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O presente trabalho, embora conclusivo em relação a alguns aspectos, gerou novas questões em relação a algumas vertentes do estudo do comportamento mecânico de painéis reforçados.

A base do trabalho realizado foi essencialmente a literatura científica no âmbito do estudo de painéis reforçados em alumínio, embora também tenham sido consultados alguns artigos relacionados com o estudo deste tipo de estruturas em aço e materiais compósitos. Uma futura abordagem a esta temática deverá iniciar-se com uma pesquisa exaustiva de estudos das mesmas estruturas noutros materiais. Existem numerosos trabalhos relativos a painéis reforçados em aço, embora a maior parte sejam um pouco antigos. Para materiais compósitos os estudos existentes são muito recentes e apresentam novas abordagens. Estes poderão fornecer informações importantes e técnicas de análise aplicáveis aos painéis de alumínio.

O estudo de sensibilidade às imperfeições iniciais forneceu algumas indicações acerca de como estas afectam o comportamento de um painel reforçado. Contudo, a validação de um método para criar imperfeições que conduzam a um valor crítico mínimo para uma dada magnitude, que tivesse uma aplicabilidade geral e automatizável, era essencial no âmbito do projecto mecânico, e poderá ser objecto de estudo em futuros trabalhos. A avaliação da sensibilidade às imperfeições iniciais de painéis sujeitos a forças de compressão em simultâneo com forças de corte e pressões aplicadas na zona da placa é também uma área de grande interesse e que poderá vir a ser explorada no futuro.

O desenvolvimento de um software vocacionado para a optimização estrutural de painéis também poderá ser uma aposta interessante. Para tal é essencial o desenvolvimento de uma ferramenta para a obtenção de modelos com dimensões parametrizadas de forma automática, que permita a aplicação de vários cenários ao nível da definição de condições

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de fronteira e de aplicação de cargas. Essa ferramenta poderia assim funcionar em paralelo com um algoritmo de optimização, este com base em resultados obtido pelo MEF ou num método misto, que englobasse métodos analíticos e empíricos em conjunto com o MEF, de forma a encontrar geometrias óptimas para aplicações específicas.

No âmbito da optimização deste tipo de estruturas é também importante fazer a interligação ente as geometrias obtidas e os processos de obtenção dos painéis, nomeadamente a extrusão, de forma a verificar eventuais impossibilidades técnicas para a produção dos perfis optimizados. Em próximos estudos nesta área é importante fazer uma pesquisa alargada acerca das técnicas de produção dos painéis de forma a conhecer as suas capacidades e limitações.

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Rui Miguel Ferreira Paulo Dissertação de Mestrado

Bibliografia

[1] Paik, J. K., Veen, S., Duran, A. e Collette, M. Ultimate compressive strength design

methods of aluminum welded stiffened panel structures for aerospace, marine and land- based applications: A benchmark study. Thin-Walled Structures 2005 43 1550-1566.

[2] Timoshenko, S. e Gere, J. M. Theory of Elastic Stability,. McGraw-Hill Book Co. 2nd ed., 1961.

[3] Starke, E. A. e Staley, J. T. Application of modern aluminium alloys to aircraft. Prog. Aerospace Sci. 1996 32 131-172.

[4] Schildcrout, M. e Stein, M. Critical axial-compressive stress of a curved rectangular

panel with a central longitudinal stiffener, Technical note nº1879. NACA 1949.

[5] Gerard, G. e Becker, H. Handbook of structural stability, Part III - Buckling of curved

plates and shells. NACA 1957.

[6] Gerard, G. e Becker, H. Handbook of structural stability, Part I - Buckling of flat plates. NACA 1957.

[7] Niu, M. C. Airflrame Structural Design. Conmilit Press Ltd, Hong Kong, 1st ed. 1988. [8] Niu, M. C. Airflame Stress Analyses and Sizing. Conmilit Press, Hong Kong. 2nd ed., 1999.

[9] Wang, C. M., Wang, C. Y. e Reddy, J. N. Exact Solutions for Buckling of Structural

Members. CRC series in computational mechanic sand applied analysis, CRCPress 2004.

