Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.advisor | Luz, Sandra Maria da | pt_BR |
dc.contributor.author | Libera Júnior, Vilson Dalla | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T17:04:01Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T17:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
dc.date.submitted | 2025-01-06 | - |
dc.identifier.citation | LIBERA JÚNIOR, Vilson Dalla. Laminados fibra-metal com reforço híbrido de fibras de sisal e sintéticas. 2025. 114 f. Tese (Doutorado em Ciências Mecânicas) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/51848 | - |
dc.description.abstract | Os Laminados de Fibra-Metal ou Fiber Metal Laminates (FML) são materiais compósitos
híbridos fabricados a partir da união de camadas metálicas finas e camadas de materiais
poliméricos reforçados com fibras (FRP). As fibras de carbono e de vidro são as fibras mais
comumente investigadas e usadas em FMLs. Entretanto, os compósitos baseados em fontes
renováveis ou biocompósitos têm surgido como alternativas ecologicamente atraentes aos
compósitos tradicionais, devido a recentes preocupações ambientais e de sustentabilidade.
Apesar das suas excelentes propriedades mecânicas, uma limitação dos FMLs está
relacionada ao seu modo de processamento, visto que, durante a retração da cura, a diferença
entre os coeficientes de expansão térmica (CTE) das camadas metálicas e das camadas de
FRP ocasiona o desenvolvimento de tensões residuais. O nível de tensões residuais geradas
após o processo de cura/pós-cura e a manifestação de deformações do componente híbrido
final ainda são pouco discutidos na literatura. Neste contexto, o efeito da hibridização nas
propriedades mecânicas, mecanismos de falha e tensões residuais de laminados de fibrametal baseados em fibras sintéticas de carbono ou vidro/sisal foi investigado. Neste estudo,
dois grupos de laminados foram produzidos. O primeiro com alumínio monolítico e três tipos
de laminados FRP (fibras de carbono, vidro e sisal), para obter as propriedades individuais
de cada material. O segundo com dois tipos de FMLs, incluindo não-híbridos (um único tipo
de FRP) e híbridos (alternando entre fibras sintéticas e naturais). As propriedades mecânicas
de todos os laminados foram determinadas por meio de ensaios de tração acoplado a técnica
de correlação de imagem digital (DIC). O mecanismo de fratura após o ensaio de tração
também foi estudado por microtomografia de raios-x. As tensões residuais foram avaliadas
usando o método de remoção de camada. Os resultados mostraram que a resistência à tração
dos FMLs diminuiu após o processo de hibridização. Apesar disso, por meio das análises
estatísticas dos resultados, confirmou-se a similaridade das propriedades mecânicas entre os
grupos dos laminados híbridos e não-híbridos. Os FMLs híbridos apresentaram maiores
tensões de ruptura, especialmente com fibras de sisal no núcleo das amostras. O uso de
camadas de fibras de vidro/sisal resultou em menor delaminação devido a maior
compatibilidade entre seus módulos de elasticidade. Também foi constatado que as fibras de
sisal reduzem significativamente as tensões residuais nas camadas de alumínio e FRP,
destacando seu papel na melhoria do desempenho do laminado e ressaltando o potencial para
fabricação de estruturas em materiais compósitos eficientes e mais sustentáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Laminados fibra-metal com reforço híbrido de fibras de sisal e sintéticas | pt_BR |
dc.title.alternative | Fiber-metal laminates with hybrid reinforcement of sisal and synthetic fibers | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Laminados de fibra-metal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fibras de sisal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Propriedades mecânicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tensões residuais | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Fiber-Metal Laminates (FML) are hybrid composite materials that join thin metal layers with
layers of fiber-reinforced polymer (FRP) materials. Carbon and glass fibers are the most
investigated and used fibers in FMLs. However, due to recent environmental and
sustainability concerns, composites based on renewable sources or biocomposites have
emerged as environmentally friendly alternatives to traditional composites. Despite their
excellent mechanical properties, one limitation of FMLs is related to how they are processed,
since, during curing shrinkage, the difference between the coefficients of thermal expansion
(CTE) of the metal layers and the FRP layers leads to residual stresses. The level of residual
stress generated after the curing/post-curing process and the manifestation of deformations
in the final hybrid component are still little discussed in the literature. In this context, the
effect of hybridization on the mechanical properties, failure mechanisms, and residual
stresses of fiber-metal laminates based on synthetic carbon or glass/sisal fibers was
investigated. In this study, two groups of laminates were produced. The first is monolithic
aluminum and three types of FRP laminates (carbon, glass, and sisal fibers), to obtain the
individual properties of each laminate. The second has two types of FMLs, including nonhybrids (a single type of FRP) and hybrids (alternating between synthetic and natural fibers).
The mechanical properties of all laminates were determined using tensile tests coupled with
the digital image correlation (DIC) technique. X-ray microtomography analyzed the fracture
region after the tensile tests to assess the fracture mechanism. Residual stresses were
obtained using the layer removal method. The results indicated that the tensile strength of
fiber metal laminates (FMLs) was reduced after the hybridization process. Despite that,
statistical analyses confirmed the similarity in mechanical properties between the hybrid and
non-hybrid laminate groups. Hybrid FMLs exhibited greater tensile stress, particularly when
sisal fibers were used at the core of the samples. Moreover, incorporating glass/sisal fiber
layers minimized delamination, attributed to the higher compatibility between their Young’s
modulus. Sisal fibers were also found to significantly reduce residual stress in the aluminum
and FRP layers, highlighting their important role in improving laminate performance and
underlining the potential for efficient and more sustainable composite structures. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Mecânica (FT ENM) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas | pt_BR |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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