dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina |
pt_BR |
dc.contributor.advisor |
Silva, Filipe Dutra da |
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dc.contributor.author |
Chadlvski, Julio Victor Vieira Martins |
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dc.date.accessioned |
2021-09-30T17:53:22Z |
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dc.date.available |
2021-09-30T17:53:22Z |
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dc.date.issued |
2021-09-23 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/228458 |
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dc.description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Campus Joinville. Engenharia Aeroespacial. |
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dc.description.abstract |
A análise e a predição do ruído tornaram-se, nas últimas décadas, tarefas essenciais
em projetos de engenharia, especialmente do setor aeronáutico em que as normas
e regulamentações acerca da emissão de ruído estão cada vez mais rígidas. Uma
forma bastante comum de realizar essa tarefa é por meio de simulação numérica.
Embora já existam muitos softwares voltados para essa finalidade, ainda são poucas
as opções de código livre. Neste trabalho é realizada uma análise e validação de
um modelo de simulação numérica em OpenFOAM, aliado à biblioteca libAcoustics,
para previsão de ruído aerodinâmico. A libAcoustics é uma biblioteca distribuída
gratuitamente e que utiliza analogias acústicas, como de Curle e de Ffowcs WilliamsHawkings, para prever o ruído no campo distante. Para fins de análise e validação,
o caso de escoamento em torno de cilindros em tandem foi selecionado. Testes de
sensibilidade ao refino de malha e posicionamento das superfícies para cálculo do
ruído foram efetuados. Em relação ao refino de malha, notou-se uma sensibilidade,
principalmente, ao nível de refino da direção da largura dos cilindros. Os resultados
acústicos apresentaram sensibilidade significativa às dimensões das superfícies de
Ffowcs Williams-Hawkings. Esse comportamento pode estar atribuído à presença de
ruído espúrio em superfícies fechadas que não sejam suficientemente longas. De forma
geral, os resultados apresentaram boa concordância com os dados experimentais,
destacando a capacidade do modelo de simulação analisado em prever o ruído gerado
por este tipo de configuração. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
Noise analysis and prediction has become, in the last decades, a crucial task in
engineering projects, especially in the aeronautical sector, since norms and regulations
regarding noise emission are increasingly strict. A common approach to accomplish this
task is through numerical simulation. Although several softwares are avaliable for this
purpose, there are still few open source options. In this work, an analysis and validation
of a numerical simulation model in OpenFOAM, combined with the libAcoustics library
for prediction of aerodynamic noise, is performed. LibAcoustics is an opensource library
containing acoustic analogies, such as Curle and Ffowcs Williams-Hawkings, to predict
far-field noise. For analysis and validation purposes, the case of flow over cylinders in
tandem was selected. Sensitivity tests for grid refinement and and for the position of
the surfaces used for noise calculation were performed. Regarding mesh refinement,
results showed, mainly, sensitivity to the level of refinement in the spanwise direction.
Acoustic results showed significant sensitivity to the dimensions of the surfaces of
Ffowcs Williams-Hawkings. This behavior can be attributed to the ocurrence of spurious
noise on closed surfaces that are not long enough. In general, the results showed
good agreement with the experimental data, highlighting the capabilities of the analyzed
simulation model to predict noise generated by this type of configuration. |
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dc.format.extent |
76 |
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dc.language.iso |
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dc.publisher |
Joinville, SC |
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dc.rights |
Open Access |
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dc.subject |
CFD |
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dc.subject |
Aeroacústica computacional |
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dc.subject |
Ruído de airframe |
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dc.subject |
Cilindros em tandem |
pt_BR |
dc.subject |
Computational aeroacoustics |
pt_BR |
dc.subject |
Airframe noise |
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dc.subject |
Cylinders in tandem |
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dc.title |
Análise e validação de modelo de simulação numérica para previsão de ruído aerodinâmico utilizando OpenFOAM e Libacoustics |
pt_BR |
dc.type |
TCCgrad |
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