Influência dos parâmetros de deposição de Manufatura Aditiva via L-PBF na resistência mecânica de materiais metálicos: Análise numérica pelo modelo de Gurson.
Manufatura Aditiva, Modelo de Gurson, Porosidade, Comportamento
Mecânico, Identificação Paramétrica.
Esta dissertação investiga a influência da porosidade inicial e sua evolução no comporta mento mecânico de materiais metálicos fabricados por manufatura aditiva (MA), utilizando o
modelo de Gurson para prever a iniciação e propagação de danos em corpos de prova produ zidos via Laser Powder Bed Fusion (LPBF). A metodologia combina ensaios experimentais
de tração uniaxial, simulações numéricas baseadas no modelo de Gurson e o método de iden tificação paramétrica (PIP) para calibrar parâmetros constitutivos (σy0, σ∞, δ, ξ). Os corpos
de prova, fabricados em liga de alumínio AlSi10Mg com diferentes direções de deposição
(horizontal e vertical) e níveis de porosidade, foram avaliados para determinar a relação en tre densidade, anisotropia e propriedades mecânicas. Os resultados experimentais revelaram
que a deposição vertical acelera a fratura devido à concentração de tensões nas interfaces
entre camadas, enquanto as simulações numéricas, comparadas com o modelo de von Mises,
demonstraram maior precisão do modelo de Gurson na previsão do dano em materiais po rosos. A análise da evolução da porosidade destacou o impacto do tamanho e espaçamento
de vazios na coalescência e ductilidade. A metodologia proposta foi validada, estabelecendo
um padrão confiável para avaliar o comportamento mecânico de materiais fabricados por
MA. Este trabalho contribui para o avanço do projeto de componentes leves e resistentes,
com aplicações em setores como aeroespacial e automotivo, e sugere direções para estudos
futuros, incluindo a investigação de outras ligas e condições de carregamento dinâmico.