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ATENUADOR PASSIVO DE VIBRAÇÕES MECÂNICAS EM ESTRUTURAS FLEXÍVEIS UTILIZANDO CIRCUITO RESSONADOR BASEADO EM PZT |
inicio_execucao |
01/08/2016 |
fim_execucao |
31/07/2017 |
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ENGENHARIA MECA^NICA |
resumo |
Este trabalho visa desenvolver um atenuador passivo de vibrações mecânicas em estruturas flexíveis utilizando um circuito ressonador do tipo shunt. Através deste circuito, composto basicamente de resistência elétrica e uma indutância elétrica, que acoplados eletricamente a uma cerâmica piezoelétrica, forma um circuito denominado RLC-série. Essa cerâmica é acoplada mecanicamente à estrutura em estudo e por meio de um ajuste na resistência e na indutância procura-se obter a melhor dissipação de energia de deformação da estrutura para atenuação das vibrações mecânicas. As simulações experimentais deverão mostrar uma significativa redução dos picos de ressonância com a aplicação do circuito ressonador para um sistema com um grau de liberdade, considerando que o experimento é constituído de uma viga em balanço, ou seja, engastada-livre e sujeita a uma excitação em uma dada faixa de freqüência |
justificativa |
Atualmente, |
participantes |
os materiais com propriedades piezelétricas são bem aceitos no controle passivo de vibrações mecânicas |
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Brandão et al (2002); e como exemplo destes materiais |
aprovado |
têm-se as cerâmicas piezelétricas |
unidade_organizacional |
também chamados de PZTs (Titanato Zirconato de Chumbo). Estas cerâmicas podem transformar a energia mecânica em energia elétrica ou vice-versa. Além disso |
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Existem diversas trabalhos sobre o controle passivo e ativo de vibrações que utilizam materiais com propriedades piezelétricas acoplados a um circuito elétrico para atenuar vibrações ou ruídos em um sistema mecânico. Segundo Steffen Junior et al (2000): "Todas as técnicas passivas são consideradas como sendo estável |
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contra falha e conhecidos por necessitar de pouca energia". Os efeitos indesejáveis das vibrações mecânicas podem causar o desgaste mecânico ou folgas |
fim_execucao |
falhas por fadiga e |
foco_tecnologico |
consequentemente |
area_conhecimento |
reduzir a vida útil dos elementos de uma máquina ou de uma estrutura mecânica |
resumo |
até mesmo |
justificativa |
causar danos à saúde do indivíduo que trabalhe operando-as. Simões e Steffen Junior apud Adams e McClosKey (2003) recomendam aos projetistas primeiramente adotar o uso dos métodos de controle passivo para atenuar as vibrações mecânicas em máquinas e equipamentos que funcionem até um nível aceitável de ruído |
participantes |
e que as máquinas que ultrapassem estes valores adotarem o uso do controle ativo. |
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Shigley e Mischke (1989) comentam sobre o efeito da frequência em projetos mecânicos: "Em condições normais |
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a falha por fadiga não dependente de frequência. Contudo |
fim_execucao |
considerando o efeito da corrosão ou altas temperaturas |
foco_tecnologico |
ou ambos |
area_conhecimento |
faz com que a taxa cíclica se torne importante". Ainda segundo Shigley e Mischke (1989): "A baixa frequência e a alta temperatura |
resumo |
aumenta a taxa de propagação das fissuras |
justificativa |
diminuindo a vida útil para um determinado nível de tensão". Desta forma |
participantes |
torna-se necessário à adoção de técnicas de controle de vibrações mecânicas que possibilite atenuar os efeitos danosos destas vibrações nas estruturas que compõem um sistema mecânico |
valor_total_executado |
aumentando a vida útil de equipamentos e estruturas metálicas |
aprovado |
preservando |
unidade_organizacional |
principalmente |
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