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Contribuições ao estudo de microestruturas reforçadas Contributions to the Study of Reinforced Microstructures

机译:对增强微观结构研究的贡献加强微观结构研究的贡献

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摘要

RESUMO: Este artigo trata da análise da microestrutura de materiais compósitos com matriz metálica (CMM), os quais têm grande aplicabilidade na Engenharia Estrutural. Para isso, são considerados os processos dissipativos de plastificação, que ocorrem na matriz, e de descolamento, que ocorrem na região de interface matriz/inclusão, onde a influência de tais processos na resposta macroscópica do material será investigada. Para as simulações numéricas do comportamento estrutural de CMM, o modelo de von Mises é utilizado na modelagem da matriz e um modelo de fratura coesiva é utilizado na simulação do processo de descolamento na interface. A inclusão é considerada elástica com grande rigidez. Contudo, os processos dissipativos que ocorrem na microestrutura e que repercutem no comportamento macromecânico do material são analisados através de uma modelagem na microescala utilizando um processo de homogeneização baseado no conceito de Elemento de Volume Representativo (EVR) e no Método dos Elementos Finitos (MEF). A tensão e deformação são médias volumétricas dos respectivos campos microscópicos sobre o EVR. O objetivo geral é verificar as potencialidades e limitações do emprego da modelagem proposta para futuros aperfeiçoamentos de compósitos de matriz metálica para aplicação na engenharia.ABSTRACT: This paper deals with the analysis of the microstructure of metal matrix composites (MMC) and its application in Structural Engineering. For this reason, it is considered the dissipative processes related to plasticity, which occurs in the matrix, and the phase debonding that occurs in the matrix/inclusion interface region, where the influence of such processes on the macroscopic response of the material will be investigated. For the numerical simulations of the MMC structural behavior, the von Mises model will be used in the modeling of the matrix and a cohesive fracture model will be used in the simulation of the phase debonding process. Inclusion will be considered elastic with high rigidity. However, the dissipative processes that occur in the microstructure and that affect the macromechanical behavior of the material will be analyzed through a microscale modeling using a homogenization process based on the concept of Representative Volume Element (RVE) and the Finite Element Method (FEM). The strain and stress are volumetric average of the respective microscopic fields on the EVR. The major goal is to verify the potentialities and limitations of the use of the proposed modeling for future improvements of metal matrix composites to apply in engineering.
机译:发明内容:本与金属的微结构的分析文章处理体复合材料(CMM),其具有在结构工程中广泛的适用性。为此,耗散处理被认为层压,即发生在阵列中,并分离在接口矩阵/夹杂物,其中这样的工艺对材料的宏观响应的影响将被调查的区域中发生。对于CMM的结构性能的数值模拟,冯米塞斯的模型在建模矩阵被使用,并且粘合断裂仿真模型中脱离的界面处的过程中使用。入选被认为是弹性以极大的刚性。然而,这发生在微观结构和其耗散过程导致macromecânico行为是材料通过使用基于均质化概念体积代表元件(EVR)和有限元法(FEM)的处理在微尺度建模进行分析。的应力和应变是在EVR相应平均体积显微镜视野。总体目标是验证使用该模型对未来金属基体的潜力和局限复合材料应用增强功能engenharia.ABSTRACT:与金属基复合材料微观结构(MMC)和其应用在分析本文讨论结构工程。出于这个原因,它被认为是相关的可塑性,这在矩阵时发生的耗散处理,并且相位松解即在基质/夹杂物界面区域,其中这样的过程对的宏观响应的影响将是材料发生调查。对于结构行为MMC的数值模拟,冯米塞斯模型将在基体的建模中使用和内聚破坏模式将在剥离过程的模拟阶段使用。包容将被视为弹性高刚性。然而,该过程耗散在微观结构发生并且影响的所述宏观力学行为将所述材料通过所述微尺度使用基于代表体积元(RVE)的概念的均质化过程建模进行分析和有限元法(FEM) 。的应力和应变是在EVR相应显微镜视野的体积平均值。主要目标是验证提出的金属基复合材料未来改进工程应用潜力和使用模型的局限性。

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