SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  29
Materiales Compuestos
   Material compuesto es aquél
      constituido por dos, o
    más, componentes cuyas
propiedades son superiores a las
     que tienen cada uno por
 separado, permaneciendo todos
perfectamente identificables en la
       masa del elemento.
Componentes de los composites
 Casi    todos los denominados
  composites están constituidos por
  dos fases: una, sustentante o
  matriz, y otra, reforzante, que está
  inmersa o firmemente adherida a la
  primera.
 La combinación y compensación de
  dureza y blandura, fragilidad y
  tenacidad en los compuestos bien
  diseñados hace que estos materiales
  tengan muchas aplicaciones         y
  respondan     a     muy     variadas
  exigencias constructivas.
Dentro de los composites
  se pueden establecer
tres tipos que veremos a
      continuación:
Tipos de materiales
                                      compuestos




 Composites particulados:
  cuya fase inmersa en la
   matriz se compone de       composites laminados: son
partículas con formas más o    aquéllos en los que suelen
  menos aproximadas a la          alternarse las fases
          esférica.              componentes en forma
                               laminar, y no siempre con
                                 espesores semejantes.
Composites fibrosos:               Tipos de materiales
   llamados así cuando el               compuestos
 material de refuerzo está
formado por fibras, esto es,
  por elementos en los que
 una dimensión predomina
   notablemente sobre las
         otras dos.


                               Dentro del compuesto, las
                                fibras de refuerzo pueden
                                   quedar orientadas de
                                     diversas formas
Formas de las Fibras



Forma unidireccional   Manera aleatoria
    (fibras largas)     (fibras cortas)
Formas de las Fibras


Disposición ortogonal   Varias capas
(mallas ortogonales).    alternadas.
RESINAS DE POLIÉSTER: Son las
 más usadas, su obtención industrial
 da lugar a un compuesto sólido, que
   hay que disolver para obtener la
   fluidez suficiente a fin de que la
    impregnación de las fibras sea
   posible, por lo que se suministra
     disuelta en estireno, que va a
     participar en la reticulación.
Baja viscosidad, buena trabajabilidad.
                  Tiempo de curado rápido.

Características   Muy alta contracción durante el curado.
                  Gran rango de aplicaciones debido a los
    de las        diferentes tipos de resinas de poliéster
                  que pueden conseguirse.
  RESINAS         Posibilidades de curado tanto a
                  temperatura ambiente como a altas
     DE           temperaturas.
                  Buena resistencia eléctrica.
 POLIÉSTER        Magnífica relación calidad/precio.
                  Buenas propiedades del composite,
                  aunque inferiores a los conseguidos con
                  algunas otras resinas.
Tipos de
Resinas de
 poliéster
   mas
utilizados
RESINAS VINIL-ÉSTER: Su
 manejo, aspecto y olor es similar a
   las de poliéster al venir también
disueltas en estireno. Su contracción
       durante la reticulación es
   menor, originando menos huecos
  y, por tanto, aumentando todas las
 propiedades, tanto mecánicas como
de resistencia química y durabilidad.
Buenas cualidades mecánicas, y, de
                  forma particular, excelentes
                  resistencia a la fatiga.
Características   Excelente fluidez, o baja viscosidad,
                  que facilita su impregnabilidad y
    de las        moldeo.
                  Buena adhesión con las fibras de
 RESINAS DE       refuerzo.
                  Resistencia a la corrosión incluso en
VINIL-ÉSTER       agua caliente.
                  Estabilidad contra agentes químicos y
                  disolventes.
                  Tiempo de curado rápido.
                   Alta contracción durante el curado.
RESINAS FENÓLICAS: Su
   uso es muy adecuado en
construcción debido a las altas
  temperaturas que pueden
  llegar a soportar, además
   tienen la ventaja de que
  cuando arden lo hacen sin
     emitir gases tóxicos.
Excelentes características
                  eléctricas.
                  Buena resistencia a temperaturas
Características   elevadas.
                  Muy buena resistencia al fuego.
    de las        Resistencia a la abrasión.
  RESINAS         Buena resistencia al ataque
                  químico y de forma especial al de
 FENÓLICAS        los disolventes orgánicos.
                  Excelente adhesión a otras
                  resinas, como epoxi, urea
                  formol, etc.
                  Estabilidad dimensional.
RESINAS EPOXI: Es la de mayor
 precio, pero también la de mejores
  propiedades. Presenta una gran
   capacidad para adherirse a la
  mayoría de las superficies, y, en
consecuencia, al igual que pasa con
 las resinas fenólicas, permite unos
 porcentajes muy altos de refuerzo.
Excelentes propiedades del composite
                  en general.
                  Baja retracción durante el curado.

