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Please use this identifier to cite or link to this item: http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/110275
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DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPimenta, Cristie Diego-
dc.contributor.authorSilva, Messias Borges-
dc.contributor.authorRibeiro, Rosinei Batista-
dc.contributor.authorClaro, Fernando Antonio Elias-
dc.date.accessioned2014-10-01T13:08:58Z-
dc.date.accessioned2016-10-25T19:46:12Z-
dc.date.available2014-10-01T13:08:58Z-
dc.date.available2016-10-25T19:46:12Z-
dc.date.issued2014-03-01-
dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1590/S0103-65132013005000042-
dc.identifier.citationProduction. Associação Brasileira de Engenharia de Produção, v. 24, n. 1, p. 71-83, 2014.-
dc.identifier.issn0103-6513-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11449/110275-
dc.identifier.urihttp://acervodigital.unesp.br/handle/11449/110275-
dc.description.abstractThe purpose of this article is to demonstrate an application of the design of block experiments via analysis and multiple linear regression in the investigation of a steel thermal treatment process with multiple responses. The study aimed to design statistical models to predict the mechanical properties in SAE 9254 draw steel wires, with diameters of 2.00 mm and 6.50 mm, after quench hardening and tempering. For this purpose, process input variables (wire diameter, processing speed, tempering temperature and polymer concentration) were investigated regarding their influence on the material tensile strength, yield point and hardness. The results revealed that the mechanical properties of the steel wire are significantly influenced by the selected variables, and analysis of variance (ANOVA) was employed to validate the design of the statistical models. Multiple linear regression allowed for an appropriate representation of the process, and graphical analysis was found to be very useful in displaying the behavior of the multiple responses.en
dc.description.abstractO objetivo deste artigo é mostrar a aplicação das metodologias planejamento de experimentos com análise em blocos e regressão linear múltipla aplicadas ao estudo de um processo de tratamento térmico siderúrgico com múltiplas respostas. Por meio deste estudo buscou-se projetar modelos estatísticos que permitissem prever os resultados das propriedades mecânicas em arames de aço SAE 9254 trefilados, com diâmetros de 2,00 mm e 6,50 mm, após processo de têmpera e revenimento. Para isso foram investigadas as variáveis de entrada do processo (diâmetro, velocidade, temperatura de revenimento e concentração do polímero) e as suas influências sobre o limite de resistência à tração, a estricção e a dureza do material. Os resultados revelaram que todas as variáveis consideradas têm influência significativa na obtenção das propriedades mecânicas e os modelos obtidos foram validados utilizando-se análise de variância (ANOVA). A regressão linear múltipla permitiu representar o processo adequadamente e a análise gráfica possibilitou visualizar o comportamento das múltiplas respostas.pt
dc.format.extent71-83-
dc.language.isopor-
dc.publisherAssociação Brasileira de Engenharia de Produção-
dc.sourceSciELO-
dc.subjectPropriedades mecânicaspt
dc.subjectPlanejamento de experimentospt
dc.subjectRegressão linear múltiplapt
dc.subjectTêmpera e revenimentopt
dc.subjectMechanical propertiesen
dc.subjectDesign of experimentsen
dc.subjectMultiple linear regressionen
dc.subjectQuench hardening and temperingen
dc.titlePlanejamento de experimentos em blocos aplicado às propriedades mecânicas de arames de aço para molaspt
dc.title.alternativeDesign of block experiments applied to the mechanical properties of steel wires for springsen
dc.typeoutro-
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
dc.contributor.institutionFATEA-
dc.description.affiliationUNESP FEG-
dc.description.affiliationFATEA-
dc.description.affiliationUnespUNESP FEG-
dc.identifier.doi10.1590/S0103-65132013005000042-
dc.identifier.scieloS0103-65132014000100006-
dc.rights.accessRightsAcesso aberto-
dc.identifier.fileS0103-65132014000100006.pdf-
dc.relation.ispartofProduction-
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