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dc.contributor.authorBueno, Alex Fabianopt_BR
dc.contributor.authorMartins, Viniciuspt_BR
dc.contributor.authorBöesch Júnior, Paulo Ricardopt_BR
dc.contributor.authorVechietti, Fernanda Albrechtpt_BR
dc.contributor.authorMoraes, Alexsandro Santos dept_BR
dc.contributor.authorSchaeffer, Liriopt_BR
dc.date.accessioned2023-06-17T03:37:43Zpt_BR
dc.date.issued2012pt_BR
dc.identifier.issn0870-8312pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/259120pt_BR
dc.description.abstractO procedimento mais usado para o tratamento da estenose (estreitamento da artéria) nas artérias coronarianas é a implantação de stents para angioplastia. A análise da geometria por métodos dos elementos finitos dos stents possibilita o estudo do comportamento do aço inox 316L em condições exigidas em trabalho. A utilização de stents tem crescido progressivamente, sendo muitos deste obtidos através do processo de corte a laser de tubos de aço inox 316L e outros por arames conformados e trançados. Sendo a principal ferramenta para a avaliação da geometria sobre o desempenho de um stent implantado na parede arterial. Neste trabalho foi realizada a simulação referente ao ensaio de compressão, tração e expansão (a pressão de expansão necessária a ser aplicada no balão e o campo de tensões e deformações da estrutura do stent após a angioplastia) para avaliação da geometria sugerida. O projeto foi realizado no software SolidWorks 2009 e realizados a simulação numérica no Simulation inserido no software CAD.pt_BR
dc.description.abstractThe procedure most often used for the treatment of restenosis (narrowing of the artery) in coronary arteries is the implantation of stents for angioplasty. The analysis of the geometry by finite element method of stents allows the study of the behavior of 316L stainless steel in conditions of work. The use of stents has grown steadily, and many obtained through the process of laser cutting of 316L stainless steel tubes and other conformed by wires and twisted. As the main tool for assessing the geometry on the performance of a stent implanted in the arterial wall. In our study, the simulation regarding the testing of compression, traction and expansion (the pressure of expansion needed to be applied to the balloon and the stress field and deformation of the structure of the stent after angioplasty) to evaluate the geometry suggested. The project was done in SolidWorks 2009 and performed the numerical simulation in the Simulation inserted into the CAD software.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.relation.ispartofCiência e tecnologia dos materiais [recurso eletrônico]. Lisboa. Vol. 24, n. 1/2 (jan./jun. 2012), p. 25-34pt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subject316L stainless steelen
dc.subjectForjamentopt_BR
dc.subjectNumerical simulationen
dc.subjectAço inoxidávelpt_BR
dc.subjectSimulation softwareen
dc.subjectElementos finitospt_BR
dc.subjectStenten
dc.titleStents de aço inoxidável 316L de diferentes geometrias avaliados por elementos finitospt_BR
dc.title.alternative316L stainless steel stents with different geometries evaluated by the finite element method en
dc.typeArtigo de periódicopt_BR
dc.identifier.nrb000880399pt_BR
dc.type.originEstrangeiropt_BR


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