Características   Buen comportamiento a temperaturas
                  elevadas, hasta 180 oc.

    de las        Buena resistencia y estabilidad ante
                  los agentes químicos y disolventes.

 RESINAS          Ausencia de volátiles durante el
                  curado.

   EPOXI          Muy buenas propiedades eléctricas.
                  Buena adhesión a casi todas las
                  fibras.
                  Largo tiempo de curado.
                  Coste relativamente alto.
Fibras de Vidrio
     Son las más utilizadas como
      refuerzo en los composites
     aplicados a la construcción,
     debido, fundamentalmente, a
    la excelente relación existente
    entre características y precio.
       Las fibras de vidrio están
      elaboradas con las mismas
        materias primas que el
     vidrio: sílice, cal, alúmina y
    magnesita, a las cuales se les
       añaden ciertos óxidos en
      porcentajes muy estrictos,
     según los tipos de fibras que
          se quieran obtener.
Características de las
  fibras de vidrio
        Buenas resistencias mecánicas.
        Buen aislante eléctrico.
        Baja densidad.
        Incombustibilidad.
        Estabilidad dimensional.
        Imputrescibilidad.
        Buena flexibilidad.
        Bajo costo.
        Buena resistencia a agentes
         químicos.
        Baja rigidez.
        Menor resistencia a la fatiga que
         otras fibras.
        Alta dureza.
Fibras Sintéticas
                         Las fibras sintéticas existentes se
                           fabrican a partir de polímeros
                         termoplásticos constituyendo, en
                            general, unos materiales muy
                           estables y duraderos. Las más
                            conocidas son las siguientes:




Polipropileno   Polietileno         Nylon         Poliéster
Fibras de Carbono
     Se obtienen a partir de una fibra
       previa, a la cual se le llama
   "precursor" y que puede ser el PAN
    (poliacrilonitrilo), en cuyo caso el
      proceso se denomina PAN, o el
      PITCH, que es una especie de
  alquitrán, en cuyo caso el proceso se
       denomina PITCH. En ambos
 procedimientos, se pasa por unas fases
   sucesivas de: tratamiento térmico e
  hilado, calentamiento hasta 1.000 ó
        2.000 oC según el proceso,
      carbonización y grafitización.
Características de las
 fibras de carbono
    Gran rigidez.
    Bajo peso.
    Alta resistencia.
    Coeficiente de dilatación muy
     bajo, lo que le proporciona una
     gran estabilidad dimensional a
     las estructuras.
    Conductividad térmica elevada.
    Alto coste.
    Baja resistencia al choque.
Fibras de Aramida
     Las fibras de aramida son
     orgánicas y sintéticas y se
  obtienen mediante un proceso de
    extrusión e hilado a partir de
   poliamidas aromáticas del tipo
          politereftalato de
         polifenilendiamida.
Características de las
 fibras de Aramida
     Muy bajo peso.
     Gran resistencia al impacto.
     Gran resistencia a la tracción.
     Muy baja resistencia a la
      compresión.
     Escasa adherencia a matrices
      termoplásticas.
     Resistencia a agentes químicos.
     Estabilidad mecánica entre -30
      oC y +200oC.
 Baja densidad.
 Gran resistencia a la corrosión y a
  la oxidación.
 Propiedades mecánicas elevadas.
 Posibilidad de realizar formas
  complejas.
 Buenas propiedades eléctricas y
  dieléctricas (esencialmente
 los compuestos de fibra de vidrio y
  resina).
 Ligereza.
 Excelente comportamiento ante la
  corrosión ambiental.
 Una de sus principales ventajas son
  sus elevadas propiedades mecánicas a
  tracción, compresión, flexión, cortante
  e impacto.
 Numerosos acabados:
  mates, rugosos, satinados, color en
  masa, grados de
  transparencia, translucidez, opacidad,
   entre otros.
 Resistentes al fuego y de baja
  inflamabilidad.
 Baja conductividad térmica.
 Entre otras…
 Coste elevado.
 Desconocimiento de los materiales
  composites.
 Falta de reglamentación de uso o
  normativa técnica.
 Baja resistencia al calor.
 Mal comportamiento ante los
  rayos UV.
 Falta de clasificación al fuego.
 Son materiales de difícil reciclaje.
 Entre otras…
Aplicaciones de los Composites en la
                        Edificación

