Caracterización mecánica de un material elastómero termoplástico utilizado en la impresión 3d para el amortiguamiento pasivo de los sistemas mecánicos.
dc.contributor.advisor | Pinto Hernández, William | |
dc.contributor.author | Laguna Beltrán, Johanna Andrea | |
dc.contributor.author | Pinto Florez, Rafael Alexis | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T00:44:28Z | |
dc.date.available | 2020 | |
dc.date.available | 2024-03-04T00:44:28Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Actualmente el estudio dinámico de los materiales viscoelásticos ha venido tomando fuerza, desarrollando alternativas a los tipos de amortiguamiento convencionales, por otro lado, la evolución de las tecnologías de impresión 3D ha permitido contribuir con una variedad de aplicaciones en los campos de ingeniería de la industria, como estructuras, aeroespacial, automotriz y marina. En este proyecto se caracterizó el comportamiento viscoelástico del material NinjaFlex por medio de probetas elaboradas en impresión 3D con diferentes orientaciones de fibras 0°, 45° y 90° para evaluar su capacidad disipativa amortiguando vibraciones. Se realizaron ensayos dinámicos a tensión, en total se realizaron 7 pruebas para cada tipo de probeta, con el propósito de obtener un promedio adecuado de datos y caracterizar este material mediante el modelo viscoelástico de Burgers. La calibración y ajuste del modelo se realizó con el método de mínimos cuadrados no lineales, por medio del software de programación Matlab. Finalmente, para la validación del comportamiento del material se diseñó y construyo un pequeño banco de laboratorio con el fin de realizar el análisis de vibraciones en su estructura, donde se comparó el alcance disipativo del material y se estableció que las probetas con orientación de fibras a 90° tiene una mayor capacidad de amortiguación pasiva. | |
dc.description.abstractenglish | Currently, the Dynamic study of viscoelastic materials has been gaining strength, looking for alternative to conventional types of damping. Furthermore, the evolution of 3D printing technologies has contributed to a variety of applications in the engineering fields of industry, such as structures, aerospace, automotive and marine. In this project, the viscoelastic behavior of the NinjaFlex™ material was characterized by means of specimens made in 3D printing with different fiber orientations (0°, 45° and 90°) to evaluate its dissipative capacity by damping vibrations. Dynamic tension tests were performed, in total 7 tests were performed for each type of specimen, in order to obtain an adequate average of data and characterize this material by means of the viscoelastic Burgers model. The calibration and adjustment of the model was carried out with the method of non-linear square parameters, through the MATLAB programming software. Finally, for the validation of the behavior of the material, a small laboratory bench was designed and built in order to perform the analysis of vibrations in its structure, where the dissipative scope of the material was compared and it was established that the fiber-oriented specimens 90° has a higher passive damping capacity. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecánico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40238 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería Mecánica | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Caracterización | |
dc.subject | Dinámico | |
dc.subject | Modelo | |
dc.subject | Viscoelástico | |
dc.subject | Amortiguamiento | |
dc.subject | Pasivo | |
dc.subject | Impresión 3D | |
dc.subject.keyword | Characterization | |
dc.subject.keyword | Dynamic | |
dc.subject.keyword | Model | |
dc.subject.keyword | Viscoelastic | |
dc.subject.keyword | Passive damping | |
dc.subject.keyword | 3D print | |
dc.title | Caracterización mecánica de un material elastómero termoplástico utilizado en la impresión 3d para el amortiguamiento pasivo de los sistemas mecánicos. | |
dc.title.english | Mechanical characterization of a thermoplastic elastomer material used in 3d printing for the passive damping of mechanical systems. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
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