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Título: Modelagem das tensões e deformações microscópicas de contato
Título(s) alternativo(s): Modeling of stresses and deformations in Hertzian contacts
Autor(es): Jurach, Matheus Henrique
Orientador(es): Cousseau, Tiago
Palavras-chave: Rugosidade de superfície
Deformações (Mecânica)
Deformações e tensões
Surface roughness
Deformations (Mechanics)
Strains and stresses
Data do documento: 25-Nov-2019
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Curitiba
Citação: JURACH, Matheus Henrique. Modelagem das tensões e deformações microscópicas de contato. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019.
Resumo: A mecânica do contato é responsável por estudar as distribuições de deformações, deslocamentos e tensões em sólidos em contato. Esse conhecimento é necessário para evitar problemas como deformações irreversíveis ou falhas por fadiga que possam ocorrer na peça. A partir da observação da presença de rugosidade no material, nota-se que o contato gerado entre duas superfícies normalmente não ocorre em toda a área nominal de contato. Essa falta de uniformidade no contato faz com que as tensões no material atinjam valores maiores do que esperado e consequentemente podem causar deformações plásticas, assim como uma falha por fadiga antes do esperado. Além disso o contato tem relevância para fatores como transferência de calor, atrito e desgaste. Em função disso, o contato entre duas superfícies é um assunto que tem interessado diversos pesquisadores desde o trabalho pioneiro realizado por Hertz em 1882. Atualmente pode-se determinar valores para tensões e deformações que ocorrem no material, com isso esse trabalho tem como foco validar um modelo apresentado na literatura e verificar se este pode ser aplicado para superfícies reais.
Abstract: Contact Mechanics is responsible to understand the deformations, dislocations and stresses associated to solids in contact. This knowledge is necessary in order to avoid problems, such as irreversible deformation or contact fatigue that may occur in a material. Through the observation of roughness in the material, is possible to notice that the contact between surfaces do not occur in all the extension of the contact area. This lack in the contact area is responsible for stresses in the material, which may reach values that surpass what is expected, consequently causing plastic deformations, and fatigue failure before expected. Furthermore, the contact between solids is related to variables such as heat transfer, friction and wear. With this in mind, this theme has interested many scientists, since the pioneer theory of Hertz in 1882. We can already determinate values for tension and deformation that happens in the material, with this in mind, this work has the objective of validate the model shown by Seabra and see if this model can be applied to real surfaces.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/23815
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