sábado, 9 de abril de 2016
sábado, 2 de abril de 2016
CUARTO ENSAYO
Importancia de la aleación del magnesio
Autor 1 (B.L. Velásquez), Autor 2 (S.A. Alarcón), Autor 3 (A.C. Arias)
RESUMEN
Los materiales compuestos a partir de los polímeros actualmente están reemplazando los materiales a base de metal, sin embargo hay casos y situaciones en que los metales funcionan mejor y producen mejores resultados que los polímeros. Una aleación de magnesio puede incentivar la utilización de los metales en productos manufacturados.
Palabras clave:
Magnesio, densidad, temperatura, presión.
ABSTRACT
Composite materials from the polymers are now replacing metal based materials , however there are cases and situations where metals perform better and produce better results than the polymers. A magnesium alloy can encourage the use of metals in manufactured products.
Keywords:
Magnesium, density, temperature, pressure.
Primer autor: brian.velasquez@estudiantes.uamerica.edu.co Estudiante de de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad de América.
Segundo Autor: sergio.alarcón@estudiantes.uamerica.edu.co Estudiante de de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad de América.
Tercer Autor: andres.arias@estudiantes.uamerica.edu.co Estudiante de de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad de América.
I. Introducción
¿Qué ventajas y usos produce una aleación de matriz de magnesio en la industria?
II. Desarrollo.
El desarrollo de la aleación de la matriz de magnesio puede reemplazar el uso de los materiales compuestos que se utilizan en la industria. La razón de ello se basa en que el material compuesto metálico puedo soportar mayores temperaturas que los compuestos polimericos, hasta 3.5 veces más; esto hace que se adecue en las partes en que se exponga el material a temperaturas elevadas, por ejemplo en los componentes de un motor.
La aleación de magnesio tiene gran ventaja y uso cuando esté sometido a cargas. Como el magnesio es un metal que tiene baja densidad tiene nuevos e innovadores procesos de producción y fabricación. No obstante el compuesto magnesio puede flotar en el agua contribuyendo a la industrial naval.
El material puede conservar sus propiedades mecánicas a temperaturas mayores a los 400ºC y puede soportar presiones considerables en el momento que se requiera.
III. CONCLUSIÓN
El compuesto de magnesio tiene como cualidad soportar elevadas temperaturas, flotar en el agua y ser muy resistente. Es así que se puede utilizar para la fabricación de componentes de un motor, componentes de un barco y el blindaje de estructuras. Sin olvidar que es un metal con una densidad más baja que la del agua.
IV. REFERENCIAS
https://www.asme.org/engineering-topics/articles/manufacturing-design/lightweight-metal-composite-floats-water
jueves, 31 de marzo de 2016
domingo, 27 de marzo de 2016
PROCESOS DE MANUFACTURA
1.
Procesos sin arranque de viruta o conformado.
1.1.
Metales.
1.1.1. Procesos
de deformación volumétrica.
1.1.1.1.
Forja.
1.1.1.2.
Laminado
1.1.1.3.
Extrusión de metales
1.1.1.4. Trefilado
1.1.1.5. Doblado
1.1.1.6. Embutido
1.1.1.4. Trefilado
1.1.1.5. Doblado
1.1.1.6. Embutido
1.1.1.6.1.
Cizallado.
1.1.1.6.2.
Troquelado
1.1.1.6.3.
Prensado
1.1.1.6.4.
Punzonada
1.1.2. Procesos
especiales de deformación volumétrica mas repujado en torno o rechazado.
1.1.2.1.
Conformado de alta energía
1.1.2.2.
Electro formado
1.1.2.3.
Hidroformado
1.1.3. Procesos
especiales de corte
1.1.3.1.
Laser
1.1.3.2.
Oxigas
1.1.3.3.
Plasma
1.1.3.4.
Hidrocorte
1.1.3.5.
Electroerosión
1.1.3.6.
Ultra frecuencia
1.2.
Polimeros
1.2.1. Extruccion
1.2.1.1.
De pelets
1.2.1.2.
De fibras y filamentos
1.2.1.3.
De película
1.2.1.3.1.
Castfilm
1.2.1.3.2.
Blau film
1.2.1.3.3.
BOPP
1.2.1.4.
De lamina
1.2.1.5.
De perfiles
1.2.1.6.
De zuncho y rafina
1.2.1.7.
De malla
1.2.1.8.
Recubrimiento de cables
1.2.1.9.
Soplado
1.2.1.10.
Coextruccion
1.2.2. Inyeccion
1.2.2.1.
Inyección básica
1.2.2.2.
Coinyeccion
1.2.2.3.
Soplado
1.2.3. Rotomoldeo
1.2.4. Termoformado
2.
