Modelo analítico para el proceso de fabricación de pultrusión de materiales compuestos con matriz termoestable

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.23857/dc.v9i1.3107

Palabras clave:

Materiales compuestos, Pultrusión, Temperatura, Grado de conversión

Resumen

El siguiente artículo tiene como objetivo presentar un modelo analítico para el procesamiento de materiales compuestos con matriz termoestable a través del proceso de fabricación de pultrusión, el problema consistió en encontrar la distribución de temperatura y el grado de conversión dentro del material compuesto a lo largo del molde de calentamiento y la fuerza de tracción requerida para tirar el material compuesto a una velocidad de tracción determinada. El modelo se validó experimentalmente, donde se determinaron los valores de las constantes en el modelo y se verificó la validez del mismo. También se validó numéricamente, donde se utilizaron cálculos numéricos mediante la técnica de elementos finitos para poder estimar valores de temperatura y el grado de conversión del material, dichos cálculos fueron realizados por pasos, e iterativamente se llegó a los resultados a través de las diferentes ecuaciones planteadas para las geometrías del molde y condiciones de procesamiento. Las distribuciones de temperatura calculadas y experimentales dentro del material compuesto indican que a medida que la fibra impregnada con resina entra en el molde de calentamiento, la temperatura comienza a subir desde el área en contacto con la pared del molde; por lo tanto, al principio, la temperatura de la superficie del compuesto se vuelve más alta que en el centro. Además, se evidenció en base a la distribución del grado de conversión, que la reacción de curado de la resina viniléster es mucho más rápida que la de la resina epoxi.

Biografía del autor/a

Katherine Yajaira Morales-Cunuhay, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Ingeniera Petroquímica, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, Latacunga, Ecuador

Rogelio Paul Arcos-Castillo, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Tecnólogo en Mecánica Aeronáutica mención Motores, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, Latacunga, Ecuador

María Fernanda Mogro-Borja, Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Máster en Ingeniería Matemática y Computación, Licenciado en Ciencias de la Educación, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Quevedo, Ecuador

Fredin Fernando Pozo-Parra, Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Máster en Ingeniería Matemática y Computación, Licenciado en Ciencias de la Educación, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Quevedo, Ecuador

Fausto Andrés Jácome-Guevara, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

  1. Magíster en Ingeniería Mecánica mención Manufactura, Ingeniero Automotriz, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, Latacunga

Citas

Baran, I. (2015a). Advances in Composites Manufacturing and Process Design. In Advances in Composites Manufacturing and Process Design.

Baran, I. (2015b). Pultrusion processes for composite manufacture. Advances in Composites Manufacturing and Process Design, 379–414. https://doi.org/10.1016/B978-1-78242-307- 2.00016-6

Baran, I., Tutum, C. C., & Hattel, J. H. (2013). Optimization of the thermosetting pultrusion process by using hybrid and mixed integer genetic algorithms. Applied Composite Materials, 20(4). https://doi.org/10.1007/s10443-012-9278-3

Bogner, B. R., Breitigam, W. v., Woodward, M., & Forsdyke, K. L. (2000). Thermoset resins for pultrusion. In Pultrusion for Engineers. https://doi.org/10.1533/9781855738881.97

Costa Dias, R. de C., Santos, L. de S., Ouzia, H., & Schledjewski, R. (2018). Improving degree of cure in pultrusion process by optimizing die-temperature. Materials Today Communications, 17. https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2018.08.017

Dias, R. C. C., Santos, L. S., & Schledjewski, R. (2016). Improved cure simulation in pultrusion process about heating systems: A case study. ECCM 2016 - Proceeding of the 17th European Conference on Composite Materials.

Joshi, S. C., & Lam, Y. C. (2006). Integrated approach for modelling cure and crystallization kinetics of different polymers in 3D pultrusion simulation. Journal of Materials Processing Technology, 174(1–3). https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2006.01.003

Joshi, S. C., Lam, Y. C., & Win Tun, U. (2003). Improved cure optimization in pultrusion with pre-heating and die-cooler temperature. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 34(12). https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2003.08.003

Khan, W. A., & Methven, J. (2010). Determination of the duty cycle in thermoset pultrusion. Proceedings of the 36th International MATADOR Conference, 2010-January. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-432-6_17

Kim, D. H., Han, P. G., Jin, G. H., & Lee, W. il. (1997). A model for thermosetting composite pultrusion process. Journal of Composite Materials, 31(20). https://doi.org/10.1177/002199839703102005

Koubaa, S., le Corre, S., & Burtin, C. (2013). Thermoplastic pultrusion process: Modeling and optimal conditions for fibers impregnation. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 32(17). https://doi.org/10.1177/0731684413489851

Larock, J. A., Hahn, H. T., & Evans, D. J. (1989). Pultrusion Processes for Thermoplastic Composites. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 2(3). https://doi.org/10.1177/089270578900200304

Mackin, C. D., & Saha, G. C. (2022). Design, pultrusion manufacturing, characterization, and reliability testing of a novel PMMA-based glass FRP composite material. Transportation Engineering, 8. https://doi.org/10.1016/j.treng.2022.100108

Minchenkov, K., Vedernikov, A., Safonov, A., & Akhatov, I. (2021). Thermoplastic pultrusion: A review. In Polymers (Vol. 13, Issue 2). https://doi.org/10.3390/polym13020180

Moschiar, S. M., Reboredo, M. M., Kenny, J. M., & Vázquez, A. (1996). Analysis of pultrusion processing of composites of unsaturated polyester resin with glass fibers. Polymer Composites, 17(3). https://doi.org/10.1002/pc.10636

Novo, P. J., Silva, J. F., Nunes, J. P., & Marques, A. T. (2015). Advances in thermoplastic pultruded composites. ICCM International Conferences on Composite Materials, 2015-July.

Safonov, A. A., Saratov, A. A., & Ushakov, A. E. (2016). Numerical optimization and sensitivity analysis of pultrusion process parameters. ECCM 2016 - Proceeding of the 17th European Conference on Composite Materials.

Summerscales, J. (2016). Composites manufacturing for marine structures. In Marine Applications of Advanced Fibre-Reinforced Composites. https://doi.org/10.1016/B978-1- 78242-250-1.00002-8

Descargas

Publicado

2023-01-06

Cómo citar

Morales-Cunuhay, K. Y., Arcos-Castillo, R. P., Mogro-Borja, M. F., Pozo-Parra, F. F., & Jácome-Guevara, F. A. (2023). Modelo analítico para el proceso de fabricación de pultrusión de materiales compuestos con matriz termoestable. Dominio De Las Ciencias, 8(4), 794–815. https://doi.org/10.23857/dc.v9i1.3107

Número

Sección

Artí­culos Cientí­ficos