Caracterización de las propiedades tensiles de un material compuesto laminado Epoxi-Carbono empleado en la fabricación de un monoplaza tipo Fórmula SAE

Autores/as

  • Jorge Fajardo Universidad Politécnica Salesiana
  • Micaela Villa Universidad Politécnica Salesiana
  • Jonatan Pozo Universidad Politécnica Salesiana
  • Diego Urgilés Universidad Politécnica Salesiana

DOI:

https://doi.org/10.29019/enfoque.v10n3.381

Palabras clave:

fibras de carbono, preimpregnado, material compuesto, anisotropía, fórmula SAE

Resumen

El presente artículo  analiza las propiedades tensiles de un material compuesto polimérico reforzado con fibras de carbono empleado en la fabricación del monoplaza para competición Fórmula SAE. Para ello se manufacturaron compuestos a partir de preimpregnados con diferentes orientaciones de fibra mediante un proceso de curado al vacío. Se evaluó el efecto de la orientación de las fibras sobre la resistencia y la rigidez de los compuestos formulados. Se instrumentaron las probetas de tracción con extensómetros biaxiales para obtener un registro real de la deformación y posterior determinación del módulo de Young. Los resultados experimentales fueron comparados con los resultados analíticos obtenidos a partir de la Teoría Clásica de Laminados mediante software especializado. Se desarrolló también un análisis microscópico de la región fracturada de las probetas para evaluar el efecto del proceso de manufactura. El conjunto de información generada a partir de los resultados experimentales y analíticos proporciona un entendimiento de la anisotropía de los materiales compuestos Epoxi-Carbono que permitirá tomar decisiones de diseño en futuros desarrollos dentro del proyecto Fórmula SAE.

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Publicado

2019-09-30

Cómo citar

Fajardo, J., Villa, M., Pozo, J., & Urgilés, D. (2019). Caracterización de las propiedades tensiles de un material compuesto laminado Epoxi-Carbono empleado en la fabricación de un monoplaza tipo Fórmula SAE. Enfoque UTE, 10(3), pp. 1 – 12. https://doi.org/10.29019/enfoque.v10n3.381

Número

Sección

Automatización y Control, Mecatrónica, Electromecánica, Automotriz