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Aplicação de modelos teórico-computacionais para simulação do comportamento dinâmico de estruturas amortecidas através de materiais viscoelásticosFelippe Filho, Waldir Neme 14 February 2012 (has links)
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Previous issue date: 2012-02-14 / FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais / O avanço da tecnologia de materiais e o desenvolvimento de novas técnicas de execução
mais sofisticadas permitiram a construção de estruturas mais leves e com elevada capacidade
portante. Este processo iniciado durante a revolução industrial se estende até os dias
atuais e impôs a necessidade de se verificar, durante a fase de projeto, o comportamento
dinâmico das estruturas, com poucas exceções.
Apesar disso algumas estruturas apresentam grandes amplitudes de deslocamentos
por experimentarem combinações de ações imprevistas. Esta situação indesejada acelera
o processo de fadiga dos materiais e em determinadas situações impede o uso da estrutura
e/ou equipamentos. Uma forma eficiente de se atenuar as vibrações de uma estrutura é
através de sistemas passivos de controle de vibrações via materiais viscoelásticos.
Neste sentido, este trabalho abordará o método GHM utilizado na modelagem numérica
de materiais viscoelásticos no domínio do tempo via Método dos Elementos Finitos. Com
o intuito de validar este método, alguns tipos de elementos finitos formulados através
deste método são apresentados e suas respostas no domínio da frequência obtidas para
uma determinada estrutura são comparadas com aquelas obtidas pela formulação clássica.
São apresentados, também, alguns exemplos de aplicação deste método. São modeladas
numericamente vigas sanduíche e um modelo de riser e as frequências naturais e taxas
de amortecimento identificadas com os modelos numéricos são comparadas com aquelas
identificadas através de ensaios experimentais. / Advances in materials technology and development of new sophisticated construction
techniques allowed the construction of lighter structures and with high bearing capacity.
This process started during the industrial revolution and extends to present days and
imposed the necessity to check, along the design phase, the dynamic behavior of structures,
with few exceptions.
Despite that, some structures have large amplitudes of displacements under unexpected
actions. This unwanted situation speeds up the fatigue of materials and in certain
situations prevent the use of the structure and/or equipment. An efficient way to attenuate
these vibrations is through passive vibration control systems with viscoelastic
materials.
In this sense, this work will address the GHM method used in numerical modeling of
viscoelastic materials in time domain with Finite Element Method. In order to validate
this method, some types of finite elements formulated using this method are presented
and their responses in frequency domain obtained for a given structure are compared with
those obtained by classical formulation.
Are also outlined a few examples using this method. Sandwich beams and a riser
model are modeled numerically and the natural frequencies and damping ratios identified
with the numerical responses are compared with those identified through experimental
tests.
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Desenvolvimento de um modelo computacional para simulação do comportamento dinâmico de vigas sanduíche com camada viscoelástica amortecedoraFelippe Filho, Waldir Neme 25 August 2016 (has links)
Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2017-01-16T16:28:17Z
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Previous issue date: 2016-08-25 / As estruturas atuais de engenharia civil têm apresentado pronunciado comportamento dinâmico, impondo a necessidade de se veri car, durante a fase de projeto, este comportamento. Apesar dessas veri cações e das recomendações normativas, algumas estruturas apresentam grandes amplitudes de deslocamentos ao experimentarem combinações de ações imprevistas, sendo necessária a aplicação de um sistema para controle de vibrações. Uma forma e ciente de controle destas estruturas é através de sistemas passivos via materiais viscoelásticos (MVE). Modelos determinísticos são numerosos na literatura e conseguem aproximar relativamente bem o comportamento dinâmico de estruturas amortecidas via MVE. Esses modelos, porém, são incapazes de capturar as incertezas associadas, por exemplo, às propriedades mecânicas dos materiais. Uma forma para capturar essas incertezas é através da modelagem não determinística. Neste sentido, este trabalho discutirá a modelagem numérica dos MVE abordando alguns dos fatores que in uenciam o desempenho de modelos numéricos, estratégias para ajuste dos parâmetros que de nem o comportamento dependente da frequência desses materiais e apresentará uma proposta de um modelo não determinístico. Comparam-se as frequências naturais e taxas de amortecimento de vigas sanduíche identi cadas com os resultados obtidos com o modelo proposto e aqueles obtidos através de ensaios experimentais. Pretende-se com este modelo fornecer ao projetista, ao invés de um único valor para os parâmetros modais da estrutura e deslocamentos, uma representação probabilística. / The current civil engineering structures have shown pronounced dynamic behavior, imposing the need to check, during the design phase, this behavior. Despite these veri cations and normative recommendations, some structures experience large amplitudes of displacements under unexpected actions, then a vibration control system is required. An e cient way to control these structures is through passive vibration control systems with viscoelastic materials (VEM). Deterministic models are numerous in literature and they present fairly good approximations for the dynamics behavior of structures damped with VEM. These models however are unable to capture uncertainties associated, for instance, with the mechanical properties of materials. One way to capture these uncertainties is through non-deterministic models. Thus, this thesis discusses the numerical modeling of MVE addressing some of the factors that in uence the performance of numerical models, some strategies to adjust the parameters that de ne the frequency dependent behavior of these materials and present a proposal for a non-deterministic model. The aim of this model is provide to the designer, rather than a single value for the structures modal parameters and displacements, a probabilistic representation.
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