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| Processo: | 25/07596-3 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de novembro de 2025 |
| Data de Término da vigência: | 31 de outubro de 2028 |
| Área de conhecimento: | Engenharias - Engenharia Aeroespacial - Dinâmica de Vôo |
| Pesquisador responsável: | Maria Helena Moreira Morais |
| Beneficiário: | Gabriel Antonio Caritá |
| Instituição Sede: | Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Rio Claro. Rio Claro , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Astrodinâmica Manobra orbital Mecânica celeste Dinâmica orbital |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Astrodinâmica | Manobras Orbitais | mecânica celeste | Optimizaçao | Dinâmica Orbital |
Resumo Este projeto visa investigar a estabilidade e a viabilidade de órbitas ressonantes no sistema Terra-Lua, com aplicações em missões espaciais. O estudo foca na otimização de transferências orbitais para essas órbitas, utilizando modelos dinâmicos como o Problema Restrito Bicircular de Quatro Corpos e simulações de N-corpos, incluindo perturbações gravitacionais. O objetivo é desenvolver trajetórias eficientes em termos de combustível, explorando ressonâncias de movimento médio, e estendendo a análise para sistemas como Marte, Júpiter e Saturno. A metodologia inclui a aplicação de métodos numéricos avançados algoritmos de otimização para resolver problemas de transferência orbitais. Serão gerados mapas dinâmicos e de sensibilidade para identificar regiões de estabilidade e órbitas ressonantes. Além disso, é proposto o desenvolvimento de um pacote em JULIA, de código aberto, para cálculo de transferências orbitais, integrando técnicas de otimização e validação com modelos consolidados. É esperado obter soluções ótimas para transferências no sistema Terra-Lua e sistemas planetários como Marte, Jupiter e Saturno, caracterização de famílias de órbitas ressonantes, determinação trajetórias eficientes entre ressonâncias e aplicações práticas em missões espaciais. A contribuição deste trabalho reside no avanço da dinâmica orbital, oferecendo ferramentas computacionais e insights para missões espaciais futuras, além de disseminar conhecimento por meio de publicações científicas e um pacote acessível à comunidade. (AU) | |
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