Análise das distorções e das tensões residuais na manufatura aditiva por deposição a arco via método de elementos finitos

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Tatemoto, Vitor Seiji Andrade
Orientador(a): Pereira, José Carlos de Carvalho
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Link de acesso: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/254944
Resumo: Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Florianópolis, 2024.
id UFSC_a90360042aad1dcb650b5d8e78cfcf55
oai_identifier_str oai:repositorio.ufsc.br:123456789/254944
network_acronym_str UFSC
network_name_str Repositório Institucional da UFSC
repository_id_str
spelling Universidade Federal de Santa CatarinaTatemoto, Vitor Seiji AndradePereira, José Carlos de Carvalho2024-04-09T23:24:06Z2024-04-09T23:24:06Z2024386758https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/254944Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Florianópolis, 2024.A liberdade de design e fabricação rápida proporcionada pela manufatura aditiva (MA) representam um grande avanço na fabricação de componentes metálicos estruturais. Dentre os métodos de MA, Wire Arc Additive Manufacturing-WAAM se destaca por possibilitar a fabricação de peças metálicas de grande escala ou adicionar material em peças pré-existentes com uma alta taxa de deposição. Porém, a grande quantidade de energia e material adicionada durante a deposição metálica por arco elétrico produz tensões residuais e distorções, as quais podem comprometer a integridade estrutural e a funcionalidade da peça. As simulações numéricas pelo método de elementos finitos (MEF) oferecem uma ferramenta de previsão das tensões e distorções que ocorrem no processo de deposição a arco. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma análise termomecânica via MEF visando simular o processo de fabricação por WAAM tendo como objetivo prever o campo de temperatura, distorções e tensões residuais dos componentes. A análise termomecânica foi realizada pelo acoplamento em série de uma análise transiente térmica com uma análise estrutural estática a partir do campo de temperatura no componente. A análise termomecânica foi desenvolvida para dois componentes diferentes. Uma análise inicial foi desenvolvida para simular a fabricação de uma parede fina, fabricada a partir da deposição de camadas de um cordão linear. A geometria da fonte de calor foi modelada como um elipsoide duplo para este componente. As propriedades térmicas foram consideradas dependentes da temperatura. Outra análise foi desenvolvida para a fabricação do componente Boca de Sino, sendo um componente da indústria de Óleo e Gás em escala reduzida. A análise envolve um maior número de elementos sendo necessárias simplificações com o objetivo de reduzir o custo computacional. A geometria da fonte de calor foi modelada como calor distribuído para este componente. A deposição de material foi modelada através do método de nascimento e morte de elementos. As propriedades térmicas foram consideradas como dependentes da posição da fonte de calor. A modelagem da deposição de material e fonte de calor foi desenvolvida na forma de uma rotina integrada, no software comercial de elementos finitos ANSYS. A validação da análise termomecânica foi realizada por meio da comparação dos resultados obtidos numericamente com testes experimentais da fabricação dos componentes por MA. Durante os testes experimentais foram medidas temperaturas, tanto por câmeras infravermelho como termopares, e foram também medidas distorções na base por meio de paquímetros. Os resultados da análise térmica concordaram de forma bastante satisfatória para os valores de temperatura medidos experimentalmente. Os resultados da análise estrutural concordaram também de forma bastante satisfatória nos valores de distorção na base do componente da parede fina. As simplificações do componente Boca de Sino na análise térmica mostraram um bom compromisso de custo computacional e acurácia. Este método pode ser empregado para otimização estrutural do componente simulando diferentes trajetórias e estratégias de deposição.Abstract: Additive manufacturing (AM) has revolutionized the production of structural metal components, offering unparalleled design flexibility and rapid manufacturing capabilities. Among various AM techniques, Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) is distinguished by its ability to fabricate large-scale metal parts quickly and efficiently. However, the substantial amount of energy and material added during the electric arc-based metal deposition process introduces residual stresses and distortions, which can potentially undermine the structural integrity and functionality of the manufactured parts. To address these challenges, numerical simulations using the Finite Element Method (FEM) provide a valuable tool for predicting stresses and distortions during the arc deposition process. The primary goal of this study was to develop a thermomechanical analysis through FEM to simulate the WAAM manufacturing process. This analysis aimed to predict critical parameters such as temperature distribution, residual stresses, and distortions in the components. The thermomechanical analysis was conducted by coupling a transient thermal analysis with a static structural analysis, using the temperature field in the