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dc.creatorVeruz, Edilson Gabriel-
dc.date.accessioned2021-11-23T12:22:02Z-
dc.date.available2021-11-23T12:22:02Z-
dc.date.issued2020-05-28-
dc.identifier.citationVERUZ, Edilson Gabriel. Método dos elementos finitos utilizando funções de forma de alta ordem aplicadas em estruturas em estado plano de tensão. 2020. 79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Guarapuava, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26482-
dc.description.abstractSince its popularization, the Finite Element Method (FEM) has received several approaches, with different levels of detail. One of these approaches, the constant strain triangle (CST) is very widespread in the academic environment, mainly for Plane State of Stress (PSS) problems due to its simplicity of application and good approximation of real solutions. However, in structural projects, due to the commitment to performance and security, new approaches were used to reduce the error without increasing the computational cost, such as the application of interpolation functions of higher orders. Therefore, this work sought to approach the FEM for structures submitted to an EPT using high order form functions for triangular elements, built through the concept of tensor product between unidimensional functions using modal bases with Jacobi’s orthogonal polynomials. The algorithm was developed in the Python programming language with the aid of the Jupyter Notebook platform, and the stress and displacement results obtained were compared with commercial software. The use of functions shape of a high order to the method was successful in being equal to the results of specific software without the need to refine the meshes of the studied geometries.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.subjectMétodo dos elementos finitospt_BR
dc.subjectProjeto estruturalpt_BR
dc.subjectEngenharia mecânicapt_BR
dc.subjectFinite element methodpt_BR
dc.subjectStructural designpt_BR
dc.subjectMechanical engineeringpt_BR
dc.titleMétodo dos elementos finitos utilizando funções de forma de alta ordem aplicadas em estruturas em estado plano de tensãopt_BR
dc.title.alternativeFinite element method using high order shape functions applied to structures in a stress plane statept_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.description.resumoDesde sua popularização, o Método dos Elementos Finitos (MEF) recebeu diversas abordagens, com diferentes níveis de detalhamento. Uma dessas abordagens, o triângulo de deformação constante (CST) é muito difundido no meio acadêmico, principalmente para problemas de Estado Plano de Tensão (EPT) por sua simplicidade de aplicação e boa aproximação de soluções reais. Contudo em projetos estruturais, devido ao compromisso com a performance e a segurança, novas abordagens foram empregadas visando diminuir o erro sem elevar o custo computacional, a exemplo da aplicação de funções de interpolação de ordens superiores. Diante disso, este trabalho buscou abordar o MEF para estruturas submetidas a um EPT utilizando funções de forma de alta ordem para elementos triangulares, construídas através do conceito de produto tensorial entre funções unidimensionais usando bases modais com os polinômios ortogonais de Jacobi. O algoritmo foi desenvolvido na linguagem de programação Python com auxílio da plataforma Jupyter Notebook e, os resultados de tensão e de deslocamento obtidos foram comparados com software comercial. O emprego das funções de forma de alta ordem ao método obteve êxito ao se equiparar aos resultados de softwares específicos sem a necessidade de refino das malhas das geometrias estudadas.pt_BR
dc.degree.localGuarapuavapt_BR
dc.publisher.localGuarapuavapt_BR
dc.contributor.advisor1Ferreira, Luan Jose Franchini-
dc.contributor.referee1Ferreira, Luan Jose Franchini-
dc.contributor.referee2Nunez, David Lira-
dc.contributor.referee3Souza, Carlos Francisco Pecapedra-
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programEngenharia Mecânicapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIASpt_BR
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