Caracterización de propiedades mecánicas de esfuerzo y deformación de probetas de material fibrado compuesto
La investigación propuesta en el presente trabajo está enfocada en un protocolo de elaboración de probetas de material fibrado, compuesto de varias resinas como polipropileno, poliéster, acrílico y silicona, a las cuales se les adicionaron fibras naturales de achiote, apio, pelos de maíz y yuca, se...
- Autores:
-
Cruz Bernal, Ingrid Mercedes
Tovar Gaitán, Edna Milena
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad ECCI
- Repositorio:
- Repositorio Institucional ECCI
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Material fibrado
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La investigación propuesta en el presente trabajo está enfocada en un protocolo de elaboración de probetas de material fibrado, compuesto de varias resinas como polipropileno, poliéster, acrílico y silicona, a las cuales se les adicionaron fibras naturales de achiote, apio, pelos de maíz y yuca, se describen brevemente los materiales y pasos que deben seguirse para la elaboración de las probetas y para la realización de pruebas de tensión en los materiales mencionados anteriormente. Así mismo se ejecutó la simulación del comportamiento de las propiedades mecánicas de las resinas en una probeta, de acuerdo a las medidas establecidas por la norma ATSM D683, mediante el análisis de elementos finitos y un software CAD para el diseño de piezas. Lo anterior con la finalidad de evaluar la resistencia de los materiales fibrados y caracterizarlos, además de poder comparar estos resultados con la resistencia de los materiales actuales con los que se elaborar prótesis de pie. De acuerdo a lo anterior se procedió a analizar los resultados obtenidos concluyendo que, con las características dadas, que la resina de poliuretano presenta menor tiempo para su proceso de polimerización, en las simulaciones de las probetas a excepción de la resina acrílica los polímeros presentaron mayor tensión en las curvaturas, lo que sugiere a las pruebas de tensión una ruptura en este punto, lo cual pudo ser evidenciado experimentalmente |
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J. Miller, «Material properties of the human calcaneal fat pad in compression: experiment and theory,» El sevier, vol. 35, pp. 1523-1531, 2002. W. P. Villegas, «Desarrollo y biomecánica del arco plantar,» medigraphic, pp. 215-221, 2010. K. Zaragoza, «Ligamentos y tendones del tobillo: anatomía y afecciones más frecuentes analizadas mediante resonancia magnética,» Anales de Radiología, pp. 81-94, 2013 N. Balbuena, «Resistencia en las Infecciones de pie diabético.,» UCE Ciencia, vol. 5, nº 1, pp. 3-8, 2016. M. A. L. O. Miyares, «Analysis of the functional qualities of trans-femoral orthopedic prostheses,» Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología, vol. 2, nº 25, pp. 102-116, 2011. E. R. Rosas, «Materiales en la Medicina,» Escuela Complutense Latinoamericana, 16 Octubre 2015. [En línea]. Available: http://slideplayer.es/slide/168389/. [Último acceso: 29 Mayo| 2016]. J. Torres, «Universidad De Granada,» UGR, 2014. [En línea]. 