Projetos de Pesquisa

 

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Yuri Daniel Jatobá Costa

Engenharias

Engenharia Civil
  • modelos físicos laboratoriais para investigação de encontros de pontes integrais sob ciclos de deslocamentos laterais impostos
  • Pontes integrais são construídas sem juntas, unindo-se total ou parcialmente a infraestrutura, a mesoestrutura e a superestrutura. Esta tecnologia apresenta diversas vantagens, como maior durabilidade e menores custos de manutenção. As contenções e fundações de encontros de pontes integrais estão sujeitas a uma complexa interação com os aterros contidos, pois devem acomodar as movimentações laterais de dilatação e contração da superestrutura. A presente pesquisa tem por objetivo avaliar o efeito causado por ciclos de deslocamentos laterais impostos no comportamento do solo em encontros de pontes integrais, através de modelos laboratoriais em escala reduzida. Os modelos físicos serão concebidos para representar uma estrutura de contenção sujeita a diversos ciclos de deslocamentos laterais impostos. Será construída uma caixa de testes dotada de uma face móvel transladando lateralmente, de modo a permitir avaliar o fenômeno ratcheting no solo por meio da variação das tensões horizontais e deformações irreversíveis após seguidos ciclos de compressão e descompressão. Uma das paredes laterais da caixa será transparente, para mensuração de deformações na massa de solo aplicando-se a técnica de Correlação de Imagens Digitais (CID). Aspectos como amplitude de ciclos de deslocamentos laterais, densidade do solo e nível de sobrecarga serão estudados. O presente trabalho também contará com simulações numéricas, validadas a partir dos resultados experimentais, com o intuito de complementar os resultados de laboratório. Espera-se, com este trabalho, esclarecer importantes questões referentes ao comportamento de encontros de pontes integrais e contribuir com a difusão da tecnologia no Brasil.
  • Universidade Federal do Rio Grande do Norte - RN - Brasil
  • 18/02/2019-28/02/2022
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Yurimiler Leyet Ruiz

Engenharias

Engenharia de Materiais e Metalúrgica
  • materiais processados a partir de nanopartículas à base de (li, na) -tio2 para aplicações em dispositivos de armazenamento de energia em estado sólido
  • O armazenamento de energia resulta de grande interesse econômico-social. As baterias apresentam-se como uma alternativa para o uso racional da energia elétrica, entre elas as de estado sólido tem despertado grande interesse científico tecnológico nos últimos anos. O uso de íons de lítio e sódio como parte dos componentes das baterias de estado sólido, tem gerado grande expectativa de desenvolvimento devido a sua elevada capacidade armazenamento de energia. Quando processados materiais com base (Li,Na)-TiO2 o interesse se multiplica porque misturam: alto poder de armazenamento de energia e uma ínfima taxa de polução. Por outra parte o sódio é um elemento de baixo custo e de grande abundancia na natureza. O foco deste projeto é o uso do método de sínteses sonoquímica para a obtenção de nanopartículas com propriedades de condição iônica e com base (Li,Na)-TiO2, visando na preparação de componentes de baterias de estado sólido. Por outra parte também se pretende melhorar as propriedades físico-químicas de cerâmicas e filmes finos obtidos a partir dos nano-pôs produzidos, aumentando suas potencialidades para o setor energético e eletrônico. As nanopartículas sintetizadas serão caracterizadas estrutural e microestrutulmente por técnicas tais como: difração de raios X (DRX), espectroscopia Raman (ER), microscopia electrónica de varredura (MEV), microscopia de força atómica (MFA) e microscopia electrónica de transmissão (MET). A simulação teórica com cálculos “ab initio” por meio da teoria da funcional de densidade será usada para simular as propriedades dos materiais obtidos. Finalmente as técnicas de espectroscopia de impedância complexa e eletroquímicas serão aplicadas, para estudar propriedades como condutividade iónica e densidade de energia para avaliar seu possível potencial para uso em baterias de estado sólido de íons lítio.
  • Universidade Federal do Amazonas - AM - Brasil
  • 18/02/2019-28/02/2022