dc.contributorVillalobos Correa, Daniel Eduardo
dc.contributorUniversidad ECCI
dc.creatorMoreno González, Joe Alejandro
dc.creatorCabiativa Peñuela, Johan Sebastián
dc.date2023-01-11T17:22:12Z
dc.date2023-01-11T17:22:12Z
dc.date2018
dc.date.accessioned2023-09-06T18:47:02Z
dc.date.available2023-09-06T18:47:02Z
dc.identifierhttps://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/3202
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8700492
dc.descriptionEn este trabajo se realizó el diseño y fabricación de una línea de extrusión de polímeros que permita obtener láminas de plástico reforzadas con fibras naturales. Para hacer esto posible se estableció la fabricación y diseño de un dado de extrusión y un sistema de laminación mediante rodillos como complementos para una línea de extrusión perteneciente a la universidad ECCI.
dc.descriptionIn this work the design and manufacture of an extrusion line of polymers that allows to obtain plastic sheets reinforced with natural fibers was made. Through the manufacture and design of an extrusion die and roller rolling system as complements for an extrusion line belonging to the ECCI university.
dc.descriptionResumen 4 Lista de figuras 8 Lista de tablas 9 Lista de ecuaciones 10 Introducción 11 1. Capítulo 1 14 1.1 Estado del arte 14 1.2 Marco teórico 20 1.2.1 Compuestos. 20 1.2.2 Fibras 29 1.2.3 Procesos de conformado. 31 1.2.3.1 Extrusión: 33 1.2.3.2 Dado de extrusión: 35 1.2.3.3 Calandrado: 38 1.2.3.4 Laminado: 40 1.2.4 Teoría de falla - Von Mises. 41 1.2.5 Método de elementos finitos. 43 2 Capítulo 2 45 2.2 Metodología de diseño. 45 3 Diseño básico 51 3.2 Parámetros iniciales 52 3.3 Laboratorios. 55 3.3.2 Prueba de caudal. 55 3.3.3 Pruebas de tensión 57 3.3.4 Prueba de compresión 61 3.3.5 Prueba de presión en rodillos 63 3.4 Selección de material. 65 3.5 Bocetos. 67 3.5.2 Opciones de dado. 69 7 3.5.3 Opciones de sistema de laminación. 71 3.5.3.1 Solución N°1 71 3.5.3.2 Solución N°2 71 3.6 Diseño térmico de dado. 73 3.7 Cálculos de laminación. 76 3.7.2 Cálculo de las fuerzas de compresión y potencia de laminación. 76 4 Capítulo 4 80 4.2 Diseño detallado. 80 4.2.2 Diseño eje de laminación. 80 4.3 Elementos finitos. 87 4.3.2 Diseño por elementos finitos. 87 4.3.2.1 Barra de soportes laterales 90 4.3.2.2 Base de soporte superior 94 4.3.2.3 Porta rodamiento superior de rodillo 98 4.3.2.4 Porta rodamiento inferior de rodillo. 102 4.3.2.5 Placa de sujeción 106 4.3.2.6 Dado de extrusión 108 Parte inferior 109 Parte superior 110 5 Conclusiones y recomendaciones. 112 5.2 Conclusiones 112 5.3 Recomendaciones 114 A. Anexo: Planos. 116 Bibliografía 117
dc.descriptionPregrado
dc.descriptionIngeniero en Mecánica
dc.descriptionIngeniería Mecánica
dc.format118 p.
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad ECCI
dc.publisherColombia
dc.publisherFacultad de Ingenierías
dc.relationE. Spārniņš, “Mechanical Properties of Flax Fibers and Their Composites,” p. 204, 2006.
dc.relationK. L. Edwards, “A designers ’ guide to engineering polymer technology,” Mater. Des., vol. 19, no. January, pp. 57–67, 1998.
dc.relationB. Harris, E. Material, and G. Σ. Gpa, “Fig. 1 -A crossplied FRP laminate, showing nonuniform fiber packing and microcracking (from.”
dc.relationJ. P. MERCHÁN, D. BALLESTEROS, I. C. JIMENEZ, J. A. MEDINA, and O. ÁLVAREZ, “Estudio De La Biodegradación Aerobia De Almidón Termoplástico (TPS),” Rev. Latinoam. Metal. y Mater. 2009, vol. 1, no. 1, pp. 39–44, 2009.
