença destes elementos e que apresentem propriedades adequadas para a sua utilização como biomaterial. Dentre os diferentes tipos de ligas de titânio, as ligas do tipo β têm um futuro promissor, pois são as ligas que apresentam menores valores de módulo de alasticidade. A liga Ti-35Nb-7Zr5Ta se destaca, pois tem o menor módulo de elasticidade dentre elas, 55 GPa. As propriedades mecânicas destes materiais são fortemente relacionadas com o seu processamento térmico e mecânico, bem como a presença de elementos intersticiais como H, O, N e C. Este trabalho teve como objetivo estudar a influência de elementos intersticiais em solução sólida nas propriedades físicas, mecânicas e biocompatibilidade da liga Ti-35Nb-7Zr-5Ta. Para isso foram realizadas medidas de difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura e análises químicas, objetivando a caracterização das amostras. Foram realizados ensaios de citotoxicidade direta e indireta, espectroscopia mecânica e tratamentos térmicos, além de dopagem com oxigênio nas amostras, para verificar que influência os elementos intersticiais acarretariam nas propriedades físicas e biocompatibilidade desta liga... / Since the antiquity the man searches for materials that can substitute partially or totally tissues of the human body. The metallic materials more used with that purpose are in three groups: the stainless steels, the cobalt based alloys and the titanium based alloys, this last one with prominence in relation to the other ones two. The titanium alloys are classified in agreement with the stable phase to the room temperature, could be, α, α + β e β. The commercially more used alloy in implants it is Ti-6A1-4V, a α + β type alloy, even so studies showed that the elements A1 and V present some toxicant effects. Seeking to solve that problem, it has been development alloys without the presence of these elements and that present properties adapted for its use as biomaterial. Among the different types of titanium alloys, the β type have a promising future, because they are the alloys that present smaller values of elasticity modulus. The Ti-35Nb-7Zr-5Ta alloys stands out, therefore it has the smallest elasticity modulus among them 55 GPa. The mechanical properties of these materials are strongly related with its thermal and mechanical processing, as well as the presence of interstitial elements as H. O. N and C. This work had as objective to study the influence of interstitial elements (in solid solution) in the physical and mechanical properties, and biocompatibility of the Ti-35Nb-7Zr-5Ta alloy. For that, measures of X-ray diffaction X, scanning electron microscopy and chemical analyses were performed, objectifying the characterization of the samples. Tests of direct and indirect cytotoxicity, mechanical spectroscopy and heat treatments were made, besides of doping the samples with oxygen, to verify that influence the interstitial elements have in the physical properties and biocompatibility of this alloy. In the cytotoxicity tests the samples not presented toxic effect... (Complete abstract click electronic access below)
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Deformuojamo erdvinio kūno tampriųjų savybių modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu / Modelling of elasticity properties of solids by the discrete element methodMaknickas, Algirdas 13 July 2009 (has links)
Tobulėjant skaitiniams metodams ir kompiuterinei technikai atsivėrė galimybė naujų, sudėtingesnių mechaninių objektų modeliavimui. Turėdami naujus sudėtingesnių objektų modelius tyrėjai gali pritaikyti aprašytas ir sumodeliuotas šių objektų savybes su mikro struktūros ypatumais esamų ar busimų savybių nustatymui bei naujų medžiagų kūrimui. Tam intensyviai naudojami kaip eksperimentiniai taip ir skaitiniai metodai, kurių tobulinimui šiuo metu yra skiriamas labai didelis dėmesys. Skaitinis eksperimentas, kaip medžiagos tyrimo būdas pasitelkiamas dar ir todėl kad yra pigesnis ir leidžia interpretuoti jau žinomus eksperimentų rezultatus, o taip suteikia žinių naujiems tyrimams.
