| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Machado, Marcela Rodrigues | pt_BR |
| dc.contributor.author | Moura, Braion Barbosa de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T16:45:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T16:45:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | - |
| dc.date.submitted | 2025-11-03 | - |
| dc.identifier.citation | MOURA, Braion Barbosa de. Metaestrutura inteligente programável para controle passivo de tremores parkinsonianos. 2025. 156 f., il. Tese (Doutorado em Ciências Mecânicas) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/54076 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, Programa de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os tremores humanos podem estar relacionados a diversas condições físicas e patológicas
conhecidas na literatura, mas nem sempre podem ser tratados com técnicas relacionadas
a sua origem. Medicamentos, procedimentos cirúrgicos e até fisioterapias são exemplos
de técnicas de tratamento que podem ter restrições ou efeitos colaterais para certos
portadores de tremor. Em cima dessa fresta, alguns tipos de dispositivos e órteses vem
sendo desenvolvidas com o objetivo de reduzir esses tremores de forma menos invasiva e
com melhores capacidades de controle vibracional. Assim, o presente trabalho apresenta
uma análise de uma metaestrutura inteligente, projetada para suprimir tremores de
membros humanos de forma passiva. Essa metaestrutura consiste em uma viga com
transdutores piezoelétricos distribuídos periodicamente ao longo de uma de suas superfícies
(configuração unimorfe). Cada piezoelétrico é conectado a um circuito elétrico do tipo
shunt, responsável por dissipar a energia elétrica gerada pela deformação do piezoelétrico
de forma controlada. As configurações topográficas do circuito shunt podem ser formadas
por diversas combinações de componentes passivos, como resistores, indutores, diodos e
capacitores. Cada configuração, no entanto, exerce um efeito distinto sobre a atenuação dos
tremores, dependendo das conexões em série ou paralelo, bem como dos valores nominais
e das tolerâncias dos componentes adotados. Nesse contexto, é apresentado uma análise
das diferentes configurações de circuitos shunt, típicas da literatura, acoplados a diferentes
números de piezoelétricos na metaestrutura, com o objetivo de avaliar os efeitos vibracionais
de cada configuração e identificar qual configuração é mais eficaz para atenuar tremores
no membro superior humano em condição de repouso. Para representar o comportamento
dinâmico do membro humano superior foi desenvolvido um modelo biomecânico, baseado no Método dos Elementos Espectrais. Esse modelo leva em consideração as características
típicas de amplitude e frequência de tremores promovidos pela doença de Parkinson. Os
resultados obtidos indicam que a técnica de metaestrutura é eficaz no controle vibracional
do modelo biomecânico de diversas formas. No entanto, para os casos em que se busca
controlar especificamente uma ou mais bandas de frequência associadas ao Parkinson,
sobrepõe-se a utilização com circuito multiressonante, devido à sua capacidade de gerar
bandgaps mais amplos em comparação com outras configurações, como a puramente
resistivo e ressonante single. Além disso, o número de pastilhas piezoelétrico é um fator
proporcional ao nível de atenuação dos tremores, e a tolerância de 5% dos componentes
elétricos comuns apontam uma problemática considerável para a escolha da frequência de
atenuação. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF). | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Metaestrutura inteligente programável para controle passivo de tremores parkinsonianos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Programmable smart metastructure for passive control of parkinsonian tremors | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Tremor | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Metaestruturas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Controle passivo de vibrações | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Parkinson, Doença de | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Piezoelétricos | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | Human tremors can be related to several physical and pathological conditions known in
the literature, but they cannot always be treated with techniques related to their origin.
Medications, surgical procedures, and even physical therapies are examples of treatment
techniques that may have restrictions or side effects for certain tremor sufferers. In this
regard, some types of devices and orthoses have been developed with the aim of reducing
these tremors in a less invasive way and with better vibrational control capabilities. In this
context, the present work presents an analysis of an intelligent metastructure, designed
to suppress tremors of human limbs in a passive way. This metastructure consists of
a beam with piezoelectric transducers periodically distributed along one of its surfaces
(unimorph configuration). Each piezoelectric is connected to an electrical circuit of the
shunt type, responsible for dissipating the electrical energy generated by the deformation
of the piezoelectric in a controlled manner. Topography configurations of the shunt circuit
can be formed by various combinations of passive components, such as resistors, inductors,
diodes, and capacitors. Each configuration, however, has a distinct effect on the attenuation
of tremors, depending on the series or parallel connections, as well as the nominal values
and tolerances of the components adopted. In this context, the present work presents an
analysis of the different configurations of shunt circuits, typical of the literature, coupled
to different numbers of piezoelectrics in the metastructure, with the objective of evaluating
the vibrational effects of each configuration and, if possible, identifying which configuration
is more effective to attenuate tremors in the human upper limb under resting conditions.
To represent the dynamic behavior of the upper human limb, a biomechanical model was
developed, based on the Spectral Element Method. This model takes into account the typical characteristics of amplitude and frequency of tremors promoted by Parkinson’s
disease. The results obtained indicate that the metastructure technique is effective in the
vibrational control of the biomechanical model in several ways. However, for cases in which
one seeks to specifically control one or more frequency bands associated with Parkinson’s,
the use with multiresonant circuitry is superimposed, due to its ability to generate wider
bandgaps compared to other configurations, such as the purely resistive and resonant
textitsingle. In addition, the number of path piezoelectric is a factor proportional to the
level of attenuation of tremors, and the tolerance of 5% of common electrical components
point to a considerable problem for the choice of attenuation frequency. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Mecânica (FT ENM) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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