dc.relationM. B. Michael Carus, Dr. Asta Eder, Lara Dammer, Dr. Hans Korte, Lena Scholz, Roland Essel, Elke Breitmayer and First, “Wood-Plastic Composites (WPC) and Natural Fibre Composites (NFC): European and Global Markets 2012 and Future Trends in Automotive and Construction,” Nov. Inst., vol. 12, no. 2, 2014.
dc.relationT. Majewski and A. Bledzki, “Plásticos reforzados con fibras naturales en el sector automotriz,” Ideas en Cienc., vol. 52, no. 222, pp. 23–33, 2013.
dc.relationM. P. Lucena, A. Suarez, and I. Zamudio, “Desarrollo De Un Material Compuesto a Base De Fibras De Bambu Para Aplicaciones Aeronauticas,” Rev. Latinoam. Metal. y Mater., vol. 1, no. 3, pp. 1107–1114, 2009.
dc.relationA. Q. F. José Luis Suarez Castañeda, José William Restrepo Montoya, Adriana Quinchía Figueroa and 1, “Fibras vegetales colombianas como refuerzo en compuestos de matriz polimérica Colombian vegetal fibers as a reinforcement in polymeric matrix composites,” Tecnura, vol. 21, no. 2017, pp. 57–66, 2017.
dc.relationR. Cifuentes C, “Diseño de una maquina extrusora para la empresa Plastik de Occidente,” UNiversidad del Valle, 2011.
dc.relationJ. Vlachopoulos and D. Strutt, “Polymer Processing: an Overview.,” Mater. Sci. Technol., vol. 19, no. 6, pp. 1161–1167, 2003.
dc.relationM. Olivares Santiago, C. Galán Marín, and J. Roa Femández, “Los composites: características y aplicaciones en la edificación (composites: characteristics and applications in building construction),” Sevilla, 2003.
dc.relationT. Richardson and E. Lokensgard, INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. 1999.
dc.relationA. Knits, “Tejidos antiguos, geotextiles modernos,” 2009. [Online]. Available: http://www.naturalfibres2009.org/es/fibras/.
dc.relationF. Díaz del Castillo, Conformado de materiales plásticos. Mexico D.F., 2012.
dc.relationT. A. Osswald and J. P. Hernandez Ortiz, Polymer Processing. Madison, USA, 2006.
dc.relationMariano, “Extrusión de materiales plasticos,” 2011. [Online]. Available: http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2011/03/extrusion-de-materiales plasticos.html. [Accessed: 15-Mar-201
dc.relationK. Milivoje M and L. G. Reifschneider, “Design of extrusion dies,” Encycl. Chem. Process., pp. 633–649, 2006.
dc.relationS. Kalpakjian and S. Schmid, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, 5th ed. 2008.
dc.relationD. Rosato, D. Rosato, and M. Rosato, “CALENDERING,” in Plastic Product Material and Process Selection Handbook, Elsevier Science, Ed. 4th August 2004, 2004, p. 618.
dc.relationMariano, “Calandrado,” 2011. [Online]. Available: http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2011/10/calandrado.html?m=1. [Accessed: 14-Oct-2011].
dc.relationS. Ray, “Introduction to Rolling Process,” in Principles and Applications of Metal Rolling, Cambridge University Press, no. i, Cambridge University Press, Ed. 2012, pp. 1–10.
dc.relationC. A. De Castro, “Teorías de falla bajo cargas estáticas,” 2014.
dc.relationP. M. Kurowski, Teaching Finite Element Analysis for Design Engineers. 2011.
dc.relationR. L. Norton, Diseño de máquinas, 4th ed. Prentice Hall.
dc.relationC. O. [8] Shigley, J. E., Mischke, C. R., Bocanegra, F. P., & Correa, “Diseño en ingeniería mecánica (Vol. 8).”
dc.relationDYNISCO, “The Die and Post Extrusion Equipment,” Franklin.
dc.relationM. P. Groover, fundamentos de manufactura moderna, 3rd ed. Mexico D.F., 2007.
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad ECCI, 2018
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subjectMateriales termoplásticos
dc.subjectSistema de nivelación interno
dc.subjectMateriales compuestos
dc.subjectThermoplastic materials
dc.subjectInternal leveling system
dc.subjectComposite materials
dc.titleDiseño y fabricación de línea de extrusión para materiales termoplásticos reforzados con fibras naturales.
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
dc.typeText
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typehttps://purl.org/redcol/resource_type/WP
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85


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