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Tese de Doutorado Gilmar - Programa de de Pós-Graduação em ...

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Foram utilizados métodos experimentais e numéricos, cujos resultados foram<br />

confrontados. A relação tensão versus <strong>de</strong>formação foi <strong>de</strong>terminada usando-se um<br />

ensaio <strong>de</strong> compressão e a Equação <strong>de</strong> Hollomon. Para a simulação numérica foi<br />

utilizado mo<strong>de</strong>los axissimetricos 2D e o software ABAQUS. O fator <strong>de</strong> atrito utilizado<br />

foi <strong>de</strong> 0,13.<br />

Chen, et al. 2007 utilizaram o programa <strong>de</strong> el<strong>em</strong>entos finitos DEFORM 3D<br />

para investigar o comportamento da <strong>de</strong>formação plástica <strong>em</strong> um corpo-<strong>de</strong>-prova <strong>de</strong><br />

alumínio durante sua extrusão axissimétrica por intermédio <strong>de</strong> ferramenta cônica.<br />

Nesta simulação, tanto a matriz quanto o punção foram consi<strong>de</strong>rados corpos rígidos<br />

e a mudança <strong>de</strong> t<strong>em</strong>peratura durante a <strong>de</strong>formação foi <strong>de</strong>sprezada. Sobre várias<br />

condições <strong>de</strong> extrusão, a análise numérica investigou a distribuição <strong>de</strong> tensão –<br />

<strong>de</strong>formação, a distribuição do fator <strong>de</strong> dano, a carga e a velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fluxo do<br />

corpo <strong>de</strong> prova no ponto <strong>de</strong> saída da ferramenta. Os autores obtiveram as seguintes<br />

conclusões: (1) A força <strong>de</strong> extrusão aumenta com o aumento do s<strong>em</strong>i-ângulo <strong>de</strong><br />

extrusão na faixa <strong>de</strong> 10º a 35º; (2) O dano máximo ocorre sobre a superfície do<br />

corpo-<strong>de</strong>-prova na região <strong>de</strong> saída da ferramenta; (3) A <strong>de</strong>formação efetiva do<br />

corpo-<strong>de</strong>-prova aumenta com o aumento da taxa <strong>de</strong> extrusão; (4) A tensão efetiva<br />

sobre o corpo <strong>de</strong> prova aumenta e o fluxo velocida<strong>de</strong> diminui quando o s<strong>em</strong>i-ângulo<br />

da ferramenta aumenta.<br />

Uyyuru; Valberg, (2006) estudaram o fluxo <strong>de</strong> uma liga <strong>de</strong> alumínio sobre a<br />

cabeça <strong>de</strong> um punção utilizando-se o processo <strong>de</strong> extrusão a ré <strong>de</strong> um copo. Foi<br />

utilizado técnica <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lag<strong>em</strong> físico-combinado com simulações <strong>de</strong> el<strong>em</strong>entos<br />

finitos. Para a análise numérica foi utilizado o código el<strong>em</strong>entos finitos DEFORM<br />

on<strong>de</strong> variou-se o fator <strong>de</strong> atrito próximo <strong>de</strong> zero (m=0,001) até (m=0,4). Os dados<br />

principais <strong>de</strong> entrada para a simulação numérica incluíram o mo<strong>de</strong>lo do material,<br />

características mecânicas e parâmetros <strong>de</strong> fronteiras.<br />

Long (2006) investigou os efeitos da <strong>de</strong>formação plástica e variação da<br />

t<strong>em</strong>peratura da peça <strong>de</strong> trabalho e ferramenta sobre os erros dimensionais <strong>de</strong> um<br />

copo extrudado. Utilizou-se o software ABAQUS <strong>de</strong> análise <strong>de</strong> el<strong>em</strong>entos finitos, as<br />

condições <strong>de</strong> contato e atrito entre a peça <strong>de</strong> trabalho e a ferramenta, seguiu o<br />

mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> tensão cisalhante <strong>de</strong> Coulomb. Os autores chegaram a conclusão que a<br />

tensão <strong>de</strong> fluxo e proprieda<strong>de</strong>s da peça <strong>de</strong> trabalho têm um efeito <strong>de</strong>cisivo sobre os<br />

erros dimensionais do copo extrudado.<br />

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