[10] Collette, M. Strenght and Reliability of Aluminium Stiffened panels. Tese de Doutoramento, University of Newcastle, 2005.

[11] Beavers, N. e Lamb, T. Aluminium benefits and advancements fornaval ships. NSRP PDMT Panel Meeting, June 15th, Pittsburgh, PA, 2005.

[12] Sítio oficial Austel <http://www.austal.com> [consultado em 05.04.2011].

[13] Aalberg, A., Langseth, M. e Larsen, P. K. Stiffened aluminium panels subjected to axial

compression. Thin-Walled structures 2001 39 861-885.

[14] Nandam, R., DebRoy, T. e Bhadeshia, H. K. D. H. Advances in friction stir welding -

Process, weldment structure. Progress in Materials Science 2008 53 980-1023.

[15] Ronning, L., Aalberg, A. e Larsen, P. K. An experimental study of ultimate compressive

strenght of transversely stiffened aluminium panels. Thin-Walled Structures 2010 48 357-

372.

[16] Herzog, M. A. M. Simplified design of unstiffened and stiffened plates. Journal of Structural Engineering 1987 113(10): 2111-2124.

94 Bibliografia

Dissertação de Mestrado Rui Miguel Ferreira Paulo

[17] Paik, J. K. e Thayamballi, A. An empirical formulation for predicting the ultimate

compressive strenght of stiffened panels. Actas da 7th International offshore and polar

engineering conference (ISOPE), Honolulu 1997 328-338.

[18] Paik, J. K., Duran, A. e Lee, D. H. Ultimate Strength Formulae for Aluminum Plates

and Stiffened Panels Under Axial Compressive Loads. Actas da RINA International

Conference on Advanced Marine Materials 2003.

[19] Paik, J. K., Thayamballi, A. K., Ryu, J. Y., Jang, J. H., Seo, J. K., Park, S. W., Seo, S. K., Renaud, C., Cojeen, H. P. e Kim, N. I. The statistics of weld induced inicial

imperfections in aluminium stiffened plate structures for marine applications. International

Journal of Maritime Engineering 2006 148(A4): 19-63.

[20] Veen, S. e Coatta, D. Stiffened Panels in Compression: Redirecting Loads Toward

High-Strength Stiffeners. Actas da 45th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural

Dynamics and Materials Conference, Palm Springs, California 2004.

[21] Murphy, A., Price, M., Lynch, C. e Gibson, A. The computational post-buckling

analysis of fuselage stiffened panels loaded in shear. Thin-Walled Structures 2005 43 1455-

1474.

[22] Aluminum Design Manual: Specification for Aluminum Structures - Load and

Resistance Factor Design Specification. Aluminium Association, Washington DC. 7th ed.,

2000.

[23] Eurocode 9: Design of Aluminium Structures. European Committee for Standardization (CEN), Brussels. 1998.

[24] Sítio oficial da DNV <http://www.dnv.com> [consultado em 01.05.2011].

[25] Paik, J. K. e Thayamballi, A. K. Ultimate Limit State Design of Stell Plated Structures. Wiley, Chichester, UK 2003.

[26] Paik, J. K. e Hughes, O. F. Ship Structural Analyses and Design. The Society of Naval Architects and Marine Engineers 2010.

[27] Paik, J. K., Kim, S. J., Kim, D. H., Frieze, P. A., Abbattista, M., Vallascas, M. e Hughes, O. F. Benchmark study on use of ALPS/ULSAP method to determine plate and

stiffened panel ultimate strength. Advances in Marine Structures 2011 169-186.

[28] Sítio oficial do programa Hypersizer <http://hypersizer.com> [consultado em 25.05.2011].

[29] Collier, C., Yarrington, P. e Pickenheim, M. The Hypersizing method for structures. Actas da NAFEMS World Congress '99 1999.

