Minimização de Compliance em Sistemas Estruturais Multicomponentes 3D Através da Otimização Topológica Utilizando Softwares Open-Source
| Ano de defesa: | 2023 |
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| Link de acesso: | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4391 https://hdl.handle.net/20.500.12733/15338 |
Resumo: | Pesquisas que desenvolvem projetos numéricos sobre a otimização topológica estrutural, em sua maioria, consideram o domínio estrutural dos modelos estudados com somente um único domínio, ou componente único. Porém observa-se na prática da engenharia que as estruturas reais têm geometrias complexas e geralmente são formadas por vários componentes, ou seja, são multicomponentes. Outro fato observado é que muitas estruturas e máquinas, como, braços robóticos, automóveis, aeronaves, bases de equipamentos mecânicos/elétricos, etc., tem muita influência dos efeitos dinâmicos causados em seus componentes através de carregamentos externos. Assim, nesse trabalho propomos um estudo sobre projetos estruturais com sistemas multicomponentes tridimensionais (3D) com carregamento estático ou dinâmico, realizando uma avaliação da minimização da compliance estrutural, considerando o carregamento estático ou no domínio da frequência. Todo o processo da implantação numérica é feito e demonstrado através da utilização de softwares open-source, desde a modelagem com carregamento estático, criação das malhas dos modelos de geometrias simples e modelos multicomponentes, até a fase da inserção do carregamento dinâmico. A implementação proposta da otimização topológica estrutural em sistemas multicomponentes, envolve quatro passos principais: geração de malha multicomponente, análise estática/dinâmica numérica utilizando o Método dos Elementos Finitos, análise de sensibilidade por um método adjunto e por fim um solver de otimização. O método de otimização topológica utilizado é baseado na interpolação SIMP - Solid Isotropic Material with Penalization. Os problemas considerados são da minimização da Compliance estática e dinâmica, considerando em todos os casos, a maximização da rigidez das estruturas 3D considerando um esquema multicomponente. |
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Ferro, Rafael MarinUniversidade Estadual de Campinas (Unicamp)Bittencourt, Marco LúcioSantos, José Maria Campos dosFerreira, Walnório GraçaSilva, Francisco Ilson da JuniorPavanello, Renato2024-02-29T15:15:38Z2024-02-29T15:15:38Z2023-11-01Ferro, Rafael Marin, 1985https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4391https://hdl.handle.net/20.500.12733/1533833003017022P0Pesquisas que desenvolvem projetos numéricos sobre a otimização topológica estrutural, em sua maioria, consideram o domínio estrutural dos modelos estudados com somente um único domínio, ou componente único. Porém observa-se na prática da engenharia que as estruturas reais têm geometrias complexas e geralmente são formadas por vários componentes, ou seja, são multicomponentes. Outro fato observado é que muitas estruturas e máquinas, como, braços robóticos, automóveis, aeronaves, bases de equipamentos mecânicos/elétricos, etc., tem muita influência dos efeitos dinâmicos causados em seus componentes através de carregamentos externos. Assim, nesse trabalho propomos um estudo sobre projetos estruturais com sistemas multicomponentes tridimensionais (3D) com carregamento estático ou dinâmico, realizando uma avaliação da minimização da compliance estrutural, considerando o carregamento estático ou no domínio da frequência. Todo o processo da implantação numérica é feito e demonstrado através da utilização de softwares open-source, desde a modelagem com carregamento estático, criação das malhas dos modelos de geometrias simples e modelos multicomponentes, até a fase da inserção do carregamento dinâmico. A implementação proposta da otimização topológica estrutural em sistemas multicomponentes, envolve quatro passos principais: geração de malha multicomponente, análise estática/dinâmica numérica utilizando o Método dos Elementos Finitos, análise de sensibilidade por um método adjunto e por fim um solver de otimização. O método de otimização topológica utilizado é baseado na interpolação SIMP - Solid Isotropic Material with Penalization. Os problemas considerados são da minimização da Compliance estática e dinâmica, considerando em todos os casos, a maximização da rigidez das estruturas 3D considerando um esquema multicomponente.Campus Aracruz139 p.Otimização TopológicaMétodo dos Elementos FinitosMinimização de Compliance em Sistemas Estruturais Multicomponentes 3D Através da Otimização Topológica