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dc.creatorCarvalho, Prince Azsembergh Nogueira de-
dc.date.accessioned2024-07-19T16:29:18Z-
dc.date.available2024-07-19T16:29:18Z-
dc.date.issued2024-06-07-
dc.identifier.citationCARVALHO, Prince Azsembergh Nogueira de. Projeto ótimo robusto de sistemas aeroviscoelásticos estocásticos em regime subsônico utilizando Doublet Lattice. 2024. 100 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. http://doi.org/10.14393/ufu.te.2024.471pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41723-
dc.description.abstractTo reduce the global environmental impact, governments and international organizations have proposed various strategies for more efficient production and solutions. The aeronautical and aerospace industries have committed to zeroing their CO2 emissions by 2050. To achieve this goal, manufacturers are adopting innovative solutions such as more efficient engines, Sustainable Aviation Fuel (SAF), structures with lighter materials, and more efficient aerodynamic geometries. However, to avoid the instability effects resulting from structural and aerodynamic modifications in aeroelastic systems, such as the flutter phenomenon, a viable strategy is the use of vibration control techniques. In this context, passive control using viscoelastic material is an interesting approach due to its low cost and ease of application in structures. Additionally, due to the inherent variabilities of structural and aerodynamic parameters present in these systems, it is necessary to propose an efficient stochastic modeling methodology to deal with more realistic applications. Therefore, this work contributes to the development of a proprietary tool for the robust optimal design of aeroviscoelastic systems in the subsonic regime and increasing structural efficiency through partial treatment using modal strain energy (MSE). As a case study, a Plate Like Wing system in the subsonic regime is used to increase the stability of this structure by combining stochastic finite element modeling, the Doublet Lattice method, and the NSGA II optimizer. The numerical results demonstrate that the conservative effect associated with the damping of the structure is responsible for about 80% of the vibration attenuation, with the thickness of the elastic layers being the most relevant parameter. Additionally, MSE allowed the partially treated system to achieve a structural efficiency 1.8 times greater than the fully treated system. The results in terms of the envelopes of the V-g and V-f diagrams also show that the robust system has a vulnerability 7 times lower than the deterministic system in the flutter speed response, proving the efficiency of the tool developed integrated with the models. With this, it is possible to reduce project safety factors due to uncertainties and achieve advantages such as: increased component lifespan, use of less material in manufacturing, and increased structural efficiency of aircraft.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMaterial Viscoelásticopt_BR
dc.subjectViscoelastic Materialpt_BR
dc.subjectMétodo dos Elementos Finitos Estocásticopt_BR
dc.subjectStochastic Finite Element Methodpt_BR
dc.subjectControle de Vibraçãopt_BR
dc.subjectVibration Controlpt_BR
dc.subjectAeroelasticidadept_BR
dc.subjectAeroelasticitypt_BR
dc.subjectOtimização Multiobjetivopt_BR
dc.subjectMultiobjective Optimizationpt_BR
dc.subjectAlgoritmo Genéticopt_BR
dc.subjectGenetic Algorithmpt_BR
dc.titleProjeto ótimo robusto de sistemas aeroviscoelásticos estocásticos em regime subsônico utilizando Doublet Latticept_BR
dc.title.alternativeRobust optimal design of stochastic aeroviscoelastic systems in subsonic regime using Doublet Latticept_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.advisor1Lima, Antônio Marcos Gonçalves de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0632660969306570pt_BR
dc.contributor.referee1Lobato, Fran Sérgio-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7640108116459444pt_BR
dc.contributor.referee2Ribeiro, Marcelo Leite-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2841688162409423pt_BR
dc.contributor.referee3Cunha Junior, Sebastião Simões da-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/5136468097738470pt_BR
dc.contributor.referee4Duarte, Marcus Antônio Viana-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/9030389274220180pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3061526225759773pt_BR
dc.description.degreenameTese (Doutorado)pt_BR
dc.description.resumoPara reduzir o impacto ambiental global, governos e organizações internacionais têm proposto diversas estratégias para uma produção e soluções mais eficientes. As indústrias aeronáutica e aeroespacial se comprometeram a zerar suas emissões de CO2 até 2050. Para alcançar essa meta, os fabricantes estão adotando soluções inovadoras, como motores mais eficientes, combustível de aviação sustentável (Sustainable Aviation Fuel - SAF), estruturas com materiais mais leves e formas geométricas aerodinâmicas mais eficientes. No entanto, para evitar os efeitos de instabilidade resultantes das modificações estruturais e aerodinâmicas nos sistemas aeroelásticos, como o fenômeno do flutter, uma estratégia viável é a utilização de técnicas de controle de vibração. Nesse contexto, o controle passivo utilizando material viscoelástico é uma abordagem interessante devido ao seu baixo custo e facilidade de aplicação nas estruturas. Além disso, devido às variabilidades inerentes dos parâmetros estruturais e aerodinâmicos presentes nesses sistemas, é necessário propor uma metodologia eficiente de modelagem estocástica para lidar com aplicações mais realistas. Portanto, este trabalho contribui com o desenvolvimento de uma ferramenta em código próprio para o projeto ótimo-robusto de sistemas aeroviscoelásticos em regime subsônico e aumento da eficiência estrutural pelo tratamento parcial através do Modal Strain Energy (MSE). Como estudo de caso, é utilizado um sistema do tipo Plate Like Wing em regime subsônico para aumentar a estabilidade dessa estrutura, combinando modelagem estocástica de elementos finitos, o método Doublet Lattice e o otimizador NSGA II. Os resultados numéricos demonstram que o efeito conservativo associado ao amortecimento da estrutura é responsável por cerca de 80% na atenuação das vibrações, sendo a espessura das camadas elásticas o parâmetro mais relevante. Além disso, o MSE permitiu que o sistema tratado parcialmente obtivesse uma eficiência estrutural 1,8 vezes maior que o sistema completamente tratado. Os resultados em termos dos envelopes dos diagramas V-g e V-f também evidenciam que o sistema robusto apresenta uma vulnerabilidade 7 vezes menor que o sistema determinístico na resposta da velocidade de flutter, provando a eficiência da ferramenta desenvolvida integrada aos modelos. Com isso, é possível reduzir fatores de segurança de projetos devido às incertezas e lograr vantagens como: aumentada vida útil de componentes, utilização de menos material na fabricação e aumento da eficiência estrutural das aeronaves.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Mecânicapt_BR
dc.sizeorduration100pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::MECANICA DOS SOLIDOSpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA AEROESPACIAL::ESTRUTURAS AEROESPACIAISpt_BR
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14393/ufu.te.2024.471pt_BR
dc.orcid.putcode163984770-
dc.crossref.doibatchide159138c-80f4-4d6c-81c2-6c39f7447552-
dc.subject.autorizadoEngenharia Mecânicapt_BR
dc.subject.autorizadoAeroelasticidadept_BR
dc.subject.autorizadoAlgorítmos genéticospt_BR
dc.subject.autorizadoAeronavespt_BR
dc.subject.odsODS::ODS 13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.pt_BR
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