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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
Atualmente, o Structural Health Monitoring apresenta um papel fundamental na mo-
nitorização de componentes estruturais. Tal pode ser realizado através da utilização de
sensores superficiais ou embebidos. Dentro destes últimos, tem vindo a ser estudada a
incorporação de partículas piezoelétricas em componentes metálicos através do Friction
Stir Processing.
Apesar de já existirem provas de conceito realizadas com sucesso da incorporação de
partículas de Titanato de Bário na liga de alumínio AA5083-H111 em condições iniciais
de manufatura, é necessário estudar se este comportamento se mantém em materiais que
se encontrem em fase de serviço e que tenham sofrido ciclos de carga. Assim, o objetivo
da dissertação consiste em avaliar as propriedades sensoriais em materiais que já tenham
sofrido ciclos de carga e verificar se garantem as mesmas propriedades sensoriais que
um componente não solicitado. Ademais, será estudada a vida à fadiga destes materiais
compósitos de matriz metálica.
Após a análise dos resultados obtidos, foi possível iniciar-se a construção de uma
curva de fadiga dos materiais compósitos de matriz metálica analisados. Para além disso,
o estudo realizado relativamente à sensibilidade dos materiais referidos, ao longo do seu
ciclo de vida, permitiu concluir que esta se mantem inalterada ao longo da vida útil dos
mesmos.
Nowadays Structural Health Monitoring is fundamental in assessing the parts current condition. That can be assured by using sensors, on the surface or embedded on the component. In this last category, there has been continuous studies on the incorporation of piezoelectric particles in metallic parts via Friction Stir Processing, as the particles aare able to react to mechanical stimuli by generating an electric field. Although there are studies about the incorporation of Barium Titanate on the AA5083- H111 aluminium alloy, it is necessary to infer if those sensing properties are assured in metallic parts that have suffered dynamic loads in their service life. Therefore, the main focus of this thesis is to evaluate the sensing properties of metal matrix composites and verify if the sensing properties are the equal to those verified in a non solicited part. After the analysis of the obtained results, it became possible to initiate the construction of a fatigue curve for the examined metal matrix composite materials. Furthermore, the study conducted regarding the materials sensitivity throughout their lifecycle led to the conclusion that this sensitivity remains unaltered over the entire lifespan of these materials.
Nowadays Structural Health Monitoring is fundamental in assessing the parts current condition. That can be assured by using sensors, on the surface or embedded on the component. In this last category, there has been continuous studies on the incorporation of piezoelectric particles in metallic parts via Friction Stir Processing, as the particles aare able to react to mechanical stimuli by generating an electric field. Although there are studies about the incorporation of Barium Titanate on the AA5083- H111 aluminium alloy, it is necessary to infer if those sensing properties are assured in metallic parts that have suffered dynamic loads in their service life. Therefore, the main focus of this thesis is to evaluate the sensing properties of metal matrix composites and verify if the sensing properties are the equal to those verified in a non solicited part. After the analysis of the obtained results, it became possible to initiate the construction of a fatigue curve for the examined metal matrix composite materials. Furthermore, the study conducted regarding the materials sensitivity throughout their lifecycle led to the conclusion that this sensitivity remains unaltered over the entire lifespan of these materials.
Descrição
Palavras-chave
Compósitos de matriz metálica Monitorização de Estruturas Partículas Piezoelétricas Comportamento à fadiga Materiais com propriedades sensoriais