Vienas iš metodų, kuris modeliuoja makroskopines medžiagų savybes remdamasis medžiagos mikro savybėmis yra diskrečiųjų elementų metodas (DEM). DEM metodas remiasi idėja, kad bet kokia fizikinė struktūra gali būti aprašyta kaip judančių dalelių sistema. Ši idėja pradėta taikyti ir vientisam deformuojamam kūnui aprašyti. Skirtingai nuo biriųjų medžiagų, vientiso kūno dalelės ir tarp jų egzistuojančios sąveikos yra kitokios prigimties, o jų modeliai yra fizikinės ir matematinės abstrakcijos rezultatas.
Vientiso deformuojamo kūno modeliavimas diskrečiais elementais yra tik pradinėje stadijoje, o vientiso požiūrio į diskrečių elementų modelius dar nėra. Yra kelios hipotetinės versijos, grindžiamos skirtingais požiūriais. Taikant DEM kūnui, pirmas žingsnis būtu tampriųjų savybių modeliavimas. Tai yra... [toliau žr. visą tekstą] / Development of numerical methods and computation environments opened the possibility of new, more sophisticated mechanical objects modelling. In this context it is natural desire of the researchers to describe macroscopic mechanical characteristics of the materials by their microstructure, which can be adapted for simulation of the existing and future materials. For this purpose researchers are using intensively experimental and numerical methods for the development of which the highest priority is given. Numerical experiments are used because they are cheaper and allow the interpretation of already known results of experiments and provide information to new investigations.
One of the methods used for modelling of macroscopic properties modelling is based on microscopic properties of material is discrete element method (DEM). The DEM traditionally was applied for the granular materials. The basic idea of DEM is that any physical structure could be described as a system of moving particles. This idea could be also applied to the description of solid deformable body. Particles forming solid body and existing interaction between them are of different nature than the granular materials because their models are often the result of physical and mathematical abstraction.
The modelling of solid deformable body with the discrete elements is just at the initial stage and the unified approach to discrete elements models doesn’t exist. There are several versions of models, based... [to full text]
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Modelling of elasticity properties of solids by the discrete element method / Deformuojamo erdvinio kūno tampriųjų savybių modeliavimas diskrečiųjų elementų metoduMaknickas, Algirdas 13 July 2009 (has links)
Development of numerical methods and computation environments opened the possibility of new, more sophisticated mechanical objects modelling. In this context it is natural desire of the researchers to describe macroscopic mechanical characteristics of the materials
by their microstructure, which can be adapted for simulation of the existing and future materials. For this purpose researchers are using intensively experimental
and numerical methods for the development of which the highest priority is given. Numerical experiments are used because they are cheaper and allow the interpretation of already known results of experiments and provide information
to new investigations. One of the methods used for modelling of macroscopic properties modelling is based on microscopic properties of material is discrete element
method (DEM). The DEM traditionally was applied for the granular materials. The basic idea of DEM is that any physical structure could be described as a system of moving particles. This idea could be also applied to the description of solid deformable body. Particles forming solid body and existing interaction between them are of different nature than the granular materials because their
models are often the result of physical and mathematical abstraction. The modelling of solid deformable body with the discrete elements is just at the initial stage and the unified approach to discrete elements models doesn’t exist. There are several versions of models, based on... [to full text] / Tobulėjant skaitiniams metodams ir kompiuterinei technikai atsivėrė galimybė naujų, sudėtingesnių mechaninių objektų modeliavimui. Turėdami naujus sudėtingesnių objektų modelius tyrėjai gali pritaikyti aprašytas ir sumodeliuotas šių objektų savybes su mikro struktūros ypatumais esamų ar busimų savybių nustatymui bei naujų medžiagų kūrimui. Tam intensyviai naudojami kaip eksperimentiniai taip ir skaitiniai metodai, kurių tobulinimui šiuo metu yra skiriamas labai didelis dėmesys. Skaitinis eksperimentas, kaip medžiagos tyrimo būdas pasitelkiamas dar ir todėl kad yra pigesnis ir leidžia interpretuoti jau žinomus eksperimentų rezultatus, o taip suteikia žinių naujiems tyrimams.