[30] Collier, C., Gustafson, P. e Bednarcyk, B. Local Post Buckling: An efficient analysesb

appproach for industry use. Actas da 50th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures,

Bibliografia 95

Rui Miguel Ferreira Paulo Dissertação de Mestrado

[31] Zienkiewicz, O. C. e Taylor, R. L. The Finite Element Method - The Basis, Vol.1. Butterworth-Heinemann, Oxford, Reino Unido 2000.

[32] Teixeira-Dias, F., Pinho-da-Cruz, J., Valente, R. e Sousa, R. Método dos Elementos

Finitos, Técnicas de Simulação Numérica em Engenharia. Lidel - edicões técnicas, Lda

2010.

[33] Logan, D. L. A First Course in the Finite Element Method,. Centage Learning, 4th ed., India 2007.

[34] Rigo, P., Sarghiuta, R., Estefen, S., Lehmann, E., Otelea, S. C., Pasqualino, I.,

Simonsen, B. C., Wan, Z. e Yao, T. Sensitivity analysis on ultimate strength of aluminium

stiffened panels. Marine Structures 2003 16 437-468.

[35] Zha, Y. e Moan, T. Ultimate Strength of Stiffened Aluminum Panels with

Predominantly Torsional Failure Modes. Thin-Walled Structures 2001 39(8): 631-648.

[36] Lynch, C., Murphy, A., Price, M. e Gibson, A. The computational post buckling

analyses of fuselage stiffened panels loaded in compression. Thin-Walled Structures 2004 42

1445-1464.

[37] Paik, J. K. e Seo, J. K. Nonlinear finite element method models for ultimate strength

analysis of steel stiffened-plate structures under combined biaxial compression and lateral pressure actions-Part II: Stiffened panels. Thin-Walled Structures 2009 47 998-1007.

[38] Khedmati, M. R., Zarrei, M. R. e Rigo, P. Sensitivity analyses on the elastic buckling

and ultimate streght of continuous stiffened aluminium plates under combined in-plate compression and lateral pressure. Thin-Walled Structures 2009 47 1232-1245.

[39] Yoon, J. W., Bray, G. H., Valente, R. A. F. e Childs, T. E. R. Buckling analysis for an

integrally stiffened panel structure with a friction stir weld. Thin-Walled Structures 2009 47

1608-1622.

[40] Khedmati, M. R., Bayatfar, A. e Rigo, P. Post-buckling behaviour and strenght of

multi-stiffened aluminium panels under combined axial compression and lateral pressure.

Thin-Walled Structures 2010 23 39-66.

[41] Caseiro, J. F., Valente, R. A. F., Andrade-Campos, A. e Yoon, J. W. Elasto-plastic

buckling of integrally stiffened panels (ISP): An optimization approach for the design of cross-section profiles. Thin-Walled Structures 2011 49(7): 864-873.

[42] ABAQUS. Abaqus Documentation (v.6.9). Simulia Dassault Systémes 2010.

[43] ANSYS. Release 11.0 Documentation for ANSYS. . <http://www.kxcad.net/ansys/> [consultado em 28.05.2011].

[44] Smith, C. S., Davidson, P. C., Champman, J. C. e Dowling, P. J. Strenght and stiffness

of ship's plating under in-plane compression and tension. Trans RINA 1987 277-296.

[45] Varguese, B. Buckling/plastic collapse strenght of plates and stiffened plates under

96 Bibliografia

Dissertação de Mestrado Rui Miguel Ferreira Paulo

[46] Zhang, S. e Khan, I. Buckling and ultimate capability of plates and stiffened panels in

axial compression. Marine Structures 2009 22 791-808.

[47] Caseiro, J. F. Estratégias evolucionárias de optimização de parâmetros reais. Tese de Mestrado, Universidade de Aveiro, 2009.

[48] Triland, T., Hopperstad, O. S. e Langseth, M. Design of experiments to identify

material properties. Materials and Design 2000 21 477-492.

[49] Yan, D., Wu, A., Silvanus, J. e Shi, Q. Predicting residual distortion of aluminium alloy

stiffened sheet after friction stir welding by numerical simulation. Materials and Design

Dans le document mline Pipette mécanique (Page 10-13)

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