Design and experimental verification of a smart piezoelectric pitch link for vibration attenuation (2019)
- Authors:
- Autor USP: CLEMENTINO, MARCEL ARAUJO - EESC
- Unidade: EESC
- Sigla do Departamento: SEM
- DOI: 10.11606/T.18.2019.tde-14052024-091224
- Subjects: VIBRAÇÕES DE AERONAVES; PIEZOELETRICIDADE; HELICÓPTEROS
- Keywords: Estruturas inteligentes; Pitch link
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Abstract: Os materiais piezelétricos têm sido amplamente utilizados em pesquisas que visam a atenuação de vibrações em diversos ramos da engenharia. Em geral, os sistemas de controle de vibrações são classificados como sistemas ativos e passivos, os quais utilizam, respectivamente, o efeito piezelétrico inverso e direto. Recentemente, estes materiais passaram a ser conectados a circuitos chaveados para o tratamento não linear de sua saída elétrica (tensão/corrente), resultando nos controladores semiativos e semipassivos. Dentre as diversas configurações apresentadas na literatura, algumas podem ser diretamente comparadas com sistemas mecânicos utilizados para a redução de vibrações em helicópteros, como é o caso do Active Pitch Link (APL), o qual possibilita a combinação de molas para controlar a variação de sua rigidez. Embora este dispositivo proporcione a atenuação de frequências relevantes para helicópteros, alguns pontos negativos são apontados, como a dependência de uma fonte externa de energia para seu funcionamento e possibilidade de falhas mecânicas (devido ao atrito constante). Deste modo, o objetivo deste projeto é desenvolver um pitch link inteligente, utilizando materiais piezelétricos, do qual se espera ter bom desempenho na redução de vibrações e evitar problemas típicos de sistemas mecânicos, como o APL. Diferentes técnicas de controle foram utilizadas com o novo pitch link visando reduzir vibrações de uma frequência alvo. Esta tese descreve as atividades realizadas durante o desenvolvimento deste projeto e apresenta os resultados obtidos a partir de uma série de ensaios experimentais realizados com o dispositivo proposto, incluindo ensaios de vibração em bancada e ensaios rotativos. A nova configuração proposta refere-se a um sistema eletromecânico em estado sólido, proposto para tentar solucionar os problemas envolvidos com um pitch link mecânico,fornecendo um desempenho similar em termos de atenuação de vibração
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2019
- Data da defesa: 06.02.2019
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
CLEMENTINO, Marcel Araujo. Design and experimental verification of a smart piezoelectric pitch link for vibration attenuation. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18148/tde-14052024-091224/. Acesso em: 21 jan. 2026. -
APA
Clementino, M. A. (2019). Design and experimental verification of a smart piezoelectric pitch link for vibration attenuation (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18148/tde-14052024-091224/ -
NLM
Clementino MA. Design and experimental verification of a smart piezoelectric pitch link for vibration attenuation [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18148/tde-14052024-091224/ -
Vancouver
Clementino MA. Design and experimental verification of a smart piezoelectric pitch link for vibration attenuation [Internet]. 2019 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18148/tde-14052024-091224/ - Modeling of a commercial piezoelectric energy harvesting device through experimental identidication
- An experimentally validated piezoelectric nonlinear energy sink for wideband vibration attenuation
- Equivalent electrical circuit framework for nonlinear and high quality factor piezoelectric structures
- An experimental study of a piezoelectric metastructure with adaptive resonant shunt circuits
Informações sobre o DOI: 10.11606/T.18.2019.tde-14052024-091224 (Fonte: oaDOI API)
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