Contenu connexe

Tendances

Materiales ceramicos
Materiales ceramicosMateriales ceramicos
Materiales ceramicos
juan carlos
 
Propiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materialesPropiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materiales
ptr-phoo
 
Propiedades de los materiales II
Propiedades de los materiales IIPropiedades de los materiales II
Propiedades de los materiales II
rperez74
 
Materiales de matriz polimérica
Materiales de matriz poliméricaMateriales de matriz polimérica
Materiales de matriz polimérica
karinalinares8a
 
Propiedades de los materiales I
Propiedades de los materiales IPropiedades de los materiales I
Propiedades de los materiales I
rperez74
 
Presentación 02.tipos de materiales. materiales compuestos
Presentación 02.tipos de materiales. materiales compuestosPresentación 02.tipos de materiales. materiales compuestos
Presentación 02.tipos de materiales. materiales compuestos
Carlos Andrés Franco Pachón
 
Propiedades magnéticas de los materiales.
Propiedades magnéticas de los materiales. Propiedades magnéticas de los materiales.
Propiedades magnéticas de los materiales.
Alex Salcedo
 
Propiedades mecanicas
Propiedades mecanicasPropiedades mecanicas
Propiedades mecanicas
lucerograjeda
 

Tendances (20)

Materiales Compuestos
Materiales CompuestosMateriales Compuestos
Materiales Compuestos
 
Materiales ceramicos
Materiales ceramicosMateriales ceramicos
Materiales ceramicos
 
mapa conceptual de tratamientos termicos y termoquimicos
mapa conceptual de tratamientos termicos y termoquimicosmapa conceptual de tratamientos termicos y termoquimicos
mapa conceptual de tratamientos termicos y termoquimicos
 
Propiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materialesPropiedades fisicas de los materiales
Propiedades fisicas de los materiales
 
Propiedades de los materiales II
Propiedades de los materiales IIPropiedades de los materiales II
Propiedades de los materiales II
 
Propiedades Materiales
Propiedades MaterialesPropiedades Materiales
Propiedades Materiales
 
Materiales compuestos
Materiales compuestosMateriales compuestos
Materiales compuestos
 
Materiales de matriz polimérica
Materiales de matriz poliméricaMateriales de matriz polimérica
Materiales de matriz polimérica
 
Propiedades de los materiales I
Propiedades de los materiales IPropiedades de los materiales I
Propiedades de los materiales I
 
Presentación 02.tipos de materiales. materiales compuestos
Presentación 02.tipos de materiales. materiales compuestosPresentación 02.tipos de materiales. materiales compuestos
Presentación 02.tipos de materiales. materiales compuestos
 
Propiedades magnéticas de los materiales.
Propiedades magnéticas de los materiales. Propiedades magnéticas de los materiales.
Propiedades magnéticas de los materiales.
 
Clasificacion de los materiales no metalicos 1 ok
Clasificacion de los materiales no metalicos  1 okClasificacion de los materiales no metalicos  1 ok
Clasificacion de los materiales no metalicos 1 ok
 
Propiedades electricas
Propiedades electricasPropiedades electricas
Propiedades electricas
 
Ceramicos
CeramicosCeramicos
Ceramicos
 
Propiedades de los materiales
Propiedades de los materiales Propiedades de los materiales
Propiedades de los materiales
 
Metalurgia de povos
Metalurgia de povosMetalurgia de povos
Metalurgia de povos
 
Materiales compuestos
Materiales compuestosMateriales compuestos
Materiales compuestos
 
227490707 procesos-de-recubrimientos-y-deposicion
227490707 procesos-de-recubrimientos-y-deposicion227490707 procesos-de-recubrimientos-y-deposicion
227490707 procesos-de-recubrimientos-y-deposicion
 
Propiedades mecanicas
Propiedades mecanicasPropiedades mecanicas
Propiedades mecanicas
 
Metales y aleaciones
Metales y aleacionesMetales y aleaciones
Metales y aleaciones
 

En vedette

Materiales compuestos
Materiales compuestosMateriales compuestos
Materiales compuestos
MiguelCh92
 
Capitulo 4. materiales compuestos
Capitulo 4. materiales compuestosCapitulo 4. materiales compuestos
Capitulo 4. materiales compuestos
raul cabrera f
 
Materiales compuestos (1)
Materiales compuestos (1)Materiales compuestos (1)
Materiales compuestos (1)
ivan_antrax
 
Clase 23 Composites
Clase 23   CompositesClase 23   Composites
Clase 23 Composites
lucas crotti
 
