Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4032
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velasco Parra, Jorge Antonio. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T02:41:53Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19 | - |
dc.date.available | 2022-11-01T02:41:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Velasco Parra, J. A. (2019). Caracterización mecánica de materiales compuestos, con matrices termoestables y refuerzo particulado de residuos de ladrillo H10 [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4032 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4032 | - |
dc.description | En el presente proyecto, se recolectaron fragmentos de ladrillo desechados en los depósitos de materiales del municipio de Pamplona, con el fin de procesarlos para obtener partículas micrométricas de arcilla sinterizada. Posteriormente, se mezcló un 10% en peso de partículas de la arcilla sinterizada con tamaño inferior a 75 m, con dos diferentes resinas termoestables, para obtener materiales compuestos mediante la técnica de moldeo por colado: resina poliéster con arcilla sinterizada y resina bioepoxi con arcilla sinterizada. Luego, se obtuvieron probetas normalizadas para ejecutar ensayos de tracción y flexión, bajo las condiciones de las normas ASTM D638 y ASTM D790, respectivamente. Los resultados mostraron un comportamiento elástico lineal para ambos materiales compuestos y las resinas termostables sin refuerzo. Además, los ensayos de tracción, mostraron un aumento en las propiedades mecánicas de este tipo, al adicionar el refuerzo partículado propuesto. Asimismo, los mejores resultados fueron obtenidos por el material compuesto de resina poliéster reforzada con arcilla sinterizada. De acuerdo a los resultados de los ensayos destructivos, se propusieron cinco escenarios de simulación, para una leva de freno de motocicleta tipo sport-turismo. Se partió desde la geometría original y el material tradicional, hasta el planteamiento de una metodología de optimización de la geometría para validar computacionalmente el uso del material compuesto que obtuvo los mejores resultados en las pruebas mecánicas. Por último, se manufacturó un prototipo de la leva con la geometría validada computacionalmente y el material compuesto de resina poliéster con arcilla sinterizada, mediante el proceso de moldeo por colado. Este prototipo se ensambló en el manubrio de la motocicleta y cumplió con cada una de las funciones que debía desempeñar, de manera correcta. | es_CO |
dc.description.tableofcontents | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 49 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Caracterización mecánica de materiales compuestos, con matrices termoestables y refuerzo particulado de residuos de ladrillo H10. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2019-12-19 | - |
dc.relation.references | Kurtyka, P. y Rylko, N. Quantitative analysis of the particles distributions in reinforced composites. Composite Structures, 182, pp. 412-419, 2017. DOI: 10.1016/j.compstruct.2017.09.048. | es_CO |
dc.relation.references | Kavad, B.V., Pandey, A.B., Tadavi, M.V. y Jakharia, H.C. A Review paper on effects of drilling on glass fiber reinforced plastic. Procedia Technology, 14, pp. 457-464, 2014. DOI: 10.1016/j.protcy.2014.08.058. | es_CO |
dc.relation.references | Wang, H.W., Zhou, H.W., Gui, L.L., Ji, H.W. y Zhang, X.C. Analysis of effect of fiber orientation on Young’s modulus for unidirectional fiber reinforced composites. Composites Part B: Engineering, 56, pp. 733-739, 2014. DOI: 10.1016/j.compositesb.2013.09.020 | es_CO |
dc.relation.references | Rafiee, R. On the mechanical performance of glass-fibre-reinforced thermosetting-resin pipes: A review. Composite Structures, 143, pp. 151-164, 2016. DOI: 10.1016/j.compstruct.2016.02.037. | es_CO |
dc.relation.references | Jansson, J., Gustafsson, T., Salomonsson, K., Olofsson, J., Johansson, J., Appelsved, P. y Palm, M. An anisotropic non-linear material model for glass fibre reinforced plastics. Composite Structures, 195, PP. 93-98, 2018. DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.04.044. | es_CO |
dc.relation.references | Kim, J.R. y Netravali, A.N. Self-healing starch-based ‘green’ thermoset resin. Polymer, 117, pp. 150-159, 2017. DOI: 10.1016/j.polymer.2017.04.026. | es_CO |
dc.relation.references | Jiang, H., Sun, L., Zhang, Y., Liu, Q., Ru, C., Zhang, W. y Zhao, C. Novel biobased epoxy resin thermosets derived from eugenol and vanillin. Polymer Degradation and Stability, 160, pp. 45-52, 2019. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2018.12.007 | es_CO |