component. The thermomechanical analysis was applied to two different components. An initial analysis was devised to simulate the fabrication of a thin-walled structure, created by depositing successive layers of material in a linear pattern. In this case, the heat source geometry was represented as a double ellipsoid, taking into account temperature dependent thermal properties. Another analysis was conducted for a Bell Mouth component, a scaled-down cylindrical part commonly used in the oil and gas industry. This analysis involved a higher number of finite elements, requiring simplifications to optimize computational cost. For this component, the heat source geometry was modeled as distributed heat, with thermal properties varying based on the heat source's position. Material deposition was modeled using the element birth and death method. The modeling of material deposition and the heat source was integrated into a routine using the commercial finite element software ANSYS. The thermomechanical analysis was validated by comparing the numerical results with experimental tests conducted during the AM manufacturing process. Experimental measurements included temperature monitoring by infrared cameras and thermocouples, as well as the evaluation of base distortions using calipers. The results from the thermal analysis closely matched the experimentally measured temperature values, and the structural analysis successfully predicted the distortions at the base of the thin-walled component. The simplifications applied in the Bell Mouth component's thermal analysis struck an effective balance between computational efficiency and accuracy. This method can be employed to optimize the structure of the component by simulating different paths and deposition strategies.151 p.| il., gráfs.porEngenharia mecânicaImpressão tridimensionalAnálise numéricaAnálise das distorções e das tensões residuais na manufatura aditiva por deposição a arco via método de elementos finitosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALPEMC2348-D.pdfPEMC2348-D.pdfapplication/pdf10590840https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/254944/-1/PEMC2348-D.pdf371732ad67b2a860f7dfe5fd414b0bc8MD5-1123456789/2549442024-04-09 20:24:06.946oai:repositorio.ufsc.br:123456789/254944Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestsandra.sobrera@ufsc.bropendoar:23732024-04-09T23:24:06Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
dc.title.none.fl_str_mv Análise das distorções e das tensões residuais na manufatura aditiva por deposição a arco via método de elementos finitos
title Análise das distorções e das tensões residuais na manufatura aditiva por deposição a arco via método de elementos finitos
spellingShingle Análise das distorções e das tensões residuais na manufatura aditiva por deposição a arco via método de elementos finitos
Tatemoto, Vitor Seiji Andrade
Engenharia mecânica
Impressão tridimensional
Análise numérica
title_short Análise das distorções e das tensões residuais na manufatura aditiva por deposição a arco via método de elementos finitos
title_full Análise das distorções e das tensões residuais na manufatura aditiva por deposição a arco via método de elementos finitos
title_fullStr Análise das distorções e das tensões residuais na manufatura aditiva por deposição a arco via método de elementos finitos
title_full_unstemmed Análise das distorções e das tensões residuais na manufatura aditiva por deposição a arco via método de elementos finitos
title_sort Análise das distorções e das tensões residuais na manufatura aditiva por deposição a arco via método de elementos finitos
author Tatemoto, Vitor Seiji Andrade
author_facet Tatemoto, Vitor Seiji Andrade
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Universidade Federal de Santa Catarina
dc.contributor.author.fl_str_mv Tatemoto, Vitor Seiji Andrade
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Pereira, José Carlos de Carvalho
contributor_str_mv Pereira, José Carlos de Carvalho
dc.subject.classification.none.fl_str_mv Engenharia mecânica
Impressão tridimensional
Análise numérica
topic Engenharia mecânica
Impressão tridimensional
Análise numérica
description Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Florianópolis, 2024.
publishDate 2024
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2024-04-09T23:24:06Z
dc.date.available.fl_str_mv 2024-04-09T23:24:06Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2024
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/254944
dc.identifier.other.none.fl_str_mv 386758
identifier_str_mv 386758
url https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/254944
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv 151 p.| il., gráfs.
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFSC
instname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
instacron:UFSC
instname_str Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
instacron_str UFSC
institution UFSC
reponame_str Repositório Institucional da UFSC
collection Repositório Institucional da UFSC
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/254944/-1/PEMC2348-D.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 371732ad67b2a860f7dfe5fd414b0bc8
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
repository.mail.fl_str_mv sandra.sobrera@ufsc.br
_version_ 1851758921240281088