Modelagem numérico-computacional e avaliação experimental do autoaquecimento de materiais viscoelásticos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cazenove, Jean Antoine de
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFU
Texto Completo: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14874
Resumo: In the present work, a methodology for numerical simulation of self-heating phenomenon in viscoelastic materials has been developed, with the aim of proposing and validating finite element models that can be applied to predict the thermomechanical behaviour of structures including viscoelastic materials. The model takes into account the dependence of the mechanical characteristics of the viscoelastic material with respect to frequency and temperature and allows to obtain the transient temperature field. For this purpose, the heat source calculation is computed based on the dissipated energy obtained from the harmonic response calculation as the structure is submitted to cyclic loading. The validation of the model and the adjustment of two initially unknown parameters, namely the film coefficient for natural heat convection and the ratio of the heat source over the mechanical power dissipated through viscoelastic effects, were carried out by comparison of the model-predicted responses to experimental results counterparts, the latter being obtained by the application of a cyclic load to a sample specimen by means of a universal test machine, and measuring the temperatures within the viscoelastic material of the dispositive using thermocouples. A curve-fitting procedure was developed using an optimization routine, in order to identify optimal set of values of h and b. For each test, the experimental results were compared to those obtained from the numeric model after the identification, thus allowing the evaluation of the accuracy and limitations of the proposed model procedure.
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spelling 2016-06-22T18:40:12Z2011-05-172016-06-22T18:40:12Z2010-03-19CAZENOVE, Jean Antoine de. Computational modeling and experimental validation of self-heating effects in viscoelastic materials. 2010. 120 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2010.https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14874In the present work, a methodology for numerical simulation of self-heating phenomenon in viscoelastic materials has been developed, with the aim of proposing and validating finite element models that can be applied to predict the thermomechanical behaviour of structures including viscoelastic materials. The model takes into account the dependence of the mechanical characteristics of the viscoelastic material with respect to frequency and temperature and allows to obtain the transient temperature field. For this purpose, the heat source calculation is computed based on the dissipated energy obtained from the harmonic response calculation as the structure is submitted to cyclic loading. The validation of the model and the adjustment of two initially unknown parameters, namely the film coefficient for natural heat convection and the ratio of the heat source over the mechanical power dissipated through viscoelastic effects, were carried out by comparison of the model-predicted responses to experimental results counterparts, the latter being obtained by the application of a cyclic load to a sample specimen by means of a universal test machine, and measuring the temperatures within the viscoelastic material of the dispositive using thermocouples. A curve-fitting procedure was developed using an optimization routine, in order to identify optimal set of values of h and b. For each test, the experimental results were compared to those obtained from the numeric model after the identification, thus allowing the evaluation of the accuracy and limitations of the proposed model procedure.Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia de simulação numérica do fenômeno de auto-aquecimento, tendo como objetivo a realização e a validação de um modelo a ser aplicado à predição do comportamento termomecânico de estruturas incluindo materiais viscoelásticos. O modelo de elementos finitos proposto leva em conta a dependência das propriedades mecânicas do material viscoelástico com relação à frequência e temperatura, e permite a obtenção do campo de temperatura em regime transitório. O cálculo da fonte de calor é baseado na energia de dissipação viscoelástica obtida por meio da resposta em regime harmônico da estrutura submetida a um carregamento cíclico. A validação do modelo proposto e o ajuste de dois parâmetros inicialmente desconhecidos, a saber, o coeficiente de transferência de calor por convecção natural e a razão da fonte de calor pela energia decorrente da dissipação viscoelástica, foram efetuados via confrontação com resultados experimentais, estes sendo obtidos aplicando-se cargas cíclicas sobre um corpo de prova por meio de uma máquina universal de ensaios e registrando a temperatura no material viscoelástico do dispositivo com auxílio de termopares. Um procedimento de ajuste de curvas via uma rotina de otimização foi desenvolvido para a identifição dos parâmetros. Para cada ensaio, os resultados experimentais e os correspondentes obtidos com o modelo numérico após a identificação foram comparados, permitindo avaliar a precisão e as limitações do procedimento de modelagem proposto.Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoMestre em Engenharia Mecânicaapplication/pdfporUniversidade Federal de UberlândiaPrograma de Pós-graduação em Engenharia MecânicaUFUBREngenhariasAmortecimentoControle passivo de vibraçõesTermoviscoelasticidadeElementos finitosAmortecimento (Mecânica)ViscoelasticidadeMétodo dos elementos finitosVibraçãoDampingPassive vibration controlThermoviscoelasticityFinite elementsCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICAModelagem numérico-computacional e avaliação experimental do autoaquecimento de materiais viscoelásticosComputational modeling and experimental validation of self-heating effects in viscoelastic materialsinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisRade, Domingos Alveshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781681T7Lima, Antônio Marcos Gonçalves dehttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766019D6Carvalho, Solidônio Rodrigues dehttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762468A6Nicoletti, Rodrigohttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770481H5http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481473P7Cazenove, Jean Antoine deinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFUinstname:Universidade Federal de Uberlândia (UFU)instacron:UFUTHUMBNAILDiss Jean.pdf.jpgDiss Jean.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1420https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/14874/3/Diss%20Jean.pdf.jpg8374b537806f405ebb60768bfd98ff9fMD53ORIGINALDiss Jean.pdfapplication/pdf3197132https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/14874/1/Diss%20Jean.pdfa3b06016024ee73bdf8f5bd2ed025cb4MD51TEXTDiss Jean.pdf.txtDiss Jean.pdf.txtExtracted texttext/plain178645https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/14874/2/Diss%20Jean.pdf.txtb24c35d1f4407741649d8e940ac331b2MD52123456789/148742016-06-23 04:05:25.575oai:repositorio.ufu.br:123456789/14874Repositório InstitucionalONGhttp://repositorio.ufu.br/oai/requestdiinf@dirbi.ufu.bropendoar:2016-06-23T07:05:25Repositório Institucional da UFU - Universidade Federal de Uberlândia (UFU)false
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