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pontifícia universidade católica de minas gerais análise de novos ...

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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES<br />

Existe, em quase todos os campos da ativida<strong>de</strong> humana, uma busca contínua<br />

por <strong>novos</strong> métodos e procedimentos que, <strong>de</strong> alguma forma, melhorem ou superem<br />

aqueles já existentes. Ultimamente, na engenharia, especificamente na área <strong>de</strong><br />

métodos experimentais <strong>de</strong> tensão aplicando a Técnica Fotoelástica Digital, existe a<br />

procura por métodos mais precisos e menos sujeitos a erros e falhas (RAMESH et<br />

al., 2011). Para isso, é necessário comparar as técnicas usuais com <strong>novos</strong> métodos<br />

alternativos.<br />

O presente capítulo aborda uma forma <strong>de</strong> comparação das novas equações<br />

<strong>de</strong> cálculo por meio da precisão média, para variadas quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> imagens, com<br />

os dados <strong>de</strong> forma emparelhados. Foram capturadas várias imagens fotográficas<br />

digitais, pela Técnica Fotoelástica, <strong>de</strong> um disco circular submetido à compressão<br />

diametral, e cada imagem apresentou um passo <strong>de</strong> rotação do analisador, <strong>de</strong>scrito<br />

no Capítulo 4, entre -45° a 45°.<br />

Devido a uma questão <strong>de</strong> usabilida<strong>de</strong>, optou-se por não fazer o método com<br />

passo constante para 5 imagens pois a rotação tinha o passo <strong>de</strong> 22,5°, e esse 0,5°<br />

do passo po<strong>de</strong> comprometer a precisão, já que o analisador é dividido em graus<br />

inteiros. E optou-se também por não realizar o experimento com 91 imagens, pois a<br />

diferenciação <strong>de</strong> cada imagem em relação à próxima é tão pequena que só se<br />

consegue bons resultados no método usando um número muito gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> imagens,<br />

além do procedimento <strong>de</strong> captura ser mais exaustivo.<br />

Sendo assim, para se obter os outros passos, <strong>de</strong>scritos no Capítulo 4, basta<br />

capturar as imagens com o ângulo do analisador θ em graus múltiplos <strong>de</strong> 3 e 5, com<br />

rotação entre -45° a 45°. Assim, para aplicar a equação com 3 imagens com passo<br />

constante, foram usadas as fotografias com o ângulo do analisador θ em -45°, 0° e<br />

45° (Figura 34); para a equação com 4 imagens, com passo constate, usou-se as<br />

fotografias com o ângulo do analisador θ em -45°, -15°, 15° e 45° (as fotografias <strong>de</strong> θ<br />

igual a -45° e 45° são as mesmas usadas para as 3 imagens) (Figura 35); e o<br />

mesmo se repediu para os testes com 6, 7, 10, 11, 16, 19 e 31 imagens, como<br />

mostrado nas figuras 36 a 42. Foram realizadas <strong>de</strong>z vezes as capturas <strong>de</strong> imagens<br />

do experimento. Já para as técnicas <strong>de</strong>scritas nas seções 4.7.2 a 4.7.6, as equações<br />

com 3 imagens, foram usadas as três primeiras fotografias; para as equações com 4<br />

imagens, foram usadas as quatro primeiras fotografias (as três anteriores e mais<br />

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