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Comportamiento viscoelástico de polímeros en condiciones dinámicas según el modelo de Maxwell

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Comportamiento viscoelástico de polímeros en condiciones dinámicas según el modelo de Maxwell

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Boronat Vitoria, T.; Ivorra Martínez, J.; Quiles Carrillo, LJ.; Torres Giner, S. (2021). Comportamiento viscoelástico de polímeros en condiciones dinámicas según el modelo de Maxwell. http://hdl.handle.net/10251/169040

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/169040

Item Metadata

Title: Comportamiento viscoelástico de polímeros en condiciones dinámicas según el modelo de Maxwell
Author: Boronat Vitoria, Teodomiro Ivorra Martínez, Juan Quiles Carrillo, Luis Jesús Torres Giner, Sergio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials
Issued date:
Abstract:
Los polímeros se caracterizan por sus propiedades viscoelásticas, lo que hace que su comportamiento dependa del tiempo de aplicación de las cargas. Las curvas de comportamiento mecánico tienen una parte de comportamiento ...[+]
Subjects: Modelo de Maxwell , Modelos matemáticos , Condiciones dinámicas , Viscoelasticidad
UNESCO code: 3310 - Tecnología industrial
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://laboratoriosvirtuales.upv.es/webapps/viscoc.html
Learning Resource Type: Laboratorio virtual de simulación
Educational description: Este Laboratorio Virtual se divide en dos partes principales. Una primera parte en la que se determinan las propiedades del material siguiendo el modelo viscoelástico de Maxwell. Y una segunda parte en la que se representan los resultados más relevantes tras aplicar el modelo de Maxwell a las condiciones dinámicas deseadas. La resolución de un problema concreto requiere: 1. En el primer instante, has que definir las propiedades del material, para lo cual hay que fijar el valor numérico de la constante del elemento elástico y la constante del elemento viscoso. Los valores fijados deben respetar los límites establecidos. 2. Posteriormente, hay que establecer la condición dinámica aplicada sobre el material que se ha definido. Esto implica definir la deformación estática ¿ así como la frecuencia de oscilación ¿ de la deformación impuesta. 3. Después de seleccionar todos los parámetros que describen el comportamiento, haga clic en el botón "Calcular". Esto muestra los resultados más relevantes en forma de gráfico y resultados numéricos (tensión máxima generada ¿max, módulo de almacenamiento E', módulo de pérdida E'', módulo complejo E*, ángulo de fase ¿ y tiempo de fase t). Si desea modificar alguna de las propiedades del material o la deformación impuesta, basta con cambiar el parámetro deseado y volver a pulsar el botón "Calcular".
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Alto
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 45 minutos
Educational language: Español
Access rigths: PUBLICO

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