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Así mismo se ejecutó la simulación del comportamiento de las propiedades mecánicas de las resinas en una probeta, de acuerdo a las medidas establecidas por la norma ATSM D683, mediante el análisis de elementos finitos y un software CAD para el diseño de piezas. Lo anterior con la finalidad de evaluar la resistencia de los materiales fibrados y caracterizarlos, además de poder comparar estos resultados con la resistencia de los materiales actuales con los que se elaborar prótesis de pie. De acuerdo a lo anterior se procedió a analizar los resultados obtenidos concluyendo que, con las características dadas, que la resina de poliuretano presenta menor tiempo para su proceso de polimerización, en las simulaciones de las probetas a excepción de la resina acrílica los polímeros presentaron mayor tensión en las curvaturas, lo que sugiere a las pruebas de tensión una ruptura en este punto, lo cual pudo ser evidenciado experimentalmenteTABLA DE CONTENIDO RESUMEN.13 INTRODUCCIÓN15 1. ANTECEDENTES .16 1.1 MATERIALES FIBRADOS ..17 1.2 SIMULACIONES EN PROGRAMAS CAD ..19 1.3 PRÓTESIS DE PIE ..19 1.4 DISEÑO DE PROBETAS Y PRUEBAS DE TENSIÓN..20 1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN..21 1.5.1 OBJETIVO GENERAL21 1.5.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS21 2. MARCO TEÓRICO ..22 2.1 BIOMATERIALES 22 2.2 MATERIALES ESTUDIADOS 23 2.2.1 Resina de poliéster..24 2.2.2 Resina de poliuretano.25 2.2.3 Silicona blanda ..26 2.2.4 Resina Acrílica27 2.2.5 Hidrogeles.27 2.2.6 Resinas compuestas28 2.2.7 Materiales compuestos ..29 2.3 ENSAYO DE TENSIÓN .31 2.3.1 Tipos de probeta32 2.3.2 Comportamiento de los distintos materiales frente al ensayo de tensión .33 2.3.3 Tipos de Rotura .34 6 2.4 MÓDULO DE YOUNG34 2.5 COEFICIENTE DE POISSON.35 2.6 FLUENCIA36 3. METODOLOGÍA 38 3.1 MATERIALES.38 3.2 PROTOCOLO PARA ELABORACIÓN DE PROBETAS .40 3.2.1 Probeta de Cascaron Achiote - poliuretano .50 3.2.2 Probeta de Cascaron Achiote - Poliéster..51 3.2.3 Probeta de Cascaron de Achiote – Silicona.51 3.2.4 Probeta de Semillas de achiote - Poliuretano.52 3.2.5 Probeta de Fibra Apio - Poliuretano.53 3.2.6 Probeta de Fibra Apio - Acrílico .53 3.2.7 Probeta de Fibra Pelo de Maíz - Poliuretano..54 3.2.8 Probeta de Fibra Pelo de Maíz - Acrílico ..54 3.2.9 Probeta de Fibra Yuca - Poliuretano55 3.2.10 Probeta de Fibra Yuca - Acrílico55 4. SIMULACIÓN..57 4.1 GEOMETRÍA ..57 4.2 CONDICIONES INICIALES .58 4.2.1 Modelo Poliuretano..58 4.2.2 Modelo de Resina Acrílica 59 4.2.3 Modelo de Resina de poliéster ..59 4.2.4 Modelo de Silicona ..60 5. ANALISIS Y RESULTADOS61 5.1 Simulación - resina de poliuretano..61 5.1.1 Ensayo de tensión poliuretano - Cascara de achiote..63 5.1.2 Ensayo de tensión poliuretano - Semillas de achiote .65 5.1.3 Ensayo de tensión poliuretano - Apio .66 5.1.4 Ensayo de tensión poliuretano – Pelo de maíz..68 5.1.5 Ensayo de tensión poliuretano - Yuca 70 7 5.2 Simulación - resina acrílica..72 5.2.1 Ensayo de tensión en resina acrílica - Apio.74 5.2.2 Ensayo de tensión acrílico - Yuca.76 5.3 Simulación Resina de poliéster.78 5.3.1 Ensayo de tensión poliéster – Cascara de Achiote..79 5.4 Silicona .81 5.4.1 Ensayo de tensión Silicona - Cascara de Achiote 83 6. CONCLUSIONES .86 6.1 TRABAJOS FUTUROS.87 7. BIBLIOGRAFÍA .8PregradoIngeniero en BiomédicaIngeniería Biomédica88 p.application/pdfspaUniversidad ECCIColombiaFacultad de IngenieríasDerechos Reservados - Universidad ECCI, 2017info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Caracterización de propiedades mecánicas de esfuerzo y deformación de probetas de material fibrado compuestoTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/version/c_dc82b40f9837b551J. Miller, «Material properties of the human calcaneal fat pad in compression: experiment and theory,» El sevier, vol. 35, pp. 1523-1531, 2002.W. P. Villegas, «Desarrollo y biomecánica del arco plantar,» medigraphic, pp. 215-221, 2010.K. 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