dc.relation.references | Kim, J.R. y Netravali, A.N. Self-healing green composites based on soy protein and microfibrillated cellulose. Composites Science and Technology, 143, pp. 22-30, 2017. DOI: 10.1016/j.compscitech.2017.02.030 | es_CO |
dc.relation.references | Cheng, H. Reuse research progress on waste clay brick. Procedia Environmental Sciences, 31, pp. 218-226, 2016. DOI: 10.1016/j.proenv.2016.02.029 | es_CO |
dc.relation.references | Wong, C.L., Mo, K.H., Yap, S.P., Alengaram, U.J. y Ling, T.-C. Potential use of brick waste as alternate concrete-making materials: A review. Journal of Cleaner Production, 195, pp. 226-239, 2018. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.05.193 | es_CO |
dc.relation.references | Aliabdo, A.A., Abd-Elmoaty, M. y Hassan, H.H. Utilization of crushed clay brick in concrete industry. Alexandria Engineering Journal, 53 (1), pp. 151-168, 2014. DOI: 10.1016/j.aej.2013.12.003. | es_CO |
dc.relation.references | Ogin, S.L., Brøndsted, P. y Zangenberg, J. Modeling damage, fatigue and failure of composite materials [en línea]. Woodhead Publishing, 2016, cap. 1, Composite materials: constituents, architecture, and generic damage. DOI: 10.1016/B978-1-78242-286-0.00001- 7 | es_CO |
dc.relation.references | Groover, M. P. Fundamentos de manufactura moderna, tercera edición, McGraw Hill Interamericana, México, 2007. | es_CO |
dc.relation.references | Rajak, D.K., Pagar, D.D., Kumar, R. y Pruncu, C.I. Recent progress of reinforcement materials: a comprehensive overview of composite materials. Journal of Materials Research and Technology, 8 (6), pp. 6354-6374, 2018. DOI: 10.1016/j.jmrt.2019.09.068 | es_CO |
dc.relation.references | Sharma, A.K., Bhandari, R., Aherwar, A. y Rimašauskienė, R. Matrix materials used in composites: A comprehensive study. Materials Today: Proceedings, en prensa, 2019. DOI: 10.1016/j.matpr.2019.11.086. | es_CO |
dc.relation.references | Obande, W., Mamalis, D., Ray, D., Yang, L. y Ó Brádaigh, C.M. Mechanical and thermomechanical characterisation of vacuum-infused thermoplastic- and thermoset-based composites. Materials & Design, 175, 107828, 2019. DOI: 10.1016/j.matdes.2019.107828. | es_CO |
dc.relation.references | Naguib, H.M., Kandil, U.F., Hashem, A.I. y Boghdadi, Y.M. Effect of fiber loading on the mechanical and physical properties of “green” bagasse–polyester composite. Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 8 (4), pp. 544-548, 2015. DOI: 10.1016/j.jrras.2015.06.004. | es_CO |
dc.relation.references | Kosar, V. y Gomzi, Z. Crosslinking of an unsaturated polyester resin in the mould: Modelling and heat transfer studies. Applied Mathematical Modelling, 34 (6), pp. 1586- 1596, 2010. DOI: 10.1016/j.apm.2009.09.004. | es_CO |
dc.relation.references | Liu, L., Xu, Y., Xu, M., He, Y., Li, S. y Li, B. An efficient synergistic system for simultaneously enhancing the fire retardancy, moisture resistance and electrical insulation performance of unsaturated polyester resins. Materials & Design, 187, 108302, 2020. DOI: 10.1016/j.matdes.2019.108302. | es_CO |
dc.relation.references | Hodd, K. Comprehensive polymer science and supplements [en línea]. Pergamon, 1989, vol. 5, Step polymerization. DOI: 10.1016/B978-0-08-096701-1.00178-6 | es_CO |
dc.relation.references | López, S.H. y Santiago, E. V. Temas selectos en ciencia de materiales I, primera edición, Cuernavaca, Facultad de Química – Universidad Autónoma del Estado de México, 2015, pp. 21-25. | es_CO |
dc.relation.references | Derrien, K., Morin, L. y Gilormini, P. Designing isotropic composites reinforced by aligned transversely isotropic particles of spheroidal shape. Comptes Rendus Mécanique, 246 (12), pp. 1123-1135, 2018. DOI: 10.1016/j.crme.2018.09.004. | es_CO |
dc.relation.references | K. Palanikumar. Machining Technology for Composite Materials [en línea]. Woodhead Publishing, 2012, cap. 6, Analyzing surface quality in machined composites. DOI: 10.1533/9780857095145.1.154. | es_CO |
dc.relation.references | García, N.A., Ibarra J., A.C. y López D., C.A. Caracterización de arcillas empleadas en pasta cerámica para la elaboración de ladrillos en la zona de Ocaña, Norte de Santander. Epsilon, 20, pp. 101-119, 2013. | es_CO |
dc.relation.references | Barranzuela L. y Ruiz P., G. Proceso productivo de los ladrillos de arcilla producidos en la Región Piura. Tesis de pregrado, Ingeniería Civil, Universidad de Piura, Perú, 2014. | es_CO |