Quimica Materiales Ceramicos
Quimica   Materiales CeramicosQuimica   Materiales Ceramicos
Quimica Materiales Ceramicos
Bryam
 
Planificacion clase 1 terminada
Planificacion clase 1 terminadaPlanificacion clase 1 terminada
Planificacion clase 1 terminada
Maca Vargas Arias
 
Clase9 threads
Clase9 threadsClase9 threads
Clase9 threads
jorg_marq
 
Planificacion clase 5 terminada
Planificacion clase 5 terminadaPlanificacion clase 5 terminada
Planificacion clase 5 terminada
Maca Vargas Arias
 

En vedette (20)

Materiales compuestos
Materiales compuestosMateriales compuestos
Materiales compuestos
 
10.materiales compuestos
10.materiales compuestos10.materiales compuestos
10.materiales compuestos
 
Materiales compuestos
Materiales compuestosMateriales compuestos
Materiales compuestos
 
Capitulo 4. materiales compuestos
Capitulo 4. materiales compuestosCapitulo 4. materiales compuestos
Capitulo 4. materiales compuestos
 
Interfase de materiales compuestos
Interfase de  materiales compuestosInterfase de  materiales compuestos
Interfase de materiales compuestos
 
Procesamiento de Materiales Compuestos
Procesamiento de Materiales CompuestosProcesamiento de Materiales Compuestos
Procesamiento de Materiales Compuestos
 
Materiales compuestos
Materiales compuestosMateriales compuestos
Materiales compuestos
 
Materiales compuestos (1)
Materiales compuestos (1)Materiales compuestos (1)
Materiales compuestos (1)
 
Clase 23 Composites
Clase 23   CompositesClase 23   Composites
Clase 23 Composites
 
Quimica Materiales Ceramicos
Quimica   Materiales CeramicosQuimica   Materiales Ceramicos
Quimica Materiales Ceramicos
 
Materiales compuestos
Materiales compuestosMateriales compuestos
Materiales compuestos
 
Materiales Y Sus Propiedades
Materiales Y Sus PropiedadesMateriales Y Sus Propiedades
Materiales Y Sus Propiedades
 
Materiales ceramicos
Materiales ceramicosMateriales ceramicos
Materiales ceramicos
 
Guia 01 parte 08
Guia 01 parte 08Guia 01 parte 08
Guia 01 parte 08
 
Guion clase 1
Guion clase 1Guion clase 1
Guion clase 1
 
Planificacion clase 1 terminada
Planificacion clase 1 terminadaPlanificacion clase 1 terminada
Planificacion clase 1 terminada
 
Clase9 threads
Clase9 threadsClase9 threads
Clase9 threads
 
Planificacion clase 5 terminada
Planificacion clase 5 terminadaPlanificacion clase 5 terminada
Planificacion clase 5 terminada
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Guia 02 parte 09
Guia 02 parte 09Guia 02 parte 09
Guia 02 parte 09
 

Similaire à 08. materiales compuestos (compositos)

Similaire à 08. materiales compuestos (compositos) (20)

Plasticos
PlasticosPlasticos
Plasticos
 
Resinas
ResinasResinas
Resinas
 
Materiales no férreos
Materiales no férreosMateriales no férreos
Materiales no férreos
 
Fibras
FibrasFibras
Fibras
 
Trabajo tipos de plásticos
Trabajo tipos de plásticosTrabajo tipos de plásticos
Trabajo tipos de plásticos
 
PRESENTACIÓN QUÍMICA sobre acero y caucho
PRESENTACIÓN QUÍMICA sobre acero y cauchoPRESENTACIÓN QUÍMICA sobre acero y caucho
PRESENTACIÓN QUÍMICA sobre acero y caucho
 
Fibras
FibrasFibras
Fibras
 
Materiales compuestos.prezi
Materiales compuestos.preziMateriales compuestos.prezi
Materiales compuestos.prezi
 
MATERIALES COMPUESTOS
MATERIALES COMPUESTOSMATERIALES COMPUESTOS
MATERIALES COMPUESTOS
 
Los polimeros y sus aleaciones
Los polimeros y sus aleacionesLos polimeros y sus aleaciones
Los polimeros y sus aleaciones
 
Polímeros
Polímeros Polímeros
Polímeros
 
Los plásticos. Clasificación.
Los plásticos. Clasificación.Los plásticos. Clasificación.
Los plásticos. Clasificación.
 