Vienas iš metodų, kuris modeliuoja makroskopines medžiagų savybes remdamasis medžiagos mikro savybėmis yra diskrečiųjų elementų metodas (DEM). DEM metodas remiasi idėja, kad bet kokia fizikinė struktūra gali būti aprašyta kaip judančių dalelių sistema. Ši idėja pradėta taikyti ir vientisam deformuojamam kūnui aprašyti. Skirtingai nuo biriųjų medžiagų, vientiso kūno dalelės ir tarp jų egzistuojančios sąveikos yra kitokios prigimties, o jų modeliai yra fizikinės ir matematinės abstrakcijos rezultatas.
Vientiso deformuojamo kūno modeliavimas diskrečiais elementais yra tik pradinėje stadijoje, o vientiso požiūrio į diskrečių elementų modelius dar nėra. Yra kelios hipotetinės versijos, grindžiamos skirtingais požiūriais. Taikant DEM kūnui, pirmas žingsnis būtu tampriųjų savybių modeliavimas. Tai yra... [toliau žr. visą tekstą]
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Influência da dopagem com oxigênio nas propriedades anelásticas e biocompatibilidade de ligas Ti-5%pNb e Ti-10%pNbSilva, Luciano Monteiro da [UNESP] 26 February 2010 (has links) (PDF)
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silva_lm_me_bauru_prot.pdf: 4671896 bytes, checksum: eb79f47df3c9400614b7c74b221948a0 (MD5) / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) / Os recentes avanços científicos permitiram um aumento significativo na qualidade de vida e por consequência, na longevidade. Como consequência disso, a população de idosos aumentou consideravelmente e com isso, doenças relacionadas à idade como osteoporose levam o governo a ter que gastar consideráveis quantias em próteses ortopédicas. Há também uma grande demanda devido aos acidentes de trânsito. Os materiais metálicos mais usados na manufatura de próteses são divididos em três grupos: aços inoxidáveis, ligas a base de Co e ligas a base de Ti. Dentre estes três grupos, os biomateriais mais utilizados são aqueles a base de Ti, pois apresentam excelente biocompatibilidade e elevada resistência à corrosão. A liga de Ti mais utilizada para aplicações biológicas é a liga Ti-6Al-4V, porém alguns estudos associam o V a efeitos citotóxicos e reações adversas em tecidos, enquanto o Al tem sido associado com desordens neurológicas. Para sanar este problema, novas ligas de Ti que apresentam em sua composição elementos como Nb, Ta, Zr, Fe e Mo estão sendo pesquisadas e o desenvolvimento de novas ligas de Ti contendo Nb para aplicação ortopédica é um tema de grande importância social e tecnológica, pois o Nb é um elemento não tóxico e não alergênico, possui elevada biocompatibilidade e tem o Brasil como seu maior produtor, daí a importância de desenvolvimento de ciência e tecnologia utilizando tal material. A presença de elementos intersticiais (O, C, N e H) altera de significativamente as propriedades mecânicas da liga, principalmente suas propriedades elásticas, causando endurecimento ou enfraquecimento da liga. As medidas de espectroscopia mecânica são uma ferramenta poderosa para o estudo da interação destes elementos substitucionais e intersticiais com os elementos que compõem a liga. Este trabalho apresenta o efeito... / Recent scientific advances have led to a significant increase in life's quality and consequently, longevity. As a result, the elderly population has increased considerably and thus age-related disease such as osteoporosis lead the government to spend considerable sums of money with orthopedic prostheses. There is also a great demand for orthopedic prostheses due to accidents. The metallic materials commonly used in the manufacture of prostheses are divided into three groups: stainless steel, Co-based alloys and Ti-based alloys. Among these three groups, the most widely used as a biomaterial are the Ti-based alloys, since they have excellent biocompatibility and high corrosion resistance. The most used Ti-based alloy for biological applications is the Ti-6Al-4V alloy, but some studies associate the V to the cytotoxic effects and adverse reactions in tissues, while Al has been associated with neurological disorders. To solve this problem, new Ti-based alloys that have in their composition elements such as Nb, Ta, Zr, Fe and Mo are being researched. The development of new Ti-based