Percorrer por autor "Ruben, Rui Barreiros"
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- Sebenta de Biomecânica dos TecidosPublication . Ruben, Rui BarreirosO esqueleto é uma estrutura vital já que garante funções essenciais: • de protecção dos órgãos; • de suporte ao sistema muscular; • de reservatório de compostos minerais; • de produção de glóbulos brancos e vermelhos na cavidade medular. O esqueleto é formado por ossos que estão ligados entre si por articulações. A mineralização do tecido ósseo confere-lhe dureza. Saliente-se que as reservas de cálcio e de fósforo, dois minerais essenciais à vida, são importantes para o equilíbrio bioquímico do organismo. A densidade do tecido ósseo não é constante. Nos locais onde é mais compacto diz-se que o osso é cortical. Contrariamente, o osso trabecular caracteriza-se pela sua elevada porosidade, entre os 75% e os 95%. No entanto, a composição dos tecidos é similar, sendo as diferenças ao nível da organização. O osso cortical ou compacto está organizado em sistemas Haversianos ou osteões. Os sistemas Haversianos são cilindros com cerca de 50 μm de diâmetro, enrolados em espiral e orientados segundo o eixo do osso. Os canais Haversianos, localizados no centro dos osteões, permitem a passagem dos vasos sanguíneos e linfáticos, e do sistema nervoso, como pode observar-se na figura 1. Os canais de Volkmann são transversais ao eixo do osteão e têm como principal função estabelecer a ligação entre os canais Haversianos e o exterior do osso. A porosidade do osso cortical deve-se, maioritariamente, aos canais Haversianos e de Volkmann, estando compreendida entre os 5% e os 10%. Na figura 1 também é possível ver o endeósteo que separa o osso cortical da medula óssea. O periósteo que é a membrana exterior que cobre o osso cortical, com excepção das zonas articulares, tem uma face externa densa e fibrosa e outra interna que é celular e irrigada por vasos sanguíneos.
- Sebenta de Simulação Computacional - Projeto MecânicoPublication . Ruben, Rui BarreirosNos dias de hoje, o método dos elementos finitos está bastante divulgado e é utilizado, de uma forma generalizada, nas análises de engenharia. Nos próximos anos é expectável um crescimento do número de análises de engenharia realizadas através do método dos elementos finitos. O seu desenvolvimento começou com o advento do computador. A solução da análise por elementos finitos é obtida resolvendo um sistema de equações, como tal só depois do aparecimento do computador é que o processo se tornou eficiente e de aplicação generalizada. Estas duas propriedades, eficiência e aplicabilidade generalizada, são inerentes à teoria utilizada que permite a análise de um grande leque de problemas. O método dos elementos finitos em engenharia foi inicialmente desenvolvido para analisar problemas de mecânica estrutural. No entanto, cedo se reconheceu que o método pode ser aplicado a outro tipo de problemas, como por exemplo, transferência de calor e dinâmica de fluidos. A escolha do modelo matemático que rege o problema físico é sempre a primeira etapa da análise por elementos finitos. A solução aproximada pelo método dos elementos finitos do modelo matemático envolve uma discretização da solução em vários pontos do domínio. O método dos elementos finitos é utilizado para resolver modelos matemáticos complexos, mas é importante apreender que a solução nunca pode conter mais informação que a existente no modelo.