Utilizando Softwares Open-Sourceinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisCampinasPrograma de Pós-Graduação da Faculdade de Engenharia Mecânica da UnicampMecânica dos Sólidos e Projeto Mecânicoinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional do IFESinstname:Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES)instacron:IFEShttp://lattes.cnpq.br/1421321717323203https://orcid.org/0000-0002-3229-2170http://lattes.cnpq.br/1014571239084005https://orcid.org/0000-0002-3883-1411LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8934https://repositorio.ifes.edu.br/bitstreams/d636af19-c542-4113-a948-495f12aef5cf/downloadac7cb971050ed632be934da23d966924MD54falseAnonymousREADTEXTferro_rafaelmarin_d.pdf.txtferro_rafaelmarin_d.pdf.txtExtracted texttext/plain281764https://repositorio.ifes.edu.br/bitstreams/1bd45a01-b2c4-4110-a134-93450a656219/download202b1ae9ec5f4b716ce8dcdcfe5bc2ebMD55falseAnonymousREADtermo-autorizacao-para-disponibilizacao_assinado.pdf.txttermo-autorizacao-para-disponibilizacao_assinado.pdf.txtExtracted texttext/plain3226https://repositorio.ifes.edu.br/bitstreams/3f6c926f-0093-4969-a046-2ae90a928baa/download8ca0d2a918a22183cdd0f0db4e47a050MD57falseTHUMBNAILferro_rafaelmarin_d.pdf.jpgferro_rafaelmarin_d.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3590https://repositorio.ifes.edu.br/bitstreams/ae426eef-004b-440d-bf8c-e0e70e47d1da/downloadceacff6c1a22bfa425c5dc720cf463fbMD56falseAnonymousREADtermo-autorizacao-para-disponibilizacao_assinado.pdf.jpgtermo-autorizacao-para-disponibilizacao_assinado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4346https://repositorio.ifes.edu.br/bitstreams/50acace3-f4dc-4f51-9e49-cdab48a8ae8f/download9d70e143843645ca340dd1a61efadf46MD58falseORIGINALferro_rafaelmarin_d.pdfferro_rafaelmarin_d.pdfTESEapplication/pdf25498828https://repositorio.ifes.edu.br/bitstreams/b3ee6d99-0077-4a5c-bd10-63fb434a2df4/download2df7c88aa1c27b7710a5eaf6b3224ae4MD51trueAnonymousREADtermo-autorizacao-para-disponibilizacao_assinado.pdftermo-autorizacao-para-disponibilizacao_assinado.pdfTERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃOapplication/pdf494221https://repositorio.ifes.edu.br/bitstreams/8f607e6e-016a-45dc-901c-080e1942a739/downloadc5f69a5d083bfe491834e78983be1b7bMD53false123456789/43912025-07-28T21:38:40.101Zopen.accessoai:repositorio.ifes.edu.br:123456789/4391https://repositorio.ifes.edu.brRepositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ifes.edu.br/server/oai/requestrepositorio@ifes.edu.bropendoar:2025-07-28T21:38:40Repositório Institucional do IFES - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES)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 |
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Pesquisas que desenvolvem projetos numéricos sobre a otimização topológica estrutural, em sua maioria, consideram o domínio estrutural dos modelos estudados com somente um único domínio, ou componente único. Porém observa-se na prática da engenharia que as estruturas reais têm geometrias complexas e geralmente são formadas por vários componentes, ou seja, são multicomponentes. Outro fato observado é que muitas estruturas e máquinas, como, braços robóticos, automóveis, aeronaves, bases de equipamentos mecânicos/elétricos, etc., tem muita influência dos efeitos dinâmicos causados em seus componentes através de carregamentos externos. Assim, nesse trabalho propomos um estudo sobre projetos estruturais com sistemas multicomponentes tridimensionais (3D) com carregamento estático ou dinâmico, realizando uma avaliação da minimização da compliance estrutural, considerando o carregamento estático ou no domínio da frequência. Todo o processo da implantação numérica é feito e demonstrado através da utilização de softwares open-source, desde a modelagem com carregamento estático, criação das malhas dos modelos de geometrias simples e modelos multicomponentes, até a fase da inserção do carregamento dinâmico. A implementação proposta da otimização topológica estrutural em sistemas multicomponentes, envolve quatro passos principais: geração de malha multicomponente, análise estática/dinâmica numérica utilizando o Método dos Elementos Finitos, análise de sensibilidade por um método adjunto e por fim um solver de otimização. O método de otimização topológica utilizado é baseado na interpolação SIMP - Solid Isotropic Material with Penalization. Os problemas considerados são da minimização da Compliance estática e dinâmica, considerando em todos os casos, a maximização da rigidez das estruturas 3D considerando um esquema multicomponente. |
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