Título: | NÃO-EXTENSIVIDADE TERMODINÂMICA, INVARIÂNCIA DISCRETA DE ESCALA E ELASTO-PLASTICIDADE: ESTUDO NUMÉRICO DE UM MODELO GEOMECÂNICO AUTO-ORGANIZADO CRITICAMENTE | |||||||
Autor: |
ARMANDO PRESTES DE MENEZES FILHO |
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Colaborador(es): |
EURIPEDES DO AMARAL VARGAS JUNIOR - Orientador |
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Catalogação: | 02/DEZ/2003 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | |||||
Notas: |
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Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=4249&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=4249&idi=2 |
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DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4249 | |||||||
Resumo: | ||||||||
Esta tese busca utilizar os novos conceitos físicos
relacionados à física do estado sólido e à mecânica
estatística - teoria do caos e geometria fractal - na
análise do comportamento de sistemas dinâmicos não-lineares.
Mais pormenorizadamente, trata-se de estudar o
comportamento de um modelo numérico elasto-plástico com
função de escoamento de Mohr-Coulomb, usualmente empregado
em simulações de materiais geológicos - cimentados ou
não -, quando submetido a carregamentos externos, situação
esta geralmente encontrada em problemas afeitos à mecânica
dos solos e das rochas (p/ex., estabilidade de taludes e
escavações subterrâneas). Mostra-se que tal modelo
geomecânico de muitos corpos (many-body) interagentes é
conduzido espontaneamente, ao longo de sua evolução
temporal, à chamada criticalidade auto-organizada (self-
organized criticality - SOC), estado caracterizado por
apresentar evolução na fronteira entre ordem e caos,
sensibilidade extrema a qualquer pequena perturbação, e
desenvolvimento de interações espaço-temporais de longo
alcance. Como a evolução de qualquer sistema dinâmico pode
ser vista como um fluxo ininterrupto de informações entre
suas partes constituintes, avaliou-se, para tal sistema, a
entropia de Tsallis, formulação original proposta pelo
físico brasileiro Constantino Tsallis, do Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas (CBPF), tendo se mostrado adequada à
sua descrição. Em especial, determinou-se para tal sistema,
pela primeira vez, o valor do índice entrópico, que
parametriza a aludida forma entrópica alternativa. Ademais,
como é característico de sistemas fora do equilíbrio
regidos por uma dinâmica de limiar, mostra-se que tal
sistema geomecânico, durante o seu desenvolvimento, teve a
sua simetria translacional inicial quebrada, sendo
substituída pela simetria por escala, auto-semelhante
(i.é., fractal). Em decorrência, o modelo exibe a chamada
invariância discreta de escala (discrete scale invariance -
DSI), fruto do processo mesmo de ruptura progressiva do
material heterogêneo. Especificamente, as simulações
numéricas sugeriram que o processo de ruptura progressiva
do material elasto-plástico se dá por uma transferência
multiplicativa de tensões, em diferentes escalas de
observação hierarquicamente dispostas, acarretando o
aparecimento de sinais bastante peculiares, caracterizados
por desvios oscilatórios sistemáticos do padrão em lei de
potência, o que possibilita a previsão de sua ruína, quando
ainda em fase preparatória. Assim, esta pesquisa mostrou a
eficiência de tal método de previsão, aplicado, pela
primeira vez, não somente aos resultados das simulações
numéricas do referido modelo geomecânico, como aos ensaios
de laboratório em rochas sedimentares, realizados no Centro
de Pesquisas da Petrobrás (CENPES). Por fim, é interessante
assinalar que o material elasto-plástico investigado neste
trabalho teve seu comportamento compartilhado por um modelo
matemático bastante simples, fundamentado na função
binomial multifractal, reconhecida por descrever processos
multiplicativos em diferentes escalas.
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