alloys containing Nb for orthopedic application is a topic of great social and technological relevance, as this element is a non-toxic, non allergenic, has high biocompatibility and has Brazil as its biggest producer, hence the importance of development of science and technology using this material. The presence of interstitial elements (O, C, N and H) changes significantly the mechanical properties of the alloy, particularly its elastic properties, causing hardening or softening of the alloy. Mechanical spectroscopy measurements represent a powerful tool for studying the interaction of substitutional and interstitial elements with the metal matrix. This work presents the effect of interstitial oxygen in solid solution in some mechanical properties and biocompatibility of two alloys of the Ti-Nb system... (Complete abstract click electronic access below)
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Influência do oxigênio nas propriedades anelásticas e biocompatibilidade de ligas Ti-5Zr e Ti-10Zr /Vicente, Fábio Bossoi. January 2010 (has links)
Orientador: Carlos Roberto Grandini / Banca: Ana Paulo Rosifini Alves Claro / Banca: Paulo Sergio da Silva Junior / O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, PosMat, tem caráter institucional e integra as atividades de pesquisa em materiais de diversos campi da Unesp / Resumo: Atualmente, existe a necessidade de se encontrar materiais para o uso como biomateriais, principalmente em relação às suas propriedades mecânicas. Com isso, procura-se ligas com excelente biocompatibilidade, passividade química extrema e propriedades mecânicas para um bom comportamento do material a longo prazo. Amparado por excelentes propriedades, o titânio e suas ligas têm sido amplamente utilizados por várias décadas como materiais para implantes e dispositivos médicos em todo mundo. A liga Ti-6A1-4V ainda é a principal liga de titânio usada como biomaterial no Brasil, mas devido à preocupação sobre a toxidade do alumínio e do vanádio a longo prazo, têm sido desenvolvida novas ligas sem a presença destes elementos. Dentre as ligas binárias estudadas, a liga Ti-Zr apresenta propriedades vantajosas como boa resistência a tração, baixa densidade, boa biocompatibilidade. Neste trabalho amostras de Ti-5%p.Zr e Ti-10%p.Zr são submetidas a tratamentos térmicos de homogeneização e duas dopagens com oxigênio para verificar a influencia do processamento nas propriedades das ligas. As amostras foram caracterizadas através de medidas de densidades, microdureza, difração de raios X com análise de Rietveld, Análise Química, Análise de gases e ensaios de citotoxicidade. Ensaios no pêndulo de torção revelam o espectro anelástico das amostras e a resposta elástica do mesmo em função da temperatura. Através dos resultados pode-se obter uma relação entre a concentração de oxigênio e as propriedades mecânicas, estruturais e biocompatibilidade das ligas estudadas / Abstract: Nowadays, there is a need to find reliable material for use as biomaterials, especially in relation to their mechanical properties. With this comes the search for alloys with excellent biocompatibility, extreme chemical passivity and mechanical properties in an effort to create a satisfactory long-term material. With the support of excellent properties, titanium and its alloys have benn widely used for several decades as materials for orthopedic and dental implants and medical devices worldwide. The Ti-6A1-4V alloy is still the main titanium alloy used as a biomaterials in Brazil, but due to concerns about the long-term toxicity of aluminum and vanadium, new alloys have benn developed without the presence of these elements. Among the binary alloys studied, Ti-ZR has advantageus properties such as good tensile strength, low density, good biocompatibility. In this work samples of Ti-5%p.Zr and Ti-10%p.Zr are subjected to heat treatment and homogenization of two doping with oxygen to check the influence of processing on the properties of alloys. The samples were characterized by density measurments, microhardness, X-ray diffraction with Rietveld analysis, Chemical Analysis, Analysis of gases and in vitro cytotoxicity tests. Torsion pendulum tests show the anelastic spectrum of samples and the same elastic response as a function of temperature. through the results we can obtain a relationship between oxygen concentration and mechanical properties, structural and biocompatibility of the alloys studied / Mestre
