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    Predicción del módulo de elasticidad de la poliamida reciclada reforzada con fibra de vidrio

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    PredicciónDelMódulo.pdf (280.2Kb)
    Identificadores
    URI: http://hdl.handle.net/10902/12937
    ISSN: 0213-3725
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    Autoría
    Diego Cavia, SorayaAutoridad Unican; Casado del Prado, José AntonioAutoridad Unican; Carrascal Vaquero, Isidro AlfonsoAutoridad Unican
    Fecha
    2017
    Publicado en
    Anales de Mecánica de la Fractura 34, 2017
    Editorial
    Secretaría del Grupo Español de Fractura
    Resumen/Abstract
    Este trabajo plantea un modelo para predecir el módulo de elasticidad de la poliamida 6.6 reforzada con un 35% en peso de fibra corta de vidrio reciclada, en estado seco, en función del número de reinyecciones. El estudio se basa en una modificación del modelo analítico simplificado de Templeton. La aproximación planteada propone la incorporación de dos nuevos coeficientes que consideran la degradación sufrida por la matriz termoplástica. El modelo analítico desarrollado mantiene los efectos asociados a la fibra como su desorientación y acortamiento durante la reinyección así como la eficacia del agente adherente en la interfase fibra-matriz, ya evaluado por otros autores. La novedad de este estudio radica en aportar el efecto añadido de la degradación de la matriz polimérica, medida a través de la variación de su viscosidad y temperatura de transición vítrea sobre el comportamiento mecánico del compuesto.
     
    This work proposes a model to predict the modulus of elasticity of recycled polyamide 6.6 reinforced with 35% by weight of short fiberglass, in the dry as moulded (DAM) conditions, which is based on the number of reinjections. The study is a modification of the simplified analytical model of Templeton. The proposed approach incorporates two new coefficients that consider the degradation suffered by the thermoplastic matrix. The developed analytical model maintains the effects associated to the fiber as its disorientation and shortening during reinjection as well as the effectiveness of the adherent agent in the fiber - matrix interface, already evaluated by other authors. The novelty of this study is that provides the added effect of degradation of the polymer matrix, measured through the variation of its viscosity and glass transition temperature,on the mechanical behavior of the compound.
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