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dc.contributor.authorDutra, Carla Machado Bulsingpt_BR
dc.contributor.authorTrindade, Rafael Scheerpt_BR
dc.contributor.authorNunes, Stephanie Gonçalvespt_BR
dc.contributor.authorAmico, Sandro Campospt_BR
dc.contributor.authorSouza, Jeferson Ávilapt_BR
dc.date.accessioned2019-10-31T03:49:26Zpt_BR
dc.date.issued2019pt_BR
dc.identifier.issn2447-6102pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/201176pt_BR
dc.description.abstractO presente trabalho é dedicado a estudar numericamente problemas envolvendo o processo de Infusão de Resina Líquida (LRI) em compósitos espessos. Esta técnica se utiliza de fibras para obtenção de compósitos poliméricos que podem ser aplicados em diversos ramos das indústrias e da engenharia. Nesse sentido, há um grande interesse em aprimorar este processo para obter um produto final com propriedades físicas e mecânicas que atendam às exigências do mercado atual. Esse estudo tem por objetivo analisar o escoamento da resina dentro do molde e otimizar a geometria, a partir do comprimento da malha de fluxo e a relação entre as permeabilidades Kxx/Kzz. A malha de fluxo é um tecido de alta permeabilidade e é empregada durante o processo de moldagem por LRI para facilitar a infiltração da resina através do meio fibroso. As simulações numéricas foram realizadas no software livre OpenFOAM e a criação da geometria e da malha no GMSH. A formulação de volumes finitos do OpenFOAM foi utilizada para a discretização das equações de transporte que descrevem o escoamento de resina dentro do molde e o tratamento da interface entre os dois fluidos (resina-ar) é resolvido pelo Método Volume of Fluid (VOF). Neste artigo, apresentou-se resultados para uma relação de Kxx/Kzz e diferentes comprimentos de malha de fluxo. Por meio dos resultados apresentados, pode-se encontrar uma maneira de generalizar o estudo, e assim, obter o tamanho ideal da malha de fluxo para qualquer comprimento de molde.pt_BR
dc.description.abstractThe present work is dedicated to numerically study problems involving the Liquid Resin Infusion (LRI) process in thick composites. This technique uses fibers to obtain polymeric composites that can be applied in various lines of the industry and engineering. In this way, there is a great interest in improving this process to obtain a final product with physical and mechanical properties that meet the requirements of the current market. This study aims to analyze the flow of the resin inside the mold and to optimize the geometry, from the length of the flux mesh and the relationship between the permeabilities Kxx/Kzz. The flow mesh is a high permeability fabric and is employed during the LRI molding process to facilitate infiltration of the resin through the fibrous area. Numerical simulations were performed in OpenFOAM free software and the creation of the geometry and the mesh in the GMSH. The finite volume formulation of OpenFOAM was used for the discretization of the transport equations describing the resin flow inside the mold and the treatment of the interface between the two fluids (resin-air) is solved by the Volume of Fluid (VOF) method. In this paper, results for a Kxx/Kzz ratio and different flow mesh lengths were presented. By the presented results, one can find a way to generalize the study, and thus, to obtain the ideal size of the flow mesh for any length of mold.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.relation.ispartofRevista interdisciplinar de pesquisa em engenharia - RIPE [recurso eletrônico]. Brasília, DF. Vol. 5, n. 1 (2019), p. 41-48pt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectInfusão líquida de resinapt_BR
dc.subjectLiquid resin infusionen
dc.subjectFlow meshen
dc.subjectCompósitospt_BR
dc.subjectCompositeen
dc.subjectSimulação numéricapt_BR
dc.subjectNumerical simulationen
dc.subjectOpenFOAMen
dc.titleEstudo numérico do processo de Infusão de Resina Líquida (LRI) utilizando malha de fluxopt_BR
dc.title.alternativeNumerical study of the Liquid Resin Infusion process (LRI) using flow mesh en
dc.typeArtigo de periódicopt_BR
dc.identifier.nrb001101127pt_BR
dc.type.originNacionalpt_BR


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