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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

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Metadatos del ítem

Título: Comportamiento viscoelástico de polímeros en condiciones dinámicas según el modelo de Maxwell
Autor: Boronat Vitoria, Teodomiro Ivorra Martínez, Juan Quiles Carrillo, Luis Jesús Torres Giner, Sergio
Entidad UPV: 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
Fecha difusión:
Resumen:
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 ...[+]
Palabras clave: Modelo de Maxwell , Modelos matemáticos , Condiciones dinámicas , Viscoelasticidad
Código UNESCO: 3310 - Tecnología industrial
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://laboratoriosvirtuales.upv.es/webapps/viscoc.html
Tipo de recurso educativo: Laboratorio virtual de simulación
Descripción acerca del uso: 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".
Destinatario: Alumno
Contexto: Primer ciclo
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Alto
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 45 minutos
Idioma del destinatario: Español
Permiso de acceso: PUBLICO

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