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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46941

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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorGONZALES, Cezar Henrique-
dc.contributor.authorSANTOS, Mayana Vasconcelos-
dc.date.accessioned2022-10-06T19:39:30Z-
dc.date.available2022-10-06T19:39:30Z-
dc.date.issued2018-09-21-
dc.date.submitted2022-10-06-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46941-
dc.description.abstractOs materiais inteligentes são uma classe de materiais nas quais suas propriedades podem ser modificadas através de estímulos externos de origem elétrica, mecânica, térmica dentre outras. As ligas metálicas com memória de forma constituem uma classe desses materiais inteligentes que são capazes de retornar a uma forma original previamente estabelecida através de variações na temperatura ou aplicação de tensão mecânica. Existe uma grande variedade de aplicações dessas ligas que depende da integração com outros materiais, formando um compósito. Um compósito é um material formado por dois ou mais materiais distintos visando à obtenção de novas propriedades ou uma combinação das propriedades dos elementos que constituem esse compósito. Este trabalho tem como objetivo geral a produção de um compósito com características memória de forma, tendo como reforço fios ou lâminas Ti-Ni em uma matriz de resina poliéster e de silicone. A pesquisa foi desenvolvida utilizando técnicas de: caracterização da liga por microscopia ótica, mapeamento dos tratamentos térmicos aplicados por calorimetria diferencial de varredura (DSC) e avaliação dos deslocamentos reversíveis por linear variable differential transformer (LVDT). As ligas e a confecção dos corpos de prova dos compósitos apresentam o efeito memória de forma. O resultado da caracterização da liga permitiu a visualização de estruturas morfológicas da fase martensítica e os compósitos submetidos aos testes de medição do deslocamento reversível mostraram uma melhor mobilidade dos compósitos de silicone em relação aos de resina poliéster.pt_BR
dc.format.extent53p.pt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectEngenharia Mecânicapt_BR
dc.subjectMateriais inteligentespt_BR
dc.subjectMateriais compósitospt_BR
dc.subjectLigas de Ti-Nipt_BR
dc.subjectEfeito memória de formapt_BR
dc.titleCaracterização de compósito de matriz polimérica reforçado com ligas com memória de forma para aplicação na indústria de petróleo e gás naturalpt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.degree.levelGraduacaopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/3543701977842617pt_BR
dc.description.abstractxThe intelligent materials are a class of materials in which their properties can be modified through external stimuli of electrical, mechanical and thermal, among others. Shape memory metal alloys are a class of such intelligent materials that are capable of returning to a previously established original shape through variations in temperature or mechanical stress application. There is a wide variety of applications of these alloys depending on the integration with other materials, forming a composite. A composite is a material formed by two or more distinct materials aiming at obtaining new properties or a combination of the properties of the elements that make up this composite. The general objective of this work is the production of a composite with shape memory characteristics, having as reinforcement wires or Ti-Ni blades in a matrix of polyester resin and silicone. The research was developed using: alloy characterization by optical microscopy, mapping of the thermal treatments applied by differential scanning calorimetry (DSC) and evaluation of the reversible displacements by linear variable differential Transformer (LVDT). The alloys and the preparation of the composite specimens present the shape memory effect. The results of the alloy characterization allowed the visualization of morphological structures of the martensitic phase and the composites submitted to the test of measurement of the reversible displacement showed a better mobility of the silicone composites in relation to those of polyester resin.pt_BR
dc.subject.cnpqÁreas::Engenharias::Engenharia Mecânicapt_BR
dc.degree.departament::(CTG-DMEC) - Departamento de Engenharia Mecânica pt_BR
dc.degree.graduation::CTG-Curso de Engenharia Mecânicapt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.degree.localRecifept_BR
Aparece en las colecciones: (TCC) - Engenharia Mecânica



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