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Influência do oxigênio nas propriedades anelásticas e biocompatibilidade de ligas Ti-5Zr e Ti-10ZrVicente, Fábio Bossoi [UNESP] 27 July 2010 (has links) (PDF)
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vicente_fb_me_bauru.pdf: 4080382 bytes, checksum: 373e375b5b088e5f1dc9657a337315a2 (MD5) / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) / Atualmente, existe a necessidade de se encontrar materiais para o uso como biomateriais, principalmente em relação às suas propriedades mecânicas. Com isso, procura-se ligas com excelente biocompatibilidade, passividade química extrema e propriedades mecânicas para um bom comportamento do material a longo prazo. Amparado por excelentes propriedades, o titânio e suas ligas têm sido amplamente utilizados por várias décadas como materiais para implantes e dispositivos médicos em todo mundo. A liga Ti-6A1-4V ainda é a principal liga de titânio usada como biomaterial no Brasil, mas devido à preocupação sobre a toxidade do alumínio e do vanádio a longo prazo, têm sido desenvolvida novas ligas sem a presença destes elementos. Dentre as ligas binárias estudadas, a liga Ti-Zr apresenta propriedades vantajosas como boa resistência a tração, baixa densidade, boa biocompatibilidade. Neste trabalho amostras de Ti-5%p.Zr e Ti-10%p.Zr são submetidas a tratamentos térmicos de homogeneização e duas dopagens com oxigênio para verificar a influencia do processamento nas propriedades das ligas. As amostras foram caracterizadas através de medidas de densidades, microdureza, difração de raios X com análise de Rietveld, Análise Química, Análise de gases e ensaios de citotoxicidade. Ensaios no pêndulo de torção revelam o espectro anelástico das amostras e a resposta elástica do mesmo em função da temperatura. Através dos resultados pode-se obter uma relação entre a concentração de oxigênio e as propriedades mecânicas, estruturais e biocompatibilidade das ligas estudadas / Nowadays, there is a need to find reliable material for use as biomaterials, especially in relation to their mechanical properties. With this comes the search for alloys with excellent biocompatibility, extreme chemical passivity and mechanical properties in an effort to create a satisfactory long-term material. With the support of excellent properties, titanium and its alloys have benn widely used for several decades as materials for orthopedic and dental implants and medical devices worldwide. The Ti-6A1-4V alloy is still the main titanium alloy used as a biomaterials in Brazil, but due to concerns about the long-term toxicity of aluminum and vanadium, new alloys have benn developed without the presence of these elements. Among the binary alloys studied, Ti-ZR has advantageus properties such as good tensile strength, low density, good biocompatibility. In this work samples of Ti-5%p.Zr and Ti-10%p.Zr are subjected to heat treatment and homogenization of two doping with oxygen to check the influence of processing on the properties of alloys. The samples were characterized by density measurments, microhardness, X-ray diffraction with Rietveld analysis, Chemical Analysis, Analysis of gases and in vitro cytotoxicity tests. Torsion pendulum tests show the anelastic spectrum of samples and the same elastic response as a function of temperature. through the results we can obtain a relationship between oxygen concentration and mechanical properties, structural and biocompatibility of the alloys studied
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, MECÂNICAS E ELETRÔNICAS DE NANOTUBOS DE CARBONO DE UMA, DUAS E TRÊS CAMADAS SOB DEFORMAÇÃO ESTRUTURALCarmo, Paulo Inácio Obregon do 27 June 2018 (has links)
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Paulo Inacio Obregon do Carmo.pdf: 2602281 bytes, checksum: 7b94441337f178869475a9dda7ce86a5 (MD5)
Paulo Inacio Obregon do Carmo.pdf.txt: 111751 bytes, checksum: 0fc962a4e4b8838558177bcf7859a818 (MD5)
