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Universidade Federal de Santa catarina (UFSC)
Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento (PPGEGC)
Detalhes do Documento Analisado

Centro: Não Informado

Departamento: Não Informado

Dimensão Institucional: Pós-Graduação

Dimensão ODS: Ambiental

Tipo do Documento: Dissertação

Título: INVESTIGAÇÃO DOS EFEITOS DO PROCESSAMENTO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, ELÉTRICAS E MAGNÉTICAS DE COMPÓSITOS MAGNÉTICOS MOLES

Orientador
  • PAULO ANTONIO PEREIRA WENDHAUSEN
Aluno
  • LEANDRO LIMA EVANGELISTA

Conteúdo

Os compósitos magnéticos moles são materiais constituídos de partículas ferromagnéticas revestidas por um isolante elétrico, garantindo alta resistividade elétrica do componente produzido, possibilitando o seu uso em máquinas elétricas operando em uma larga faixa de frequências. o processamento desses materiais compreende uma etapa de compactação do pó precursor, seguida de tratamento térmico para alívio de tensões e aumento de resistência mecânica. a otimização desse processamento depende, no entanto, da frequência de magnetização, nível de indução magnética e carga mecânica aplicada nas condições de operação. o presente trabalho apresenta uma metodologia para otimização e geração de modelos de previsão para as propriedades de perdas magnéticas, resistividade elétrica e resistência à ruptura em flexão de 3 pontos baseado nos parâmetros de processamento. essa metodologia inclui um planejamento de experimento do tipo box-behnken para estabelecer superfícies de resposta para as propriedades citadas, sendo testada nesse trabalho utilizando o compósito magnético comercial somaloy® 3p 700. no tocante as perdas magnéticas, os modelos foram gerados com êxito para a maioria dos casos analisados (0,1 a 1,5 t / 50 a 1000 hz) e os pontos ótimos em termos da pressão de compactação e tempo de patamar na temperatura máxima do tratamento térmico mantiveram-se constantes respectivamente em 900 mpa e em 15 minutos, já a temperatura máxima de tratamento deve ser diminuída à medida que a frequência e a indução máxima são aumentadas. os modelos gerados para resistividade elétrica e resistência mecânica, embora tenham apresentado intervalos de predição muito largos, demonstraram ser coerentes com os dados medidos e possibilitaram identificar os pontos ótimos de processamento. através dos modelos percebeu-se que a resistividade elétrica é bastante diminuída com o aumento da temperatura e que a maior resistência mecânica prevista é de 82,7 ± 13,5 mpa para uma pressão de compactação de 700 mpa, temperatura máxima de 550 ºc e tempo de patamar de 15 minutos. os resultados revelam a necessidade de controlar o processamento de forma a balancear as propriedades de interesse, que é uma tarefa bastante facilitada graças aos modelos de previsão gerados nesse trabalho. com isso, conclui-se que a metodologia proposta foi aplicada com êxito para o compósito comercial somaloy® 3p 700, podendo ser analogamente expandida para outros compósitos magnéticos moles.

Índice de Shannon: 3.96454

Índice de Gini: 0.934452

ODS 1 ODS 2 ODS 3 ODS 4 ODS 5 ODS 6 ODS 7 ODS 8 ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 ODS 16
4,05% 5,54% 8,18% 5,17% 5,42% 6,73% 8,73% 7,24% 5,93% 4,39% 7,74% 7,28% 6,52% 7,36% 4,58% 5,14%
ODS Predominates
ODS 7
ODS 1

4,05%

ODS 2

5,54%

ODS 3

8,18%

ODS 4

5,17%

ODS 5

5,42%

ODS 6

6,73%

ODS 7

8,73%

ODS 8

7,24%

ODS 9

5,93%

ODS 10

4,39%

ODS 11

7,74%

ODS 12

7,28%

ODS 13

6,52%

ODS 14

7,36%

ODS 15

4,58%

ODS 16

5,14%