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dc.creator.IDLEAL, A. S. C.pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9871802809085027pt_BR
dc.contributor.advisor1LIMA, Antonio Gilson Barbosa de.-
dc.contributor.advisor1IDLIMA, A. G. B.pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4527387699298544pt_BR
dc.contributor.advisor2ARAÚJO, Carlos José de.-
dc.contributor.advisor2IDDE ARAÚJO, C. J.pt_BR
dc.contributor.advisor2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9466801408291152pt_BR
dc.contributor.referee1AMORIM JÚNIOR, Wanderley Ferreira de.-
dc.contributor.referee2CAVALCANTI, Wilma Sales.-
dc.contributor.referee3BEZERRA, Ana Flávia Camara.-
dc.contributor.referee4SILVA, Niédson José da.-
dc.description.resumoO uso de sistemas epoxídicos no campo da moderna tecnologia industrial, aliado aos materiais nanocompósitos tem sido extensivamente estudado nos últimos anos. As ligas com efeito de memória de forma (LMF) inseridos em matriz poliméricas a base de resina epóxi e argila organofílica podem formar estruturas exageradamente denominadas “compósitos inteligentes”. Esse desenvolvimento tecnológico vem ocorrendo devido à necessidade de utilização de materiais com propriedades especiais, não encontradas em um único material, mas que podem ser obtidos pela combinação de diversos outros, originando propriedades singulares. O estudo do comportamento térmico de fios de Ni-Ti incorporados em nanocompósitos aquecidos por efeito Joule utilizando a técnica de termografia de infravermelho, assim como a modelagem e simulação, visando desenvolver e otimizar compósitos ativos para controle de vibração mecânica é de grande interesse e originalidade. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivos avaliar o efeito térmico teórico-experimental em fios de Ni-Ti embebidos em nanocompósitos poliméricos a base de resina epóxi e argilas organofílicas comercial, aquecidos por efeito Joule. O foco principal está na caracterização térmica dos compósitos híbridos através da simulação numérica com auxílio do software ANSYS CFX. Para tanto, nanocompósitos poliméricos foram obtidos para receber fios de Ni-Ti. O modelo matemático utilizado reproduziu o fenômeno de transferência de calor no interior da resina, obtendo resultados coerentes e aproximados aos resultados obtidos experimentalmente. A adição de argila na composição química da amostra apresentou influência proporcional ao aquecimento por efeito Joule. A localização dos fios na matriz, o teor de argila e o coeficiente de transferência de calor assim como a fração volumétrica de fios afetam a distribuição da temperatura no interior do compósito.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Ciências e Tecnologia - CCTpt_BR
dc.publisher.programPÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PROCESSOSpt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqOutrospt_BR
dc.subject.cnpqEngenhariaspt_BR
dc.titleEstudo térmico em nanocompósitos epóxi/argila organofílica reforçados com fios Ni-Ti.pt_BR
dc.date.issued2015-07-29-
dc.description.abstractUse of the epoxy systems in the area and performance of modern industry technology, combined with the nanocomposite materials has been extensively studied in recent years. The Shape Memory Alloy (SMA) wire embedded in polymer matrix with epoxy resin and organoclay may form an exaggeratedly named structure “smart composites”. This technological development occurred due necessary use of materials with special properties not found in a single material, but can be obtained by combining others material, craving unique properties. The study the thermal behavior of wires of the wire Ni-Ti incorporated in to nanocomposites heated by Joule effect using infrared thermography technique, modeling and simulation, in order to develop and optimize composites for mechanical active vibration control is of great interest and originality. In this context the present study evaluate the theoretical and experimental thermal effect in Ni-Ti wires embedded in polymer nanocomposites epoxy/organoclay commercial organoclays, heated by Joule effect. For both, polymer nanocomposites were obtained for receiving the Ni-Ti wire, the temperature distribution of wires embedded in polymer nanocomposites, using infrared thermography technique and simulation using ANSYS CFX commercial software were evaluated. The mathematical model used reproduced the phenomenon of heat transfer in the resin, aproximate efficiency consistent results and the results obtained experimentally. The addition of clay in the chemical composition of the sample had proportional influence to heating by Joule effect. The locations of the wires in the matrix, the clay and the heat transfer coefficient as well as the volume fraction affect the temperature distribution with in the composite.pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/908-
dc.date.accessioned2018-06-08T20:13:29Z-
dc.date.available2018-06-08-
dc.date.available2018-06-08T20:13:29Z-
dc.typeTesept_BR
dc.subjectEstudo térmicopt_BR
dc.subjectnanocompósitospt_BR
dc.subjectEpóxipt_BR
dc.subjectArgilapt_BR
dc.subjectFios Ni-Tipt_BR
dc.subjectEstruturas ativaspt_BR
dc.subjectModelagem computacionalpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorLEAL, Artur Soares Cavalcanti.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeThermal study in nanocomposites Epoxy / Organoclay Reinforced With Wire Ni-Ti.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPqpt_BR
dc.identifier.citationLEAL, A. S. C. Estudo térmico em nanocompósitos epóxi/argila organofílica reforçados com fios Ni-Ti. 2015. 124 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Processos) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos, Centro de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2015. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/908pt_BR
Appears in Collections:Doutorado em Engenharia de Processos.

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ARTUR SOARES CAVALCANTI LEAL – TESE (PPGEP) CCT 2015.pdfArtur Soares Cavalcanti Leal – TESE (PPGEP) 20152.52 MBAdobe PDFView/Open


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