Obtención y caracterización mecánica de material compuesto resina poliéster - fibra de piña
Los materiales compuestos son cada vez más utilizados, debido a que ofrecen mejores propiedades mecánicas respecto a materiales convencionales, la mayoría de estos materiales se basan en el aprovechamiento de materiales inutilizados o reciclables. Este trabajo se aprovechan las fibras naturales del...
- Autores:
-
Alvarado Castiblanco, Andrés Mauricio
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/10580
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/10580
- Palabra clave:
- Resina poliéster
Propiedades mecánicas
Ingeniería mecánica
Tesis
Tesis ingeniería
Facultad de ingeniería
Ingeniería mecánica
Humedad
Propiedad física
Material
Fibra
Material compuesto
Matriz
Moldeo manual con compresión
Catalizador
Refuerzo
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Interface
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Tensión de rotura
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Rigidez
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Esfuerzo
Esfuerzo de tensión
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Material compuesto Matriz Moldeo manual con compresión Catalizador Refuerzo Fraguado Interface Propiedades mecánicas Tensión de rotura Módulo de elasticidad Rigidez Fragilidad Esfuerzo Esfuerzo de tensión |
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Los materiales compuestos son cada vez más utilizados, debido a que ofrecen mejores propiedades mecánicas respecto a materiales convencionales, la mayoría de estos materiales se basan en el aprovechamiento de materiales inutilizados o reciclables. Este trabajo se aprovechan las fibras naturales del rastrojo post cultivo de la piña como material refuerzo, para fabricar un material compuesto donde se utilizará como matriz resina poliéster 856. El material se caracteriza por ser fabricado por el método de moldeo manual con compresión y con disociación de las fibras de piña, largas y alineadas en un solo sentido. Las fibras de piña son tratadas termoquímicamente para mejorar la adherencia a la matriz, eliminando humedad y agentes orgánicos que con el tiempo degraden las fibras Se fabrican materiales con porcentajes de 5, 10 y 15 % de refuerzo para determinar por medio de ensayos de tensión y flexión las propiedades mecánicas de cada tipo de material y ver su aporte respecto al material de la matriz. El análisis de los resultados permite destacar el comportamiento mecánico del material compuesto con 15 % de refuerzo ya que aumenta el esfuerzo de tensión, flexión y módulo elástico respecto a la matriz con valores de 44,47, 74,96 y 1524,23 MPa respectivamente. |
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ACCORSI, Tiago., MIGLIAVACCA, Felipe S., DOMINGUES Nei S. Y SAFERIN, Marcus. (2009). Avaliação de propriedades térmicas e mecânicas de compósitos com fibra de cana-deacucar em matriz termoplastica BALAM-COCOM,R. J., DUARTE ARANDA, S. Y GACHE ESCAMILLA, G. (2006). Obtencion y caracterizacion de materiales compuestos de fibras de "Piña" de Henequen y polipropileno. Revista Mexicana de ingenieria BASEDNJAK DIETRICH, A. (2005). Materiales compuestos procesos de fabricacion de embarcaciones. Barcelona: upc. CHANCHI, J., SALAZAR, A., JARAMILLO, A., VILLADA, M., CORREA, J.,BEDOYA, M. Y QUINTERO, G. (2008). Caracterización comportamental de vigas i hechas de un material constituido por una matriz polimerica de resina poliester y un llenante de cascarilla de arroz . de MORALES ROCHA, George Jackson. y MULINARI, Daniella Regina. (2012). Avaliação da resistência ao impacto de compósitos reforçados com fibras naturais. FELTRAN, Murilo B. DIAZ, Francisco R. (2007). Compósitos de PVC Reforçados com Fibra de Vidro: Utilização de Técnicas de Processamento Convencionais da Indústria Brasileira. HIDALGO, M. A. (s.f.). El efecto de la absorcion de agua en tableros rigidos de compuesto LDPE/AL-FIQUE. MOLINA, Julio Cesar., CARREIRA,Marcelo Rodrigo.y CARLITO, Calil Junior. (2006). Análise do comportamento mecânico de perfis retangulares de madeira plástica (wood plastic composite). MONTEIRO, Sergio N.,TERRONEZ, Luiz Augusto.,CAMERINI, Amanda L.,PETRUCCI, Roberto José.,D"ALMEIDA,. (2000). Propriedades de Compósitos de Tecido de Juta Descartado Reforçando Matriz de Polietileno Reciclado . MOTHE, Cheila G., De ARAUJO, Carla R. (2004). Caracterização Térmica e Mecânica de Compósitos de Poliuretano com Fibras de Curauá NARCISO TOLOSANA, A. M. (2003). Materiales compuestos 03. Barcelona QUESADA SOLIS, Karol., SIBAJA BALLESTERO, Rosario. y VEGA BAUDRIT, Jose. (2005). Utilización de las fibras del rastrojo de piña (ananas comusus, variedad champaka) como material de refuerzo en resinas de poliéster . Revista Iberoamericana de Polimeros . SALAN BALLESTEROS, Maria. Nuria. (2005). Tecnologia de procesos y transformacion de materiales. Catalunya. ROBERT L. MOTT. (2009). Resistencia de materiales Quinta edición PEARSON EDUCACIÓN; México MAG. VÍCTOR QUIROGA. (1977). Manual de estadística Descriptiva; INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS-OEA; Costa Rica. REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS. (2014). La Miel de la Piña Atrae a empresarios Veteranos; Riopaila y Efromovich; Colombia BALZER, Palova S., LAWRENCE, L. Vicente., BRIESEMEISTER, Ricardo. y BECKER, Daniela. (2007). Estudo das Propriedades Mecânicas de um Composto de PVC Modificado com Fibras de Bananeira DARE, H. (1987). Materiales compuestos. Inglaterra: reverte S.A GENOVESE, P. (2010). Materiales briktan y sus nuevas aplicaciones QUIROA HERRERA, J., & VECHIA, F. (2010). Comparacion del comportamiento termico de tres cubiertas: laminas de reciclado tetra pack, laminas de fibrocemento y teja de barro. redalyc . SOLIS, M. L. (s.f.). Resistencia al impacto y a la traccion de materiales plastico-madera. |
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