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dc.creatorMeira, Lucas de Souza-
dc.date.accessioned2025-12-10T13:28:46Z-
dc.date.available2025-12-10T13:28:46Z-
dc.date.issued2025-10-29-
dc.identifier.citationMEIRA, Lucas de Souza. Reduced-order acoustic predictions of non-axisymmetric nozzle jets. 2025. 154 f. Ph.D. (Thesis. School of Mechanical Engineering) - Federal University of Uberlândia,Uberlândia, 2025. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.608.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47825-
dc.description.abstractOs motores a jato continuam sendo a maior contribuição de produção de ruído em aeronaves, especialmente nas fases de decolagem e aproximação. O ruído de jato resulta da intensa turbulência que ocorre na região de mixtura, que está definida entre o núcleo do jato e o escoamento atmosférico. Nesta região um escoamento turbulento a altos números de Reynolds e Mach, estruturas turbilhonares em diversas escalas interagem entre si, convertendo parte da energia cinética do escoamento em flutuações no campo de pressão, produzindo o ruído aeroacústico. Devido à crescente demanda por transporte aéreo, é fundamental garantir a introdução de projetos mais silenciosos e sustentáveis na engenharia aeroespacial, em acordo com as boas práticas e as normas de redução de ruído. No corrente trabalho, o desenvolvimento de uma metodologia viável é apresentada para o estudo e predição de ruído em jatos subsônicos (0.7 ≤ 𝑀𝑎 ≤ 0.8). Por meio da fluidodinâmica computacional (CFD) e Analogia Acústica Generalizada (GAA), implementada em um código interno, FastJetNoise, os resultados apresentados foram comparados com dados experimentais providos pelo Laboratório Doak, de Southamptom. No início da análise, um solucionador comercial baseado em médias de Reynolds (RANS) foi utilizado para simular as características do escoamento,que , posteriormente tiveram suas propriedades discretizadas em uma malha estruturada, calculada usando o código FastJetNoise. Coordenadas radiais e azimutais específicas foram medidas, e sua Densidade Espectral de Potência (PSD) foi comparada com resultados experimentais. Para este estudo, simulamos e validamos um bocal circular liso de referência, com boa concordância entre os dados numéricos e experimentais. Posteriormente, bocais não axissimétricos foram modelados e suas contribuições na redução de ruído foram contabilizadas. Em suma, os resultados deste trabalho destacam o potencial da GAA em associação com os resultados de simulações RANS como uma ferramenta eficaz para a previsão de ruído em jatos. O baixo custo computacional proporcionado por essa metodologia abre possibilidades para futuras avaliações, como regimes de escoamento, diferentes geometrias e dispositivos de redução passiva de ruído. As previsões de ruído podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de sistemas de propulsão a jato mais silenciosos e eficientes, bem como para a implementação de melhores estratégias de redução de ruído na indústria.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_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.subjectAeroacousticpt_BR
dc.subjectCFDpt_BR
dc.subjectGeneralized acoustic analogypt_BR
dc.subjectMixing jetpt_BR
dc.subjectNoisept_BR
dc.subjectCAApt_BR
dc.subjectAeroacústicapt_BR
dc.subjectCFDpt_BR
dc.subjectAnalogia acústica generalizadapt_BR
dc.subjectJato de misturapt_BR
dc.subjectRuídopt_BR
dc.titleReduced-order acoustic predictions of non-axisymmetric nozzle jetspt_BR
dc.title.alternativePrevisões acústicas de ordem reduzida de jatos de bocal não axissimétricospt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.advisor1Souza, Francisco José de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1257320066520278pt_BR
dc.contributor.referee1Silveira Neto, Aristeu da-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4650888739121183pt_BR
dc.contributor.referee2Padilla, Elie Luis Martínez-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/1525969231971828pt_BR
dc.contributor.referee3Deschamps, César José-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/5262142272147984pt_BR
dc.contributor.referee4Silva, Filipe Dutra da-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/1052161703951843pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2533343408179419pt_BR
dc.description.degreenameTese (Doutorado)pt_BR
dc.description.resumoThe jet engines continue to be the major contribution to the noise generation in aircraft, during take-off and approach phases. The jet noise results from the mixing region and the intense turbulence between the core and adjacent flow during the mixing process. In this region a turbulent flow presenting a high Mach and Reynolds number, eddies in several scales, and instabilities convert a mount of mechanical energy in pressure wave fluctuations, generating acoustic noise. Once a crescent growth of air transportation demand, it is mandatory to ensure the birth of quieter projects in aerospace engineering, following the best practices and regulation for noise reduction. In the present work, the development of a feasible methodology is presented to study and predict noise pattern in subsonic jet (0.7 ≤ 𝑀𝑎 ≤ 0.8). By means of the Computational Fluid Dynamics (CFD) and the Generalized Acoustic Analogy (GAA) implemented in an in-house code, named FastJetNoise. The results presented in this research were compared with experimental data provided by Southampton’s Doak Laboratory. To conduct the analysis, a commercial Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) solver was used to simulate the turbulent flow characteristics. The flow properties were then discretized in a structured mesh, which was computed using the FastJetNoise code. Specific radial and azimuthal coordinates were measured, and their Power Spectral Density (PSD) was compared with experimental results. For this study, a baseline circular smooth nozzle was simulated and validated, with good agreement between the numerical and experimental data. In addition, a few non-axisymmetric nozzles were evaluated and their contribution in noise reduction were estimated. In conclusion, the findings of this research highlight the potential of the GAA in association with RANS results as an effective tool for jetstream noise prediction. The low computational cost by means this analogy opens the possibilities of different evaluations, such as flow regimes, different geometries and passive noise reduction devices. The accuracy of noise predictions can contribute significantly to the development of quieter, more efficient jet propulsion systems, as well as to the implementation of better noise reduction strategies in the industry.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Mecânicapt_BR
dc.sizeorduration154pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::FENOMENOS DE TRANSPORTE::TRANSFERENCIA DE CALORpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::FENOMENOS DE TRANSPORTE::MECANICA DOS FLUIDOSpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::FENOMENOS DE TRANSPORTE::PRINCIPIOS VARIACIONAIS E METODOS NUMERICOSpt_BR
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.608pt_BR
dc.orcid.putcode199366807-
dc.crossref.doibatchidbb5c4758-8dcd-401a-9469-ce4c44b21e32-
dc.subject.autorizadoEngenharia mecânicapt_BR
dc.subject.autorizadoAviões a jatopt_BR
dc.subject.autorizadoAviões - Motorespt_BR
dc.subject.odsODS::ODS 3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.pt_BR
Appears in Collections:TESE - Engenharia Mecânica

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