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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22079
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorRocha, Larissa Mendes Hermógenes-
dc.date.accessioned2022-02-14T21:20:41Z-
dc.date.available2021-10-18-
dc.date.available2022-02-14T21:20:41Z-
dc.date.issued2021-07-30-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22079-
dc.description.abstractWith the growing energy demand, the installed capacity of wind energy has grown every year. The need to install the turbines in higher towers to make better usage of the speed of the wind has made concrete a good option as a building material. One of the problems that most affect the durability of concrete is carbonation, which destroys the protective layer in the steel reinforcement bars, in the reinforced concrete structures. Due to the complex mathematical model of carbonation, numerical methods can help to better understand the phenomenon. This work aims to solve numerically, via Finite Volume Method, the mathematical model of carbonation, and to use the Anderson Acceleration technique to accelerate the convergence of the iterative method for solving the system, the Picard’s method. To accomplish that the two-dimensional mathematical model and its numerical formulation were developed, which was implemented in Matlab ®. The implementation performance was evaluated using a benchmark case, and further, three numerical experiments were used to show the gain with the acceleration technique. In this work, it was shown that the developed computational implementation is capable of producing solutions in agreement with those in literature and Anderson Acceleration was effective in decreasing the number of iterations of the 2D examples, but not for the 1D benchmark.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2022-02-09T17:43:38Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) LarissaMendesHermógenesRocha_Dissert.pdf: 14655010 bytes, checksum: 5fd864d511bce55a4d4cf7d68d79dc8c (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD (bdtd@biblioteca.ufpb.br) on 2022-02-14T21:20:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) LarissaMendesHermógenesRocha_Dissert.pdf: 14655010 bytes, checksum: 5fd864d511bce55a4d4cf7d68d79dc8c (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-02-14T21:20:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) LarissaMendesHermógenesRocha_Dissert.pdf: 14655010 bytes, checksum: 5fd864d511bce55a4d4cf7d68d79dc8c (MD5) Previous issue date: 2021-07-30en
dc.description.sponsorshipFundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba - FAPESQpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Paraíbapt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/*
dc.subjectAnderson accelerationpt_BR
dc.subjectMétodo de Picardpt_BR
dc.subjectCarbonatação do concretopt_BR
dc.subjectMétodo dos volumes finitospt_BR
dc.subjectTorres de concretopt_BR
dc.subjectPicard’s Methodpt_BR
dc.subjectConcrete carbonationpt_BR
dc.subjectFinite volume methodpt_BR
dc.subjectConcrete towerspt_BR
dc.titleAvaliação da técnica Anderson Acceleration sobre o problema de carbonatação em torres de concreto de aerogeradorespt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisor1Souza, Márcio Rodrigo de Araújo-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6252231670995980pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Lima Filho, Marçal Rosas Florentino-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2852416174296757pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4768818886884585pt_BR
dc.description.resumoCom a crescente demanda por energia, a capacidade instalada de energia eólica vem crescendo a cada ano. A necessidade de instalar as turbinas em torres mais altas para aproveitar melhor a velocidade dos ventos fez com que o concreto se tornasse uma boa opção como material de construção. Um dos problemas que mais afeta a durabilidade do concreto é a carbonatação, que tem como consequência a destruição da camada protetora nas barras de aço do reforço nas estruturas de concreto armado. Devido ao complexo modelo matemático da carbonatação, métodos numéricos podem ajudar a compreender melhor o fenômeno. Esse trabalho visa resolver numericamente, via Método dos Volumes Finitos, o modelo matemático da carbonatação, e empregando a técnica Anderson Acceleration para acelerar a convergência do método iterativo escolhido para resolver o sistema, o método de Picard. Para isto, foi feito o desenvolvimento do modelo matemático bidimensional e de sua formulação numérica, que foi implementada em Matlab®. O desempenho da implementação foi avaliado em um caso benchmark da literatura, e em seguida três experimentos numéricos foram utilizados para mostrar o ganho com o uso da técnica de aceleração. Neste trabalho, mostrou-se que a implementação computacional desenvolvida é capaz de produzir soluções em concordância com aquelas presentes na literatura e que Anderson Acceleration foi efetivo em diminuir o número de iterações dos exemplos 2D, mas não do benchmark 1D.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEngenharia de Energias Renováveispt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Energias Renováveispt_BR
dc.publisher.initialsUFPBpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIASpt_BR
Aparece nas coleções:Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) - Programa de Pós-Graduação em Energias Renováveis

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