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Modelagem Teórica e Ensaios Experimentais do Controle Ativo de Transmissão Sonora Através de Painéis Duplos

Processo: 09/10715-1
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2009
Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2011
Área de conhecimento:Engenharias - Engenharia Mecânica
Pesquisador responsável:José Roberto de França Arruda
Beneficiário:Andre Lucchino Goldstein
Instituição Sede: Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Ruído   Vibroacústica
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Controle de ruído | Painéis aeronáuticos | Painéis duplos | Perda de transmissão sonora | Ruído | vibroacústica | Acústica e Vibração

Resumo

Neste trabalho será investigado a aplicação de métodos de cancelamento ativo visando aumentar da perda de transmissão de painéis duplos em baixas frequências utilizando sistemas de controle do tipo feedback e feedforward. Inicialmente será feita a modelagem do sistema físico consistindo da estrutura de parede dupla, incluindo os efeitos de acoplamento acústico e estrutural dos painéis. A validade da modelagem do sistema será realizada comparando-se os resultados de predições da perda de transmissão de placas duplas aos resultados de ensaios experimentais realizadas em suite de camaras acusticas. Após a validação dos modelos matemáticos, serão realizados simulações e ensaios experimentais de sistemas de cancelamento ativo de transmissão sonora utilizando controladores digitais em tempo real.

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
GOLDSTEIN, ANDRE L.. Self-Tuning Multimodal Piezoelectric Shunt Damping. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, v. 33, n. 4, p. 428-436, . (09/10715-1)
SILVA, P. B.; GOLDSTEIN, A. L.; ARRUDA, J. R. F.. Building spectral element dynamic matrices using finite element models of waveguide slices and elastodynamic equations. SHOCK AND VIBRATION, v. 20, n. 3, p. 439-458, . (09/10715-1, 10/17317-9)