Los termoplásticos
Los termoplásticosLos termoplásticos
Los termoplásticos
 
12 materiales comp otras matrices
12 materiales comp otras matrices12 materiales comp otras matrices
12 materiales comp otras matrices
 
Polímeros
Polímeros Polímeros
Polímeros
 
l
ll
l
 
Polimeros
PolimerosPolimeros
Polimeros
 
POLIMEROS
POLIMEROSPOLIMEROS
POLIMEROS
 
Biomateriales terminado natalia y anabel
Biomateriales terminado natalia y anabelBiomateriales terminado natalia y anabel
Biomateriales terminado natalia y anabel
 
Presentación1d
Presentación1dPresentación1d
Presentación1d
 

Dernier

FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
El Fortí
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Francisco158360
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
patriciaines1993
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
UPTAIDELTACHIRA
 

Dernier (20)

FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.docSESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literario
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
 
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICABIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VSSEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes d
 
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSOCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
 

08. materiales compuestos (compositos)

  • 1. Materiales Compuestos Material compuesto es aquél constituido por dos, o más, componentes cuyas propiedades son superiores a las que tienen cada uno por separado, permaneciendo todos perfectamente identificables en la masa del elemento.
  • 2.
  • 3. Componentes de los composites  Casi todos los denominados composites están constituidos por dos fases: una, sustentante o matriz, y otra, reforzante, que está inmersa o firmemente adherida a la primera.  La combinación y compensación de dureza y blandura, fragilidad y tenacidad en los compuestos bien diseñados hace que estos materiales tengan muchas aplicaciones y respondan a muy variadas exigencias constructivas.
  • 4. Dentro de los composites se pueden establecer tres tipos que veremos a continuación:
  • 5. Tipos de materiales compuestos Composites particulados: cuya fase inmersa en la matriz se compone de composites laminados: son partículas con formas más o aquéllos en los que suelen menos aproximadas a la alternarse las fases esférica. componentes en forma laminar, y no siempre con espesores semejantes.
  • 6. Composites fibrosos: Tipos de materiales llamados así cuando el compuestos material de refuerzo está formado por fibras, esto es, por elementos en los que una dimensión predomina notablemente sobre las otras dos. Dentro del compuesto, las fibras de refuerzo pueden quedar orientadas de diversas formas
  • 7. Formas de las Fibras Forma unidireccional Manera aleatoria (fibras largas) (fibras cortas)
  • 8. Formas de las Fibras Disposición ortogonal Varias capas (mallas ortogonales). alternadas.
  • 9.
  • 10. RESINAS DE POLIÉSTER: Son las más usadas, su obtención industrial da lugar a un compuesto sólido, que hay que disolver para obtener la fluidez suficiente a fin de que la impregnación de las fibras sea posible, por lo que se suministra disuelta en estireno, que va a participar en la reticulación.
  • 11. Baja viscosidad, buena trabajabilidad. Tiempo de curado rápido. Características Muy alta contracción durante el curado. Gran rango de aplicaciones debido a los de las diferentes tipos de resinas de poliéster que pueden conseguirse. RESINAS Posibilidades de curado tanto a temperatura ambiente como a altas DE temperaturas. Buena resistencia eléctrica. POLIÉSTER Magnífica relación calidad/precio. Buenas propiedades del composite, aunque inferiores a los conseguidos con algunas otras resinas.
  • 12. Tipos de Resinas de poliéster mas utilizados
  • 13. RESINAS VINIL-ÉSTER: Su manejo, aspecto y olor es similar a las de poliéster al venir también disueltas en estireno. Su contracción durante la reticulación es menor, originando menos huecos y, por tanto, aumentando todas las propiedades, tanto mecánicas como de resistencia química y durabilidad.
  • 14. Buenas cualidades mecánicas, y, de forma particular, excelentes resistencia a la fatiga. Características Excelente fluidez, o baja viscosidad, que facilita su impregnabilidad y de las moldeo. Buena adhesión con las fibras de RESINAS DE refuerzo. Resistencia a la corrosión incluso en VINIL-ÉSTER agua caliente. Estabilidad contra agentes químicos y disolventes. Tiempo de curado rápido. Alta contracción durante el curado.
