Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/11422/12075
Tipo: Dissertação
Título: Identificação de danos em sistemas mecânicos considerando incertezas e utilizando métodos de otimização
Autor(es)/Inventor(es): Ribeiro, Ricardo Fernandes
Orientador: Ritto, Thiago Gamboa
Resumo: Um dos principais problemas encontrados em análises de integridade estrutural de sistemas mecânicos consiste no processo de identificação de danos. A existência de incertezas em dados de medição e na modelagem matemática de tais sistemas mecânicos pode gerar conclusões errôneas quanto ao processo de identificação de danos. Este trabalho visa abordar um estudo de identificação de danos considerando a presença de incertezas tanto nos dados experimentais quanto no modelo matemático dos sistemas mecânicos estudados. Este estudo está pautado na comparação de quatro técnicas de otimização (Nelder-Mead Simplex, BFGS Quasi-Newton, Ponto Interior e Programação Quadrática Sequencial - SQP) relacionadas ao processo de identificação de danos, bem como na comparação de duas técnicas de análise de incertezas (Método de Monte-Carlo e Expansão por Caos Polinomial).
Resumo: One of the main problems encountered in structural integrity analysis of mechanical systems is the process of damage identification. The existence of uncertainties in measurement data and in the mathematical modeling of such mechanical systems can lead to erroneous conclusions in the process of damage identification. This work aims to address a study of damage identification considering the presence of uncertainties both in the experimental data as in the mathematical model of the mechanical systems studied. This study is based on the comparison of four optimization techniques (Nelder-Mead Simplex, BFGS Quasi-Newton, Inner Point and Sequential Quadratic Programming - SQP) related to the damage identification process, as well as in the comparison of two uncertainty analysis techniques (Monte Carlo Method and Polynomial Chaos Expansion).
Palavras-chave: Identificação de danos
Otimização
Assunto CNPq: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA
Programa: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
Unidade produtora: Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
Editora: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: Mai-2018
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
Aparece nas coleções:Engenharia Mecânica

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