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Utilidad de los modelos de viscoelasticidad en el aprendizaje de la ingeniería de materiales poliméricos

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Utilidad de los modelos de viscoelasticidad en el aprendizaje de la ingeniería de materiales poliméricos

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Fombuena Borrás, V.; Boronat Vitoria, T.; Sánchez Nacher, L.; García Sanoguera, D.; Balart Gimeno, RA. (2017). Utilidad de los modelos de viscoelasticidad en el aprendizaje de la ingeniería de materiales poliméricos. Modelling in Science Education and Learning. 10(1):137-148. https://doi.org/10.4995/msel.2017.6315

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/79849

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Título: Utilidad de los modelos de viscoelasticidad en el aprendizaje de la ingeniería de materiales poliméricos
Otro titulo: Usefulness of viscoelastic models in learningpolymer materials engineering
Autor: Fombuena Borrás, Vicent Boronat Vitoria, Teodomiro Sánchez Nacher, Lourdes García Sanoguera, David Balart Gimeno, Rafael Antonio
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Instituto de Tecnología de Materiales - Institut de Tecnologia de Materials
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] The present article makes a brief description about the simplest mathematical models of viscoelasticity:Maxwell Model and Kelvin-Voigt Model. However, these basic models have a number of limitations ...[+]


[ES] El presente artículo realiza una breve descripción sobre los modelos matemáticos de viscoelasticidad más simples: Modelo de Maxwell y Modelo de Kelvin-Voigt. No obstante, estos modelos básicos poseen una serie de ...[+]
Palabras clave: Viscoelasticidad , Modelo Maxwell , Modelo Kelvin-Voigt , Modelo combinado , Fluencia , Viscoelasticity , Maxwell model , Kelvin-Voigt model , Combined model , Fluency
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Fuente:
Modelling in Science Education and Learning. (eissn: 1988-3145 )
DOI: 10.4995/msel.2017.6315
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Versión del editor: https://doi.org/10.4995/msel.2017.6315
Tipo: Artículo

References

Bryan H. (1999). Engineering Composite Materials. Cambridge: IOM Communications.

Georgiopoulos, P., Kontou, E., & Christopoulos, A. (2015). Short-term creep behavior of a biodegradable polymer reinforced with wood-fibers. Composites Part B: Engineering, 80, 134-144. doi:10.1016/j.compositesb.2015.05.046

Ferry D. (1980).Viscoelastic properties of polymers. Wiley, New York. [+]
Bryan H. (1999). Engineering Composite Materials. Cambridge: IOM Communications.

Georgiopoulos, P., Kontou, E., & Christopoulos, A. (2015). Short-term creep behavior of a biodegradable polymer reinforced with wood-fibers. Composites Part B: Engineering, 80, 134-144. doi:10.1016/j.compositesb.2015.05.046

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