Sistema de içamento de cargas para helicópteros de resgate

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5585/exactaep.2022.20763

Keywords:

Helicopter, Product development process, Lifting, Rescue

Abstract

Rescue aircraft are used to expedite evacuation and provide advanced support to victims. Compared to boat or land rescue, helicopters provide quick access and aerial viewing during the search. In this sense, this study aims to contribute to the work of the military police in rescue situations, increasing the carrying capacity during the lifting of victims and providing security during the operation. For that, with the aid of the PDP (Product Development Process) methodologies, a device for lifting loads was developed, with a capacity of 4000 N, properly dimensioned and easy to handle. The experimental procedure continued with the PDP methodologies linked to the CAx system as a guide. Using the combination of these tools, it was possible to develop a solution that allowed the lifting of victims from the outside of the helicopter and ensured the safety of the professionals involved during the operation.

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Author Biographies

Rafael Cuchi, Faculdade Senai Joinville / Joinville, Santa Catarina

Cursando Engenharia de Produção pela Faculdade Senai Joinville.

Técnico em automação industrial

Bruna de Freitas Zappelino, Faculdade Senai Joinville / Joinville, Santa Catarina

Professora e pesquisadora no Centro Universitário SENAI Joinville. Doutora em Ciência e Engenharia dos Materiais pelo Programa de Pós-Graduação da UDESC/CCT. Sua tese visa a viabilização e avaliação do comportamento tribológico de ligas de titânio metaestáveis e atóxicas para implantes biomédicos. Mestre em Ciência e Engenharia dos Materiais pelo mesmo Programa (UDESC/CCT 2017). Desenvolveu sua pesquisa de mestrado visando o aumento de vida útil em moldes e ferramentas por meio de modificações superficiais (filmes cerâmicos, nitretação por plasma e tratamento térmico) em aços fabricados por metalurgia do pó. Graduação em Engenharia de Produção (UDESC/CCT 2015). Experiências profissionais: aplicação de ferramentas para produção puxada, lean manufacturing, troca rápida de ferramentas, simulação de sistemas produtivos usando software Arena e Plant Simulation; Engenharia da Qualidade: Planejamento e Análise de Experimentos (DOE) softwares Minitab e Rstudio e Controle Estatístico de Processo (CEP); Caracteriza e opera equipamentos para ensaios destrutivos de materiais, como: tribômetros do tipo pino sobre disco para avaliação de desgaste, equipamentos de tração, dureza, impacto, fluidez, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscópio confocal

Thais de Jesus Ballmann, Faculdade Senai Joinville / Joinville, Santa Catarina

Possui Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2017); Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2012); Graduação Licenciatura em Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2009). Atualmente trabalha com Coordenadora do Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Senai Joinville. Atua também lecionando disciplinas nos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção. Além de desenvolver pesquisas relacionadas à manufatura aditiva e caracterização de materiais.

Vanderlei da Silva, Faculdade Senai Joinville / Joinville, Santa Catarina

Doutorando em Engenharia Mecânica e de Materiais (UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e Mestre em Engenharia Mecânica (Centro Universitário UNISOCIESC). Possui Especializações em: Física e Matemática; Gestão Educacional (UNIESC - FDB) e Educação a Distância 4.0 (cursando). Graduado em Matemática pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) . Atualmente está como Coordenador da Faculdade SENAI Joinville. Foi coordenador dos Cursos Superiores de: Engenharia de Produção, Mecatrônica Industrial e Fabricação Mecânica. É professor do ensino superior em unidades curriculares como: Cálculo Diferencial e Integral, Estatística, Álgebra Linear, Geometria Analítica e Cálculo Numérico. Avaliador do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (BASis) para autorização de cursos (Presencial e EAD).

Dani Prestini, FFaculdade Senai Joinville / Joinville, Santa Catarina

Possui graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade da Região de Joinville (1991), Mestrado em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2004), Especialização em Metodologia de Ensino pela Sociedade Educacional de Santa Catarina (2005) e Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2019). Experiência na área da Educação lecionando no Ensino Médio a disciplina de Matemática e no Ensino Superior lecionando Matemática Computacional, Álgebra Linear, Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Integral, Equações Diferenciais, Cálculo Numérico, Ciência e Engenharia dos Materiais, Probabilidade e Estatística, Mecânica dos Fluídos, Transferência de Calor, Termodinâmica e Resistência dos Materiais. Tem experiência na área de Engenharia, com ênfase em Simulação Numérica, Mecânica Computacional e Transferência de Calor.

Herlon Martins Ferreira, Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina / Florianópolis, Santa Catarina

Tenente Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina e atualmente sou o Subcomandante e Chefe da Seção de Manutenção da 2ª Base do Batalhão de Aviação da Polícia Militar de Santa Catarina, com sede em Joinville/SC. Bacharel em Segurança Pública pela Unisul em 2000 e com Especialização em Administração Pública também pela Unisul/2011.

George Luis Azevedo, FFaculdade Senai Joinville / Joinville , Santa Catarina

Formado em licenciatura em Física pela UFSC e mestre em Educação de Ciências, Matemática e Tecnologia pela UDESC. Professor do Ensino médio e superior nas disciplinas de Física e resistência dos materiais

References

Al-Ashaab, A., Matic, G., Usama, A., Muhammad, K., Jon, P., Alberto, A., Alejandro, P., Pablo, G., Asier, O., Sivatharan, k., Gabriel, M., Essan, S., Agota, B., Badr, H., Mikel, S. & Amaia, S. (2013). The transformation of product development process into lean environment using set-based concurrent engineering: a case study from an aerospace industry. Concurrent Engineering, 21(4), 268-285, http://dx.doi.org/10.1177/1063293x13495220.