Paulo Inacio Obregon do Carmo.pdf.jpg: 3913 bytes, checksum: 6352e7404ddd8978e5632801dda2b544 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Carbon Nanotubes (CNTs) they are object of intense theoretical and experimental
researches, tends in view the extreme sensibility of their electronic properties, deformations
and to defects in the hexagonal net to alterations in the structural parameters. The structural
and electronic properties of CNTs have been considered the base for the development of
coverings nanoestruturados destined to the research space, sensor and fotovoltaics devices,
among others. A better knowledge of the properties of these materials is necessary so that we
can project more efficient and durable devices, besides assisting to crescent it disputes of the
market of technological innovation. In this work analyses of the elastic and electronic
properties of single-walled nanotubes carbon (SWCNT) and multi-walled with two
(DWCNT) and three (TWCNT) shells deformed by axial traction were accomplished. The
structural and energy properties of CNTs studied were obtained through calculations of first
beginnings, with base in the Theory of the Functional of the Density, that one find
implemented in the program SIESTA (Spanish Initiative goes Electronic Simulations with
Thousand of Atoms). Considering CNTs discreet shells and making use of the mechanics
solids continuous, we obtained that the elasticity modulus varies of 0,65TPa - for the
nanotubo (4,4), to 0,95 TPa - for NTC (10,10). It was verified that the mechanical resistance
increases with the diameter of CNT, except for CNT (15,15) that presents smaller mechanical
resistance than CNT (10,10). We determined with base in the variation of the elastic energy
and of the connection length the modulus of young. We observed that the nanotubos with
different layers have behaviors differentiated front to the tensions, so much in points of
rupture of the chemical structure, when to the electronic properties. Nanotubes of carbon of
the type armchair are metallic, however starting from certain deformations, they become
semiconductors and their energy gap varies in agreement with the intensity of the applied
tension. / Nanotubos de carbono (NTCs) são objeto de intensas pesquisas teóricas e
experimentais, tendo em vista a extrema sensibilidade das suas propriedades eletrônicas a
alterações nos parâmetros estruturais, deformações e a defeitos na rede hexagonal. As
propriedades estruturais e eletrônicas dos NTCs têm sido consideradas a base para o
desenvolvimento de revestimentos nanoestruturados destinados à pesquisa espacial, sensores,
dispositivos fotovoltaicos, entre outros. Um melhor conhecimento das propriedades destes
materiais é necessário para que se possa projetar dispositivos mais eficientes e duráveis, além
de atender a crescente demanda do mercado de inovação tecnológica. Neste trabalho foram
realizadas análises das propriedades elásticas e eletrônicas de nanotubos de carbono de uma
(SWCNT), duas (DWCNT) e três (TWCNT) camadas deformados por tração axial. As
propriedades estruturais e energéticas dos NTCs estudados foram obtidas através de cálculos
de primeiros princípios, com base na Teoria do Funcional da Densidade, que se encontra
implementada no programa SIESTA (Spanish Initiative for Electronic Simulations with
Thousand of Atoms). Considerando os NTCs cascas discretas e fazendo uso da mecânica dos
sólidos contínuos, obtivemos que o módulo de elasticidade varia de 0,65TPa - para o
nanotubo (4,4), a 0,95 TPa para o NTC (10,10). Constatou-se que a resistência mecânica
aumenta com o diâmetro do NTC, com exceção do NTC (15,15) que apresenta resistência
mecânica menor que o NTC (10,10). Determinamos com base na variação da energia elástica
e do comprimento de ligação o módulo de Young. Observamos que os nanotubos com
diferentes camadas têm comportamentos diferenciados frente às tensões, tanto em pontos de
ruptura da estrutura química, quanto às propriedades eletrônicas. Nanotubos de carbono do
tipo armchair são metálicos, porém a partir de determinadas deformações, tornam-se
semicondutores e seus gaps de energia variam de acordo com a intensidade da tensão
aplicada.
