Percorrer por autor "Oliveira, Sullivam Prestes de"
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- Caracterização de compósitos de fibra de carbono e ligas de memória de forma NiTinolPublication . Oliveira, Sullivam Prestes de; Andrade, Carlos A.R.; Medeiros, Bruno BelliniOs materiais inteligentes são compósitos capazes de receber estímulos do ambiente externo e responder de uma forma pré-determinada. Eles possuem a capacidade de se adaptar à situações que exijam seu esforço ou relaxamento mecânico, permitindo uma grande eficiência na sua atuação e uma ampla área de aplicação para diversos setores. Entre essa classe de materiais inteligentes, incluem-se as ligas de memória de forma, que possuem a capacidade de modificar suas propriedades em função da temperatura e/ou tensão mecânica. Estes materiais de alta performance possuem grande potencial. Ao serem dominados seu processamento e, em conjunto com os efeitos de memória de forma, podem abrir novas perspectivas com respeito ao desenvolvimento da engenharia estrutural com formas e outras propriedades adaptativas. Os principais objetivos deste trabalho foram o processamento e a caracterização do compósito inteligente formado por uma matriz polimérica epóxi, fibras de carbono e ligas de memória de forma NiTi. Foram estabelecidos, o comportamento e as propriedades mecânicas destes materiais. A partir da aplicação e avaliação de tratamentos superficiais dos fios embutidos nos provetes ensaiados, foram obtidos os efeitos de cada um deles na rugosidade da interface entre matriz e filamentos por meio de testes de tração e adesão, e determinado qual método apresenta os melhores resultados em um compósito de liga de memória de forma de alta performance. No que diz respeito às características mecânicas, conclui-se que, o objetivo de obter a melhor resistência interfacial nos filamentos foi alcançado. A configuração que obteve a melhor performance, durante ambos os ensaios, apresentou provetes com filamentos submetidos ao tratamento químico. Estes provetes resultaram em uma tensão máxima de ruptura mais elevada, com 255,43 MPa, provocando um deslocamento dos provetes de 2,71% (um aumento de até 10% em comparação aos demais provetes), e mantendo seu módulo de elasticidade constante, em torno de 14,64 GPa. Com o tratamento químico, também foi obtida uma melhor adesão da resina nos fios, com valores de até 122,31 N para remoção dos filamentos do compósito. Desse modo, a infiltração em uma área de contato maior entre os dois materiais, através das saliências presentes na superfície dos fios, induz a uma força média de extração elevada.
