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dc.creatorSilva, Camila Albertin Xavier da-
dc.date.accessioned2020-11-03T19:14:20Z-
dc.date.available2020-11-03T19:14:20Z-
dc.date.issued2020-03-04-
dc.identifier.citationSILVA, Camila Albertin Xavier da. Aplicação de técnicas de controle ativo de vibrações em sistemas mecânicos. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5449-
dc.description.abstractThe present work proposes the active vibration control applied in a composite material beam using electromagnetic actuators. The advantage of using these actuators is the application of force control without mechanical contact. In order to evaluate the performance of different control techniques, the following control techniques were applied: Optimal Control, specifically the linear quadratic regulator via linear matrix inequalities, Fuzzy control and Neuro-Fuzzy control. The mathematical model of the beam was obtained through the ERA/OKID algorithm, which consists of an identification method used to identify modal parameters in complex structures. With the mathematical model, the controllers were designed, being responsible for determining the control effort. Electromagnetic actuators were responsible for applying control efforts to stabilize the system. From there, numerical simulations and experimental tests were carried out, in which the attenuation of the vibration of the system was obtained in both procedures, and in the three types of controllers, evaluated through the responses both in the time domain and in the frequency domain. The controllers showed an accommodation time in the time domain in about half until a second and in the frequency domain they presented an attenuation of the first mode of vibration by about ninety percent. Finally, the robustness of the controllers was analyzed from the variation of +/- 20% inserted in the dynamic matrix of the system, in which the controllers were shown robust, thus validating the studied methodology.pt_BR
dc.description.sponsorshipConselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.subjectVibraçãopt_BR
dc.subjectTeoria do controlept_BR
dc.subjectMedidas eletromagnéticaspt_BR
dc.subjectVibrationpt_BR
dc.subjectControl theorypt_BR
dc.subjectElectromagnetic measurementspt_BR
dc.titleAplicação de técnicas de controle ativo de vibrações em sistemas mecânicospt_BR
dc.title.alternativeApplication of active vibration control techniques in mechanical systemspt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.description.resumoO presente trabalho propõe o controle ativo de vibração em uma viga de material compósito por meio da utilização de atuadores eletromagnéticos. A vantagem do uso destes atuadores é a aplicação da força de controle sem contato mecânico. Com o intuito de avaliar o desempenho de diferentes técnicas de controle, foram aplicadas as seguintes técnicas de controle: Controle Ótimo, especificamente o regulador quadrático linear via desigualdades matriciais lineares, controle Fuzzy e controle Neuro-Fuzzy. O modelo matemático da viga foi obtido através do algoritmo do ERA/OKID, que consiste em um método de identificação usado para identificar parâmetros modais em estruturas complexas. Com o modelo matemático, foram projetados os controladores, sendo estes responsáveis pela determinação do esforço de controle. Os atuadores eletromagnéticos são responsáveis pela aplicação dos esforços de controle para a redução da amplitude de vibração do sistema. A partir daí, foram realizadas simulações numéricas e testes experimentais, nas quais a atenuação da vibração do sistema foi obtida em ambos os procedimentos, e nos três tipos de controladores, avaliada através das respostas tanto no domínio do tempo como no domínio da frequência. Os controladores apresentaram um tempo de acomodação no domínio do tempo em cerca de meio a um segundo e no domínio da frequência apresentaram uma atenuação do primeiro modo de vibrar em cerca de noventa por cento. Por fim, analisou-se a robustez dos controladores a partir da variação de +/- 20% inserida na matriz dinâmica do sistema, na qual os controladores se mostraram robustos, validando assim a metodologia estudada.pt_BR
dc.degree.localCornélio Procópiopt_BR
dc.publisher.localCornelio Procopiopt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3600998711160920pt_BR
dc.contributor.advisor1Koroishi, Edson Hideki-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0001-7690-1022pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9465293262026260pt_BR
dc.contributor.referee1Cavalini Junior, Aldemir Aparecido-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0387727577180664pt_BR
dc.contributor.referee2Koroishi, Edson Hideki-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9465293262026260pt_BR
dc.contributor.referee3Palacios, Rodrigo Henrique Cunha-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/0838678901162377pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Mecânicapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICApt_BR
dc.subject.capesEngenharia Mecânicapt_BR
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