Modelagem matemática de indicadores subjetivos preditivos para auxílio na seleção de materiais em projetos de produtos industriais.
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Data
2016
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Resumo
Os desafios mercadológicos contemporâneos, movidos pelas necessidades de uma
sociedade ativa, globalizada e conhecedora de suas demandas, atribuem às áreas de
engenharia e design um aprofundamento em soluções nas etapas de projetos de produtos
industriais.
Pesquisas de soluções em materiais sempre estiveram na ponta do primor tecnológico e
inovador, contribuindo sobremaneira na formação de vetores para áreas industriais e de
serviços. Tais vetores se tornam chaves das economias, otimizadores de processos de
produção, além da geração de subsídios de projetos; mais especificamente nas etapas
iniciais, quando da formulação de soluções de viabilidade funcional, de qualidade e de
usabilidade do produto acabado. Porém, a dinâmica dessa demanda contemporânea exige
assertividade na implementação de soluções em projetos, fazendo com que os projetistas
se atentem em múltiplos critérios quando da etapa de seleção de materiais.
Buscou-se portanto com essa pesquisa, contribuir para o reconhecimento desses critérios,
utilizando-se de variáveis subjetivas extraídas das observações dos indivíduos quando em
contato (ou uso) de um produto industrial. O objetivo foi modelar matematicamente tais
variáveis, gerando indicadores preditivos para auxílio na seleção de materiais em projetos
de produtos industriais.
As hipóteses que sustentaram a pesquisa foram testadas através de duas metodologias de
modelagem matemática, sendo a Regressão Linear Múltipla e as Redes Neurais
Artificiais.
Pelos resultados, pôde-se concluir que ambos os métodos são passíveis de uso para fins
de análises subjetivas para soluções de projetos. Porém, o diferencial esteve na
potencialidade de se atribuir a formulação matemática gerada em projetos novos, e
diversificados, parametrizando-os por estimadores com capacidade de explicação.
Descrição
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais. Departamento de Engenharia Metalúrgica, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto.
Palavras-chave
Análise e seleção de materiais, Modelos matemáticos, Controle preditivo
Citação
FERREIRA, Eliana de Carvalho. Modelagem matemática de indicadores subjetivos preditivos para auxílio na seleção de materiais em projetos de produtos industriais. 2016. 180 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Materiais) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016.