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Soil-structure interaction for integral bridges and culvertsBayoglu Flener, Esra January 2004 (has links)
No description available.
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Short-term deformations in clay under a formwork during the construction of a bridge : A design studyBerglin, Alexander January 2017 (has links)
During the casting of a concrete bridge deck, the temporary formwork is causing the underlying ground to deform if a shallow foundation solution is used. There are often demands on the maximum deformation of the superstructure when designing the foundation for the formwork. To keep the deformations within the desired limits, several ground improvement methods like deep mixing columns or deep foundation methods like piling can be used. Permanent ground improvement methods are however expensive, and far from always needed. To reduce the need for unnecessary ground improvements, it is crucial to calculate the predicted deformations accurately during the design phase. The purpose of this thesis was to investigate how short-term deformations in clay under a formwork during bridge construction should be calculated more generally in future projects. Three different calculation models have here been used to calculate the ground deformations caused by the temporary formwork. A simple analytical calculation and two numerical calculations based on the Mohr Coulomb and Hardening Soil-Small constitutive models. The three calculation models were chosen based on their complexity. The analytical calculation model was the most idealised and the Hardening Soil-Small to be the most complex and most realistic model. Results show that the numerical calculation model Mohr Coulomb and the analytical calculation model gives the best results compared to the measured deformation. One of the most probable reasons for the result is that both of the models require a few input parameters that can easily be determined by well-known methods, such as triaxial-, routine- and CRS-tests. The more advanced Hardening soil small model requires many parameters to fully describe the behaviour of soil. Many of the parameters are hard to determine or seldom measured. Due to the larger uncertainties in the parameter selection compared with the other two models, the calculated deformation also contains larger uncertainties. / Vid gjutning av betongbrodäck kommer den underliggande marken att deformeras av den temporära formställningen, som tar upp lasterna medan betongen härdar. Det finns oftast krav på hur stora markdeformationerna maximalt får vara. För att hålla deformationerna inom gränserna kan diverse markförstärkningsmetoder, så som kalkcementpelare eller pålar, användas. Permanenta markförstärkningar är oftast väldigt dyra och inte alltid nödvändiga. Ett alternativ till att använda dyra markförstärkningar skulle kunna vara att beräkna den förutspådda deformationen med stor exakthet i projekteringsstadiet. Syftet med det här arbetet var att undersöka hur korttidsstätningar i lera vid en bronybyggnation ska beräknas mer generellt i framtida projekt. I detta arbete har tre beräkningsmodeller använts för att beräkna markdeformationerna från den temporära formställningen. En enklare analytisk modell samt två numeriska beräkningsmodeller som baseras på Mohr Coulomb och Hardening Soil Small teorierna. De tre beräkningsmodellerna valdes utifrån deras komplexitet. Den analytiska beräkningen ansågs vara den mest förenklade modellen medan Hardening Soil-Small var den mest komplexa och realistiska modellen. Resultatet visar att trots sin enkelhet så ger den numeriska beräkningsmodellen Mohr Coulomb och den analytiska beräkningen bäst resultat jämfört med de uppmätta deformationerna. En möjlig anledning till det goda resultatet är att modellerna endast kräver ett fåtal ingångsparametrar som kan bestämmas med hjälp av välkända fält- och laboratoriemetoder så som triaxialförsök, rutinlaboratorieförsök och CRS-försök. Den mer komplexa modellen Hardening Soil Small kräver flera ingångsparametrar för att kunna modellera jordens beteende. Många av parametrarna är svåra att bestämma då mätdata oftast saknas. Osäkerheterna i valet av ingångsparametrar för den mer komplexa hardening soil small modellen är större än de två andra studerade modellerna, vilekt även ger upphov till större osäkerheter i dem beräknade deformationerna.
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