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dc.creatorSilva, Higor Luis-
dc.date.accessioned2022-07-27T13:59:55Z-
dc.date.available2022-07-27T13:59:55Z-
dc.date.issued2022-07-15-
dc.identifier.citationSILVA, Higor Luis. Structural and aeroelastic design and optimization of truss-based modular wing structures. 2022. 179 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2022.345.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35311-
dc.description.abstractThis work studies a new design approach and structural and aeroelastic optimization of wings using truss-based modular structures. Due to pollutant emission reduction targets and the high demand for increasingly lighter and more efficient aircraft, this research topic has become very relevant today, becoming a relevant contribution to new approaches to aeronautical design. In this context, the idea of using modular structures comes with the promise of efficient manufacturing and reduced maintenance costs. Thus, the work proposes a new approach to structural topology, eliminating traditional elements, such as spars and ribs, and replacing them with modular truss-based structures, which are connected by spherical joints at their ends. The topological mesh of the structures are created from the Delaunay triangulation and tessellation. The structural model is based on two types of finite elements: beam and quadrilateral elements. The beam elements are defined from consistent Timoshenko elements and the quadrilaterals are based on Mindlin-Reissner kinematics using bi-linear interpolation and reduced integration to prevent shear locking. The Doublet-Lattice Method is used to predict the unsteady subsonic aerodynamics, and the P-K method is used to compute the aeroelastic system solution. For the examples and case studies, a reference wing geometry from the FLEXOP project is used as a baseline. Two optimizations are proposed, where in all the objective functions are to minimize the structural weight of the wing and to maximize the flutter speed. The first optimization has as design variables the number of control points, or nodes, in each airfoil and the number of sections along the span. In the second optimization, the external diameters and thicknesses of each of the modular structures are individually optimized, even eliminating unnecessary ones. The results show that it is possible to obtain relatively light wings that meet the structural and aeroelastic requirements; however, the definition of the optimization parameters directly influence the mesh generation and computational cost of the optimization. Above all, modular structures have proved to be a good strategy in the design of structures for new wing concepts.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectWing designpt_BR
dc.subjectModular structurespt_BR
dc.subjectDelaunay Triangulationpt_BR
dc.subjectDoublet lattice methodpt_BR
dc.subjectOptimizationpt_BR
dc.subjectProjeto de asapt_BR
dc.subjectEstruturas modularespt_BR
dc.subjectTriangulação de Delaunaypt_BR
dc.subjectMétodo doublet latticept_BR
dc.subjectOtimizaçãopt_BR
dc.subjectEngenharia mecânicapt_BR
dc.titleStructural and aeroelastic design optimization of truss-based modular wing structurespt_BR
dc.title.alternativeProjeto e otimização estrutural e aeroelástica de asas treliçadas e formadas por estruturas modularespt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.advisor-co1Castro, Saullo Giovani Pereira-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6730194954643430pt_BR
dc.contributor.advisor1Guimarães, Thiago Augusto Machado-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0859338195145281pt_BR
dc.contributor.referee1Aldemir Aparecido, Cavalini Júnior-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0387727577180664pt_BR
dc.contributor.referee2Pereira, Daniel de Almeida-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2315205082874164pt_BR
dc.contributor.referee3Souza, Francisco José de-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/1257320066520278pt_BR
dc.contributor.referee4Sanches, Leonardo-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/6978425622746671pt_BR
dc.contributor.referee5Pedras, Marcos Heinzelmann Junqueira-
dc.contributor.referee5Latteshttp://lattes.cnpq.br/8695485336072583pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2478587933474876pt_BR
dc.description.degreenameTese (Doutorado)pt_BR
dc.description.resumoEste trabalho estuda uma nova abordagem de projeto e otimização estrutural e aeroelástica de asas utilizando estruturas modulares do tipo treliça. Em virtude das metas de redução de emissão de poluentes e da alta demanda por aeronaves cada mais mais leves e eficientes, este tema de pesquisa tem se tornado muito relevante atualmente, se tornando uma contribuição relevante nas novas abordagens de projeto aeronáutico. Neste contexto, a ideia de utilização de estruturas modulares vem com a promessa de fabricação eficiente e custos de manutenção reduzidos. Assim, o trabalho propõe uma nova abordagem de topologia estrutural, eliminando os elementos tradicionais, como longarinas e nervuras, e substituindo por estruturas modulares do tipo treliça, que são conectadas por juntas esféricas em suas extremidades. A malha topológica das estruturas são criadas a partir da triangulação e tesselagem de Delaunay. O modelo estrutural é baseado em dois tipos de elementos finitos: elementos de viga e quadriláteros. Os elementos de viga são definidos a partir dos elementos consistentes de Timoshenko e os quadriláteros são baseados na cinemática Mindlin-Reissner usando interpolação bilinear e integração reduzida para evitar shear locking. O Método Doublet-Lattice é usado para calcular a aerodinâmica subsônica não estacionária, e o método P-K é usado para calcular a solução do sistema aeroelástico. Para exemplos e estudos de caso, é utilizada a geometria da asa do FLEXOP como referência para as dimensões. São propostas três otimizações, onde em todas as funções objetivos são minimizar o peso estrutural da asa e maximizar a velocidade de flutter. A primeira otimização tem como variáveis de projeto o número de pontos de controles, ou nós, em cada aerofólio e o número de seções ao longo da envergadura. Na segunda otimização, são otimizados individualmente os diâmetros externos e espessuras de cada uma das estruturas modulares, podendo, inclusive, eliminar aquelas desnessárias. Os resultados mostram que é possível obter asas relativamente leves e que atendam aos requisitos estruturais e aeroelásticos; todavia, a definição dos parâmetros de otimização influenciam diretamente na geração da malha e custo computacional da otimização. Sobretudo, as estruturas modulares têm se mostrado uma boa estratégia no projeto estruturas de novos conceitos de asa.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Mecânicapt_BR
dc.sizeorduration179pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::MECANICA DOS SOLIDOSpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA AEROESPACIAL::ESTRUTURAS AEROESPACIAIS::AEROELASTICIDADEpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA AEROESPACIAL::ESTRUTURAS AEROESPACIAIS::PROJETO DE ESTRUTURAS AEROESPACIAISpt_BR
dc.embargo.termsO trabalho apresentado na tese apresenta uma nova contribuição na área de estudo e está em fase de publicação em periódicos internacionais. Assim, a sua imediata liberação poderia antecipar a divulgação de seu conteúdo e prejudicar o alcance do trabalho desenvolvido.pt_BR
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14393/ufu.te.2022.345pt_BR
dc.crossref.doibatchid0b388897-2996-427d-92d2-30fc76e652d6-
dc.subject.autorizadoEngenharia Mecânicapt_BR
dc.subject.autorizadoAeronavespt_BR
dc.subject.autorizadoAviões - Aerodinâmicapt_BR
dc.description.embargo2024-07-15-
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