Carmona Marques, P. (2021). A model for fostering creativity in the product development process. International Journal of Design Creativity and Innovation, 9(2), 103-118. https://doi.org/10.1080/21650349.2021.1888807

Christensen, R. E., Ottosen, C. I., Sonne, A., Noernberg, B., Juul, A. H., Steinmetz, J., & Rasmussen, L. S. (2021). Search and Rescue Helicopters for Emergency Medical Service Assistance: A Retrospective Study. Air Medical Journal. https://doi.org/10.1016/j.amj.2021.03.001

de Guimarães, J. C. F., Severo, E. A., Jabbour, C. J. C., de Sousa Jabbour, A. B. L., & Rosa, A. F. P. (2021). The journey towards sustainable product development: why are some manufacturing companies better than others at product innovation?. Technovation, 103, 102239. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102239

Elvik, R. (2002). Cost-benefit analysis of ambulance and rescue helicopters in Norway: reflections on assigning a monetary value to saving a human life. Applied health economics and health policy, 1(2), 55-63.

Favi, C., & Campi, F. (2021). CAD-based design for welding (DFW) method. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 15(1), 95-97. https://doi.org/10.1007/s12008-020-00727-z

Fung, Y. N., Chan, H. L., Choi, T. M., & Liu, R. (2021). Sustainable product development processes in fashion: Supply chains structures and classifications. International Journal of Production Economics, 231, 107911. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107911

Kechinski, C., Faccio, K., Rosa, L., & Echeveste, M. (2010). Análise do modelo de desenvolvimento de produto de uma empresa fabricante de produtos e soluções para o setor automotivo. Exacta, 8(1), 81-88. https://doi.org/10.5585/exacta.v8i1.2024

Karatas, M., Razi, N. & Gunal, M.M. (2017). An ILP and simulation model to optimize search and rescue helicopter operations. J Oper Res Soc 68, 1335–1351 . https://doi.org/10.1057/s41274-016-0154-7

Lopes, I. F., Beuren, I. M. & Martins, G. D. (2017). Alinhamento entre Uso de Instrumentos do Sistema de Controle Gerencial e Inovação de Produtos e Processos. Revista Organizações em Contexto, 14(27), 1-27. http://dx.doi.org/10.15603/1982-8756/roc.v14n27p1-27.

Lyu, C., Zhang, F., Ji, J., Teo, T. S., Wang, T., & Liu, Z. (2022). Competitive intensity and new product development outcomes: The roles of knowledge integration and organizational unlearning. Journal of Business Research, 139, 121-133. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.049

Mair, P., Frimmel, C., Vergeiner, G., Hohlrieder, M., Moroder, L., Hoesl, P. & Voelckel, W. (2013). Emergency medical helicopter operations for avalanche accidents. Resuscitation, 84(4), 492-495. http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2012.09.010.

Meadley, B., Bowles, K. A., Smith, K., Perraton, L., & Caldwell, J. (2021). Defining the characteristics of physically demanding winch rescue in helicopter search and rescue operations. Applied Ergonomics, 93, 103375. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2021.103375

Organização para a Cooperação e desenvolvimento econômico - OCDE. (2006). Manual de Oslo - diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. (3a ed.). Brasília: FINEP.

Padilha, A. F., & Guedes, L. C. (1994). Aços inoxidáveis austeníticos: microestrutura e propriedades. São Paulo: Hemus.

Pasquier, M., Geiser, V., Riedmatten, M. de. & Carron, P. N. (2012). Helicopter rescue operations involving winching of an emergency physician. Injury, 43(9), 1377-1380. http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2011.06.196.

Rozenfeld, H., Amaral, D. C., Toleto, J. C. de., Forcellini, F. A., Silva, S. L. da., Alliprandini, D. H. & Scalice, R. K. (2006). Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para melhoria do processo. (1a ed.). São Paulo: Saraiva.

Sampaio, P. S., Gayer, J. A. C. A., Tamachiro, T. S. O., Oliveira, F. R., & Marques, M. A. M. (2021). Desenvolvimento de produto: uma aplicação na elaboração de um aplicativo para cálculo de material na produção de concreto. Exacta, 19(4), 805-816. https://doi.org/10.5585/exactaep.2021.14741

Varl, M., Duhovnik, J., & Tavčar, J. (2022). Customized product development supported by integrated information. Journal of Industrial Information Integration, 25, 100248. https://doi.org/10.1016/j.jii.2021.100248

Souza, F. B. de. & Moraes, A. A. C. de. (2016). Análise da aplicação da gestão de projetos por corrente crítica no processo de desenvolvimento de produtos e na gestão de portfólio de um fabricante de aeronaves. Gestão & Produção, 23(3), 473-485. http://dx.doi.org/10.1590/0104-530x1953-15

Published

2022-04-14

How to Cite

Cuchi, R., Zappelino, B. de F., Ballmann, T. de J., da Silva, V., Prestini, D., Ferreira, H. M., & Azevedo, G. L. (2022). Sistema de içamento de cargas para helicópteros de resgate. Exacta, 21(4), 993–1008. https://doi.org/10.5585/exactaep.2022.20763