dc.relation.references | Linares G., J., Huertas G., F. y Capel M., J. La arcilla como material cerámico: características y comportamiento. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 8, pp. 479-489, 1983. DOI: 10.30827/cpag.v8i0.1224 | es_CO |
dc.relation.references | NTC 4205-2, Unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladrillos y bloques cerámicos. Parte 2: mampostería no estructural. ICONTEC, Ingeniería Civil, 2009, www.icontec.org. | es_CO |
dc.relation.references | Rozo R., S.M., Sanchez M., J. y Alvarez R. D.C. Propiedades físico mecánicas de bloques H10 fabricados en el área metropolitana de Cúcuta. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 24 (1), pp. 67-78, 2014. DOI: 10.18359/rcin.8. | es_CO |
dc.relation.references | Bahman, A.S. y Iannuzzo, F. Wide bandgap power semiconductor packaging [en línea]. Woodhead Publishing, 2018, cap. 8, Computer-aided engineering simulations. DOI: 10.1016/B978-0-08-102094-4.00010-4. | es_CO |
dc.relation.references | Datta, A.K. Toward computer-aided food engineering: Mechanistic frameworks for evolution of product, quality and safety during processing. Journal of Food Engineering, 176, pp. 9-27, 2016. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2015.10.010. | es_CO |
dc.relation.references | Schleich, B. y Wartzack, S. How can computer aided tolerancing support closed loop tolerance engineering?. Procedia CIRP, 21, pp. 312-317, 2014. DOI: 10.1016/j.procir.2014.03.129 | es_CO |
dc.relation.references | Neittaanmäki, P. y Repin, S. Studies in mathematics and its applications. Elsevier, 2004, vol. 33, cap. 4, A posteriori estimates for finite element approximations. DOI: 10.1016/S0168-2024(04)80005-5. | es_CO |
dc.relation.references | Bless, R.R. y Hodges, D. H. Control and dynamic systems. Academic Press, 1995, vol. 72, A finite element method for the solution of optimal control problems. DOI: 10.1016/S0090-5267(06)80053-8. | es_CO |
dc.relation.references | Ramirez, W.F. Computational Methods in Process Simulation, segunda edición, Butterworth-Heinemann, 1997, cap. 8, Solution of partial differential equations. DOI: 10.1016/B978-075063541-7/50010-X. | es_CO |
dc.relation.references | Liu, C., Zhang, Y., Li, X., Luo, J., Gao, Q. y Li, J. “Green” bio-thermoset resins derived from soy protein isolate and condensed tannins. Industrial Crops and Products, 108, pp. 363- 370, 2017. DOI: 10.1016/j.indcrop.2017.06.057. | es_CO |
dc.relation.references | Temmink, R., Baghaei, B. y Skrifvars, M. Development of biocomposites from denim waste and thermoset bio-resins for structural applications. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 106, pp. 59-69, 2018. DOI: 10.1016/j.compositesa.2017.12.011. | es_CO |
dc.relation.references | Adamson, M., Razmjoo, A. y Poursaee, A. Durability of concrete incorporating crushed brick as coarse aggregate. Construction and Building Materials, 94, pp. 426-432, 2015. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2015.07.056. | es_CO |
dc.relation.references | Velasquez, N. Parra, C.P. y Triviño, N.R. Aportes a la evaluación del comportamiento mecánico de las estructuras de entibación minera tipo puerta alemana fabricada en resina poliéster-polvos cerámicos. Tesis de pregrado, Ingeniería Mecánica, Universidad de Pamplona, Colombia, 2015. | es_CO |
dc.relation.references | ASTM C136/C136M. Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2014, www.astm.org. DOI: 10.1520/C0136_C0136M-14. | es_CO |
dc.relation.references | ASTM D638. Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2014, www.astm.org. DOI: 10.1520/D0638-14. | es_CO |
dc.relation.references | ASTM D790. Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org. DOI: 10.1520/D0790-17. | es_CO |
dc.relation.references | García L., R. A. y Flórez S., E. Dynamic analysis of three autoventilated disc brakes. Ingeniería e Investigación, 37 (3), pp. 102-114, 2017. DOI: 10.15446/ing.investig.v37n3.63381. | es_CO |
dc.relation.references | Marina, M., Porta, J., Vallejo, L. y Angulo, R. Monitoring hand flexor fatigue in a 24-h motorcycle endurance race. Journal of Electromyography and Kinesiology, 21 (2), pp. 255- 261, 2011. DOI: 10.1016/j.jelekin.2010.11.008. | es_CO |
dc.relation.references | Lee, J. A. y Sechachalam, S. The Effect of Wrist Position on Grip Endurance and Grip Strength. The Journal of Hand Surgery, 41 (10), pp. e367-e373, 2016. DOI: 10.1016/j.jhsa.2016.07.100. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Velasco_2019_TG.pdf | Velasco_2019_TG | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.