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Determinação da carga térmica na parede da câmara de empuxo de propulsores bipropelente usando método inverso.Heitor Patire Júnior 27 May 2010 (has links)
Propulsores de baixo empuxo possuem a proteção térmica da superfície interna da parede provida pela redução da carga térmica dos gases quentes por meio de um filme líquido de combustível injetado, paralelo e junto à parede. A carga térmica transferida para a parede pode ser determinada conhecendo o coeficiente de transferência de calor por convecção na camada limite. Ambos, o perfil de temperatura do filme de combustível e o perfil do coeficiente de transferência de calor, são difíceis de serem quantificados e possuem grandes incertezas na determinação por meio teórico ou experimental. Determinar o comportamento de ambos os perfis térmicos é muito importante para o projeto e para a escolha do melhor material a ser usado na parede do propulsor. Este trabalho apresenta a técnica do problema inverso usada na determinação dos perfis do filme de combustível e do coeficiente de transferência de calor para a parede de um propulsor de 200N de empuxo, onde através de um perfil de temperatura da superfície externa da parede do propulsor como dado de entrada, os perfis térmicos desejados podem ser determinados. Um algoritmo híbrido composto por GEO4 (Otimização Extrema Generalizada), baseado na técnica da evolução natural somado a um EE (Estratégias Evolutivas) que incluem a auto-adaptação como principal característica, será usado como um algoritmo de otimização associado a um programa de simulação térmica. Casos simulados para a condição de regime permanente e transiente serão estudados usando o Inconel 600 e o Nióbio como materiais de parede. Os resultados obtidos mostram que a técnica do problema inverso apresenta-se como uma boa ferramenta para a solução do problema proposto. Além disso, possibilita o estudo das temperaturas da parede em várias condições de transientes térmicos para simular em que condições a temperatura limite da parede é alcançada, contribuindo para a segurança nos projetos de propulsores.
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Geometria, Topologia e Elasticidade: aplicações a membranas e outros sistemas bidimensionaisFilgueiras, Cleverson 27 November 2009 (has links)
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Previous issue date: 2009-11-27 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Geometry, topology and elasticity are found in various branchs of physics and they
play important roles in the understanding of many physical phenomena. In this work,
we present three diferent systems where we can see such importance. First, a quantum
neutral particle, constrained to move on a conical surface, is used as a toy model to
explore bound states due to both a inverse squared distance potential and a delta-function
potential, which appear naturally in the model due the geometry and topology of the cone.
In the second one, we propose a method for probing the effects of curved 3-space by using
materials with large coefficients of thermal expansion. Studying their fluctuations can be
naturally cast in terms of a nonflat background geometry. In the last one, we determine
the elastic-mediated interaction between colloidal nanoparticles adsorbed on the surface
of free-standing smectic films. In contrast with the short-range character of the elastic-
mediated force between particles adsorbed on smectic films supported by a solid substrate,
the effective force acquires a long-range character in free-standing films, thus playing an
important role in the formation of self-assembly structures in these systems. / A geometria, topologia e elasticidade estão presentes em vários ramos da física, e
desempemham papel fundamental no entendimento de vários fenômenos físicos. Nesse
trabalho, apresentamos três sistemas distintos onde podemos ver esse papéis. No primeiro,
uma partícula quântica neutra confinada a mover-se em uma superfície cônica é usada
como modelo para explorar estados ligados devido a um potencial proporcional ao inverso
do quadrado da distância e devido a um potencial tipo delta. Ambos potenciais aparecem
naturalmente devido a geometria e topologia do cone. No segundo, propomos um método
de sondar os efeitos de um espaço curvo tridimensional usando materiais de grande
coeficiente de expansão térmica. Neste caso, os três ingredientes citados acima são
importantes para o entendimento do problema. Por fim, determinamos a interação entre
nanocolóides adsorvidos na superfície de um filme esmético livremente suspenso. Essa
interação é mediada por deformações elásticas no filme esmético; ela é de longo alcance, o
que é importante para a formação de estruturas coloidais auto organizadas na superfície
de tal filme.
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