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dc.contributor.advisorEstefen, Segen Farid-
dc.contributor.authorYang, Jiankun-
dc.date.accessioned2024-07-17T19:38:03Z-
dc.date.available2024-07-19T03:00:21Z-
dc.date.issued2020-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/23181-
dc.description.abstractSandwich pipe (SP) is a promising solution in ultra-deepwater applications. Due to the vast choices of materials and thicknesses for each layer, the design process can be tailored for a specific scenario. The purpose of the thesis is to investigate an optimal design method for sandwich pipes based on structural and thermal insulation requirements. Experimental test results of SPs subjected to external pressure are correlated with those from a nonlinear finite element model. A parametric study is then conducted for a wide range of variables to analyze the collapse behavior of fullscale SP with strain-hardening cementitious composite (SHCC) core. An equation to predict the SP collapse pressure is proposed based on the numerical results using supervised learning techniques and stochastic algorithms. The software OLGA is employed to analyze the insulation performance of the SP with the SHCC core. A mathematical model for the SP heat transfer is developed under both steady-state and shut-in conditions. A cost estimate model for SPs, including material cost, fabrication cost, and welding cost, is also considered. A mixed-integer nonlinear programming model, incorporating structural and thermal insulation requirements, is established for the optimal design of the SP. The performance of the proposed model is evaluated in a case study. Finally, a parametric study is conducted to investigate the optimal SP configurations under different working conditions.pt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectTubo sanduíchept_BR
dc.subjectPressão de colapsopt_BR
dc.subjectTérmico isolamentopt_BR
dc.subjectOtimizaçãopt_BR
dc.titleAn optimal design model for sandwich pipe considering structural and thermal insulation requirementspt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9051192898757634pt_BR
dc.contributor.advisorCo1Souza, Marcelo Igor Lourenço de-
dc.contributor.referee1Pasqualino, Ilson Paranhos-
dc.contributor.referee2Jian, Su-
dc.contributor.referee3Ferreira Filho, Virgílio José Martins-
dc.contributor.referee4Pesce, Celso Pupo-
dc.description.resumoDuto sanduíche (DS) é uma solução promissora para aplicações em águas ultraprofundas. Devido à vasta possibilidade de escolhas do material e da espessura de cada camada, o projeto pode desenvolvido para cenários específicos. O objetivo da tese é investigar um método de projeto ótimo para dutos sanduíche baseado em requisitos estrutural e de isolamento térmico. Resultados de testes experimentais de DSs submetidos à pressão externa são correlacionados com aqueles de modelo de elementos finitos não-linear. Um estudo paramétrico é então conduzido, para ampla faixa de variáveis, para analisar o comportamento de colapso de DS em escala real com anular constituído de compósito cementício com encruamento (SHCC). Uma equação é proposta para o colapso de DS baseada em resultados numéricos, utilizando técnicas de aprendizado supervisionado e algoritmos estocásticos. O programa computacional OLGA é empregado para analisar o desempenho do isolamento térmico do DS com anular de SHCC. Um modelo matemático para a transferência de calor do DS é desenvolvido para as condições de fluxo contínuo e interrupção de fluxo. Um modelo para estimativa de custo de DSs, incluindo os custos de material, fabricação e soldagem, é também considerado. Um modelo de programação nãolinear “mixed-integer”, incorporando requisitos estrutural e de isolamento térmico, é estabelecido para o projeto ótimo de configurações de DS sob diferentes condições de trabalho.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenhariapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Oceânicapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqEngenharia Oceânicapt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Engenharia Oceânica

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