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dc.contributor.advisor1Felício Bruzzi Barrospt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9765621436381704pt_BR
dc.contributor.referee1Samuel Silva Pennapt_BR
dc.contributor.referee2Rodrigo Guerra Peixotopt_BR
dc.contributor.referee3Marcos Arndtpt_BR
dc.creatorNeimar Aparecido da Silveira Filhopt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3792492218325733pt_BR
dc.date.accessioned2023-08-03T17:33:02Z-
dc.date.available2023-08-03T17:33:02Z-
dc.date.issued2023-03-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/57427-
dc.description.abstractThis work implements a non-intrusive coupling strategy for multiscale structural problems known as IGL-GFEMgl. In this approach, the problem is divided into three scales. The global scale is solved by standard Finite Element Method (FEM) and it does not evaluate any local feature. The mesoscale, which is an intermediary scale, and the local scale compose a second problem which is addressed by the global-local strategy applied to the Generalized Finite Element Method (GFEMgl). All the local features are properly modeled on the local problem. The compatibility between global and mesoscale solutions is assured by the Iterative Global-Local (IGL), a non-intrusive strategy for problem coupling. This work aims to bring methods and resources still under development in the academia, such as GFEMgl, closer to the industry reality. Regarding that, in the present implementation, the global scale, which often requires computational efficiency, is solved by Abaqus, a widespread software in the industry. On the other hand, meso and local scales are dealt by the INSANE platform (INteractive Structural ANalysis Environment), an open-source project develop by the Department of Structural Engineering of the Federal University of Minas Gerais. The implementation is validated by a set of static elastic linear problems. Then, some observations available in the related literature were explored. Finally, a set of simulations were evaluated in order to investigate some parameters of the IGL-GFEMgl. The results indicate that the size of the mesoscale impacts the convergence rate of the GLI algorithm. It was also shown that the dynamic relaxation overcomes a major limitation of the method. By the use of this technique, the initial stiffness gap between the scales no longer controls the convergence rate of the solution.pt_BR
dc.description.resumoEste trabalho apresenta a implementação da estratégia de acoplamento não intrusivo para problemas estruturais multiescala denominada MEFGgl-GLI. Nessa abordagem, o problema é dividido em três escalas. A escala global é solucionada pelo Método dos Elementos Finitos em sua formulação convencional e não considera fenômenos localizados. A mesoescala, uma escala intermediária, e a escala local são solucionadas por meio da estratégia global-local aplicada ao Método dos Elementos Finitos Generalizados (MEFGgl), que contempla todos os fenômenos de interesse. O acoplamento entre a escala global e a mesoescala é realizado pelo procedimento denominado Global-Local Iterativo (GLI). Um dos objetivos deste trabalho é aproximar métodos e estratégias ainda em desenvolvimento e investigação no ambiente acadêmico, como o MEFGgl, da realidade da engenharia praticada na indústria. Nesse sentido, na implementação realizada, a escala global, cuja solução pode exigir programas computacionalmente eficientes, é resolvida pelo programa Abaqus, bastante difundido na indústria. Por sua vez, o problema composto pela mesoescala e pela escala local é resolvido na plataforma INSANE (INteractive Structural ANalysis Environment), projeto de código-aberto desenvolvido pelo Departamento de Engenharia de Estruturas da Universidade Federal de Minas Gerais. Este trabalho apresenta a validação da implementação por meio da solução de problemas estáticos com comportamento linear elástico. Em seguida, buscou-se confirmar observações disponíveis na literatura sobre o assunto, que é bastante recente. Por fim, investigações foram realizadas para avaliar a influência de alguns parâmetros do MEFGgl-GLI. Durante tais investigações, destaca-se que foi observado que a extensão da mesoescala influencia a taxa de convergência do GLI. A avaliação de técnicas de aceleração de convergência indicou que o uso da relaxação dinâmica evita uma das principais limitações do método, que reside no fato de a taxa de convergência ser predeterminada pela diferença de rigidez entre as escalas acopladas.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ESTRUTURASpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturaspt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pt/*
dc.subjectMétodo dos Elementos Finitos Generalizadospt_BR
dc.subjectAnálise Global-Localpt_BR
dc.subjectAcoplamento não intrusivopt_BR
dc.subject.otherEngenharia de estruturaspt_BR
dc.subject.otherMétodo dos elementos finitospt_BR
dc.subject.otherAcoplamentospt_BR
dc.titleImplementação não intrusiva do método dos elementos finitos generalizados com enriquecimento global-localpt_BR
dc.title.alternativeNon-intrusive implementation of the generalized finite element method with global-local enrichmentpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.orcid0009-0001-6634-125Xpt_BR
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