Caracterización mecánica de fibras de coco como refuerzo de materiales compuestos poliméricos
Los materiales compuestos son de gran utilidad en el diseño ingenieril e industrial, y se usan básicamente para mejorar sus propiedades mecánicas, la fibra de vidrio y otras fibras convencionales se usan como refuerzo. Sin embrago este tipo de materiales son resistentes al paso del tiempo, son mater...
- Autores:
-
Escudero Siosi, Alex José
Aristizabal Restrepo, Juan Camilo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/10374
- Palabra clave:
- Fibra de coco
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Los materiales compuestos son de gran utilidad en el diseño ingenieril e industrial, y se usan básicamente para mejorar sus propiedades mecánicas, la fibra de vidrio y otras fibras convencionales se usan como refuerzo. Sin embrago este tipo de materiales son resistentes al paso del tiempo, son materiales en el cual su biodegradación y reciclaje son complejos, es por eso que es necesario la implementación de nuevos materiales. Para esto se debe determinar las características de los materiales a sustituir, ejemplo: fibras convencionales, para aplicaciones estructurales. El estudio de fibras naturales como fibras vegetales principalmente de residuos agroindustriales, ofrecen una solución a problemas estructurales y al mismo tiempo ayuda al medio ambiente; por lo que su uso sería una solución alternativa. Hay que resaltar que las propiedades, de las fibras vegetales varían según el origen de procedencia y las condiciones en que se encuentren, como humedad y otros factores, por lo tanto, es importante determinar su comportamiento mecánico, para la implementación como refuerzo en materiales. Para el presente trabajo se realizaran una serie de experimentos que aporten el valor de dichas propiedades, en este caso propiedades mecánicas a partir de ensayos de tensión en materiales. El objeto de estudio para este caso será la fibra de Coco en donde se le realizarán una serie de procesos con el fin de obtener datos relacionados con sus propiedades mecánicas para su posterior análisis en el microscopio para identificar características en la zona de fractura y poder plantear un modelo estadístico para predecir la fractura de la fibra. |
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AMAR K. MOHANTY, MANJUSRI MISRA, LAWRENCE T. DRZAL, SUSAN E. SELKE, BRUCE R. HARTE, AND GEORG HINRICHSEN, Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites, 2005. LAWRENCE T. DRZAL, A. K. MOHANTY, M. MISRA. bio-composite materials as alternatives to petroleum-based composites forautomotive applications SRIKANTH PILLA, Handbook of Bioplastics and Biocomposites Engineering Applications, 2011. JÖRG MÜSSIG, Industrial Applications of Natural Fibres, 2010. A. K. Mohanty, M. Misra, G. Hinrichsen. Biofibres, biodegradable polymers and biocomposites: An overview.2002. ASTM 3822-07(Standard Test Method for Tensile Properties of Single Textile Fibers) Robert R. Franck. Bast and other plant fibers. CRC & Woodhead Publishing Limited, 2005. Anthony Kelly. Concise encyclopedia of composite materials. Pergamon, 1994 Holmer Savastano, Vahan Agopyan, Adriana M. Nolasco, and Lia Pimentel. Plantfibre reinforced cement components for roofing. Construction and Building Materials, 13(8):433–438, 12 1999. H. Savastano and V. Agopyan. Transition zone studies of vegetable fibercement paste composites. Cement and concrete composites, 21(1):48–57, 1999. JOSEPH, P. V., et al.. The thermal and crystallisation studies of short sisal fibre reinforced polypropylene composites. [s.l.]: Appl Sci Manuf, 2003. KLYOSOV, Anatole Alekseevich. Wood - plastic composites. United States of America: John Wiley and Sons Inc., 2007. 978-470-14891-4 FAKIROV, S. y BHATTACHARYYA, D.. Engineering biopolymers:homopolymers, blends and composites. [s.l.]: Munich Hanser Publishers, 2007. 978-1-56990-405-3. GAY, Daniel; HOA, Suong V. y TSAI, Stephen W.. Composite materials: Design and application. New York : CRC Press LLC, 2003. 1-58716-084-6. ASTM INTERNATIONAL. Standar test method for tensile properties of polymer matrix composite materials. D3039. West Conshohocken: ASTM International, 2008.13 p ASTM INTERNATIONAL. Standar test method for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and electrical insulating materials. D790. West Conshohocken: ASTM International, 2010. 11 p Modelo de WEIBULL para predecir la fractura en materiales frágiles tema 19ASTM INTERNATIONAL. Standar test method for determining the Izod pendulum impact resistance of plastics. D256. West Conshohocken: ASTM International, 2010. 20 p Modelo de WEIBULL para predecir la fractura en materiales frágiles tema 19 ASTM INTERNATIONAL. Standar test method for determining the Izod pendulum impact resistance of plastics. D256. West Conshohocken: ASTM International, 2010. 20 p |
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