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dc.creatorPaiva, Maximiliano
dc.creatorRíos, Juan Carlos
dc.creatorAsta, Eduardo
dc.creatorBalderrama, Juan José
dc.creatorCambiasso, Francisco
dc.date.accessioned2024-05-21T12:33:18Z
dc.date.available2024-05-21T12:33:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationCongreso Argentino de Ingeniería Mecánica y Congreso Argentino de Ingeniería Ferroviaria (8º y 3º : 2023 sep. 13-15 : Santa Fe, Argentina)es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12272/10831
dc.description.abstractLos materiales compuestos híbridos, laminados fibra-metal, FML (Fiber Metal Laminates), consisten en láminas delgadas de aluminio en forma alternada con capas de fibra unidireccionales embebidas en una matriz de resina epoxi. En este trabajo se utiliza un modelo elástico no lineal de cálculo por elementos finitos (FEM) que desarrolla una predicción del comportamiento de tenacidad a la fractura. Para la simulación de la propagación de la fisura en la probeta de FML se aplicó un modelo 2D con elementos cohesivos. Se utilizaron dos tipos diferentes de formulación de elementos cohesivos, para simular el mecanismo de falla que presentan los materiales compuestos híbridos, en presencia de la propagación de la fisura. Los resultados obtenidos con los modelos FEM que predicen el avance de la fisura, en términos del gráfico carga desplazamiento, han sido comparados con los resultados de ensayos demecánica de la fractura elasto-plástica, aplicando el criterio de la integral J de acuerdo con la norma ASTM E-1820. En los ensayos como en el modelo FEM se utilizaron probetas C(T) de material compuesto CARALL, fabricadas a partir de aluminio 1050 y fibras de carbono NCT-301 unidireccionales impregnadas en resina epoxi. Se utiliza un arreglo 4/3 (Al-0-Al- 90-Al-0-Al), siendo 0 y 90 la orientación de la fibra de carbono respecto a la dirección de laminación de la aleación de aluminio. Por su parte, a partir de los resultados de J, en términos del parámetro de tenacidad a la inestabilidad (Jc), tanto del modelo predictivo de simulación FEM como del ensayo J, se calcula la resistencia residual en placa plana con geometría de fisura superficial y totalmente pasante.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo. Grupo de Investigación Mecánica de la Fracturaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.rights.uriAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.sourceAJEA (Actas De Jornadas Y Eventos Académicos De UTN), (AJEA 29), p. 1063-1074 (2023)es_ES
dc.subjectMaterialeses_ES
dc.subjectEnsayoses_ES
dc.subjectTratamiento de datoses_ES
dc.subjectFracturaes_ES
dc.subjectTracciónes_ES
dc.titleDeterminación de la tenacidad a la fractura y la resistencia residual en materiales compuestos fibra-metales_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.description.affiliationFil: Paiva, Maximiliano. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Ríos, Juan Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Asta, Eduardo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Balderrama, Juan José. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Cambiasso, Francisco. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Haedo; Argentina.es_ES
dc.type.versionacceptedVersiones_ES
dc.rights.useAtribución.es_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33414/ajea.1296.2023


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