Caracterización y fabricación de madera plástica a partir de la mezcla de aserrín de Pigüe con tereftalato de polietileno reciclado

En el ámbito de Ingeniería de Materiales, la demanda de mejorar las propiedades mecánicas de nuevos materiales es creciente. En este trabajo experimental se empleó el diseño de experimentos (DOE) con metodología de superficie de respuesta (MSR) bajo diseño Box–Behnken. Este enfoque permite la manipu...

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Detaylı Bibliyografya
Yazar: Mesias Erazo, Gilber Israel (author)
Diğer Yazarlar: Nuñez Nuñez, Omar Israel (author)
Materyal Türü: bachelorThesis
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Baskı/Yayın Bilgisi: 2024
Konular:
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description En el ámbito de Ingeniería de Materiales, la demanda de mejorar las propiedades mecánicas de nuevos materiales es creciente. En este trabajo experimental se empleó el diseño de experimentos (DOE) con metodología de superficie de respuesta (MSR) bajo diseño Box–Behnken. Este enfoque permite la manipulación de tres factores de entrada con tres niveles cada uno: temperatura de extrusión (160, 170 y 180 grados centígrados), tamaño de las fibras de aserrín de Pigüe (No.30, No. 40 y No. 50, bajo la norma ASTM E11) y porcentaje de tereftalato de polietileno reciclado (PET 1) (92, 95 y 98 por ciento). para investigar el comportamiento de los resultados obtenidos e identificar sus puntos óptimos de rendimiento. Esta metodología facilitó la evaluación de las propiedades mecánicas mediante ensayos de tracción (ASTM D638-14), compresión (ASTM D695-15) y flexión (ASTM D790-17), seguido de la recopilación y el análisis de los datos obtenidos. Los resultados de tracción, compresión y flexión se tabularon y se realizó un análisis que arrojó el siguiente caso idóneo: un número de tamiz de 30 (ASTM E11) para el tamaño de las partículas de aserrín, con un porcentaje del 98 por ciento de PET 1 en la mezcla y una temperatura de extrusión de 160 grados centígrados. Este caso idóneo exhibe las siguientes características mecánicas: para tracción, una resistencia de 13,97 MPa, para compresión, una resistencia de 3,60 MPa y para flexión, un esfuerzo máximo de 19,84 MPa. Finalmente, el modelo de regresión de diseño MSR refleja un valor de deseabilidad global de 0,6085.
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