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Campo DCValorIdioma
dc.creatorDamasceno, Flávio Alves-
dc.creatorOliveira, Carlos Eduardo Alves-
dc.creatorAbreu, Lucas Henrique Pedrozo-
dc.creatorOsorio Saraz, Jairo Alexander-
dc.creatorFerraz, Patricia Ferreira Ponciano-
dc.date.accessioned2020-04-17T16:44:35Z-
dc.date.available2020-04-17T16:44:35Z-
dc.date.issued2019-04-
dc.identifier.citationDAMASCENO, F. A. et al. Fuzzy system to evaluate performance and the physiological responses of piglets raised in the farrowing house with different solar heating systems. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, Medellín, v. 72, n. 1, p. 8729-8742, abr. 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/40160-
dc.description.abstractThe present work aims to develop a mathematical model, based on fuzzy set theory, for predicting performance and the physiological responses of piglets raised in the farrowing house with different solar heating systems. To do this, a solar heater prototype was constructed using alternative materials and the heating efficiency was compared with a commercial solar heater system. In order to thermally evaluate the heaters, temperature sensors were installed in the inlet and outlet pipes of each floor and thermal reservoir. The fuzzy system was developed and the variables dry air bulb temperature (Tbs) and relative humidity (RH) of the air were defined as inputs. Based on the input variables, the fuzzy system predicts the productive performance (weight gain - WG) and physiological responses (respiratory rate - RR, rectal temperature - RT, and skin temperature - ST) of piglets raised in an environment with solar heating. Based on the results, the fuzzy model was adequate for predicting the physiological responses and productive performance of piglets, presenting low standard deviation and high correlation with the validation data. This model can be used to assist producers in decision making, especially regarding maintaining animal welfare while the thermal environment changes.pt_BR
dc.languageenpt_BR
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiapt_BR
dc.rightsacesso abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceRevista Facultad Nacional de Agronomía Medellínpt_BR
dc.subjectComputational simulationpt_BR
dc.subjectSwinept_BR
dc.subjectThermal comfortpt_BR
dc.subjectSimulación computacionalpt_BR
dc.subjectPorcinospt_BR
dc.subjectConfort térmicopt_BR
dc.subjectSimulação computacionalpt_BR
dc.subjectSuínospt_BR
dc.subjectConforto térmicopt_BR
dc.titleFuzzy system to evaluate performance and the physiological responses of piglets raised in the farrowing house with different solar heating systemspt_BR
dc.title.alternativeSistema fuzzy para evaluar el rendimiento y las respuestas fisiológicas de las lechones en la casa de granjas con diferentes sistemas de calefacción solarpt_BR
dc.typeArtigopt_BR
dc.description.resumoRESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo matemático, basado en la teoría de conjuntos difusos, para predecir el rendimiento y las respuestas fisiológicas de lechones criados en la casa de maternidad con diferentes sistemas de calefacción solar. Para ello, se construyó un prototipo de calentador solar utilizando materiales alternativos y se comparó la eficiencia de calentamiento con un sistema de calentador solar comercial. Con el fin de evaluar térmicamente los calentadores, se instalaron sensores de temperatura en las tuberías de entrada y salida de cada piso y depósito térmico. El sistema difuso se desarrolló y las variables temperatura de bulbo de aire seco (Tbs) y humedad relativa (HR) del aire se definieron como entradas. Con base en las variables de entrada, el sistema difuso predice el rendimiento productivo (ganancia de peso - WG) y las respuestas fisiológicas (frecuencia respiratoria - RR, temperatura rectal - TR y temperatura de la piel - ST) de los lechones criados en un ambiente con calentamiento solar. Con base en los resultados, el modelo difuso fue adecuado para predecir las respuestas fisiológicas y el rendimiento productivo de los lechones, presentando baja desviación estándar y alta correlación con los datos de validación. Este modelo puede utilizarse para ayudar a los productores en la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta al mantenimiento del bienestar animal mientras el entorno térmico cambia.pt_BR
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