  • 15. RESINAS FENÓLICAS: Su uso es muy adecuado en construcción debido a las altas temperaturas que pueden llegar a soportar, además tienen la ventaja de que cuando arden lo hacen sin emitir gases tóxicos.
  • 16. Excelentes características eléctricas. Buena resistencia a temperaturas Características elevadas. Muy buena resistencia al fuego. de las Resistencia a la abrasión. RESINAS Buena resistencia al ataque químico y de forma especial al de FENÓLICAS los disolventes orgánicos. Excelente adhesión a otras resinas, como epoxi, urea formol, etc. Estabilidad dimensional.
  • 17. RESINAS EPOXI: Es la de mayor precio, pero también la de mejores propiedades. Presenta una gran capacidad para adherirse a la mayoría de las superficies, y, en consecuencia, al igual que pasa con las resinas fenólicas, permite unos porcentajes muy altos de refuerzo.
  • 18. Excelentes propiedades del composite en general. Baja retracción durante el curado. Características Buen comportamiento a temperaturas elevadas, hasta 180 oc. de las Buena resistencia y estabilidad ante los agentes químicos y disolventes. RESINAS Ausencia de volátiles durante el curado. EPOXI Muy buenas propiedades eléctricas. Buena adhesión a casi todas las fibras. Largo tiempo de curado. Coste relativamente alto.
  • 19. Fibras de Vidrio Son las más utilizadas como refuerzo en los composites aplicados a la construcción, debido, fundamentalmente, a la excelente relación existente entre características y precio. Las fibras de vidrio están elaboradas con las mismas materias primas que el vidrio: sílice, cal, alúmina y magnesita, a las cuales se les añaden ciertos óxidos en porcentajes muy estrictos, según los tipos de fibras que se quieran obtener.
  • 20. Características de las fibras de vidrio  Buenas resistencias mecánicas.  Buen aislante eléctrico.  Baja densidad.  Incombustibilidad.  Estabilidad dimensional.  Imputrescibilidad.  Buena flexibilidad.  Bajo costo.  Buena resistencia a agentes químicos.  Baja rigidez.  Menor resistencia a la fatiga que otras fibras.  Alta dureza.
  • 21. Fibras Sintéticas Las fibras sintéticas existentes se fabrican a partir de polímeros termoplásticos constituyendo, en general, unos materiales muy estables y duraderos. Las más conocidas son las siguientes: Polipropileno Polietileno Nylon Poliéster
  • 22. Fibras de Carbono Se obtienen a partir de una fibra previa, a la cual se le llama "precursor" y que puede ser el PAN (poliacrilonitrilo), en cuyo caso el proceso se denomina PAN, o el PITCH, que es una especie de alquitrán, en cuyo caso el proceso se denomina PITCH. En ambos procedimientos, se pasa por unas fases sucesivas de: tratamiento térmico e hilado, calentamiento hasta 1.000 ó 2.000 oC según el proceso, carbonización y grafitización.
  • 23. Características de las fibras de carbono  Gran rigidez.  Bajo peso.  Alta resistencia.  Coeficiente de dilatación muy bajo, lo que le proporciona una gran estabilidad dimensional a las estructuras.  Conductividad térmica elevada.  Alto coste.  Baja resistencia al choque.
  • 24. Fibras de Aramida Las fibras de aramida son orgánicas y sintéticas y se obtienen mediante un proceso de extrusión e hilado a partir de poliamidas aromáticas del tipo politereftalato de polifenilendiamida.
  • 25. Características de las fibras de Aramida  Muy bajo peso.  Gran resistencia al impacto.  Gran resistencia a la tracción.  Muy baja resistencia a la compresión.  Escasa adherencia a matrices termoplásticas.  Resistencia a agentes químicos.  Estabilidad mecánica entre -30 oC y +200oC.
  • 26.  Baja densidad.  Gran resistencia a la corrosión y a la oxidación.  Propiedades mecánicas elevadas.  Posibilidad de realizar formas complejas.  Buenas propiedades eléctricas y dieléctricas (esencialmente  los compuestos de fibra de vidrio y resina).
  • 27.  Ligereza.  Excelente comportamiento ante la corrosión ambiental.  Una de sus principales ventajas son sus elevadas propiedades mecánicas a tracción, compresión, flexión, cortante e impacto.  Numerosos acabados: mates, rugosos, satinados, color en masa, grados de transparencia, translucidez, opacidad, entre otros.  Resistentes al fuego y de baja inflamabilidad.  Baja conductividad térmica.  Entre otras…
  • 28.  Coste elevado.  Desconocimiento de los materiales composites.  Falta de reglamentación de uso o normativa técnica.  Baja resistencia al calor.  Mal comportamiento ante los rayos UV.  Falta de clasificación al fuego.  Son materiales de difícil reciclaje.  Entre otras…
  • 29. Aplicaciones de los Composites en la Edificación