Procesos sin arranque de viruta
2.1.
Moldeo abierto
2.2.
Prensado
2.3.
Transferencia
2.4.
Calandrado
2.5.
Filamentwinding
2.6.
Pultruccion
2.7.
Cinta preimprecnada
2.8.
Rtm
3.
Ceramicos
3.1.
Prensado
3.2.
Extruido
3.3.
Vitrificado
3.4.
Templado
3.5.
Laminado
3.6.
Soplado
viernes, 11 de marzo de 2016
sábado, 27 de febrero de 2016
LINEA DEL TIEMPO PROCESOS DE MANUFCATURA
!! CLICKEA EN LA IMAGEN !!
Antes de 4000 a.C
Se produce la División neolíticaSe desarrollan Palas, picos ,etc.
Se descubre la Agricultura, domesticación, delegación de roles de la familia, estampado, joyería.
Aparecen los Cazadores y nómadas de la prehistoria
Se usan materias primas como: Piedra, madera, cerámica o hueso
Se empiezan a crear Utensilios, métodos para afilar, flechas, lanzas, piezas, utensilios para caza
Tenían un fin sobrevivir
Creación del Fuego
Cocimiento de alimentos
2500 a.c
Desarrollan las Cuencas de vidrio y el torrno de alfarero.Aparece el Forjado en caliente y el estirado de alambres,
Se desarrolla la soldadura,
1000-1 a.C
Aportaciones por los egipcios y griegos
Tratamiento de Hierro y cerámicaDescubren los Principios de fundición, procesos térmicos
Llegan los Cazadores y nómadas de Mesopotamia
Aparece el Cobre, cuero, pieles, cebada
Se crean cuchillos, cerveza, tambores
Aportaciones romanas
Tratamiento para Vidrio, piedra, mármol, hueso, construcciones manualesFabrican algunos tipos de mesas, vidrios, textil, estampado de monedas, elaboracion de alambres cortando hojas y estirando.
1-100
ConquistaUsan la Madera, las piedras preciosas, oro, ámbar, jade
Joyas, textiles,barcos,armaduras,Oro, cobre, hierro, piedra
Moldes de piedra, estampado de monedas, fundición de bronce y algunas aleaciones, acuñado, forja, espadas.
Conquista de América- revolución industrial
100-1500
China
Artículos de porcelana finaEuropa
Desarrollo de MetalesAparición de Alto horno, fundición de campanas y de peltres.
1500-1600
Europa
Metales pesados, acero bronce zinc, latónFundición de arena, hierro, maquinaria con lija y troques, energía hidraulica para trabajar metales, laminadoras para firma de monedas
1600-1700
Europa
Manejo del Plomo, oro, cobre, plata, hierro, luz eléctrica, etc.Se crean Cañones, armas, laminado estañado, fundición, moldes permanentes, martillado accionado con máquinas de vapor, extrusión, laminado continuo, electro depósito, Máquinas de vapor, martillado.
Revolución industrial-principios del siglo xx
Siglo xv
Viejo continente
Mano de obra, metales, electricidad, etc.Fundiciones de molde permanente que ayudaba a abaratar costos y menos manos de obra, empezaron algunas reglas de seguridad dentro de empresas en desarrollo
1702
Manejo industrializado de Acero, aleaciones,etc.Máquinas de vapor en industrias y aumento resistencia en productos,
1800
Estados unidos
Aceros, aleaciones, electricidad, máquinas de vaporResolvieron el problema de las piezas intercambiables en las máquinas para poder evolucionar y poder satisfacer las demandas de la población
1818
Todo el mundo
Aceros, aleaciones, electricidad, máquinas de vapor.Maquinaria rotario para el arrancamiento de viruta, maquinaria forzadora (nuevos productos vs mayor demanda, nuevo desarrollo científico, para modernizar industrias por Taylor).
1750-1850
Inglaterra
Semillas, graneros, tractoresMaquinaria para agricultura y artesanal
1850-1875
Todo el mundo
Aceros, aleaciones, electricidad, máquinas de vaporProcesos de centrifugado y comenzaron a utilizar algunos químicos para ablandar los aceros
1870
Henry Ford (Ford ismo)Metalurgia y electricidad
Nuevo modo de producción el cual ocupo maquinas especializadas
1897
Todo el mundo
Aceros, aleaciones y electricidadCreación del trono el cual fue un gran cambio para poder construir nuevas y mejores máquinas para mayor satisfacción
1895
Todo el mundo
Aceros, aleaciones, electricidadMáquinas de electroshots, energía eléctrica, procesos con palanca.
Siglo xx- era espacial
1800-1900
Todo el mundo
MetalurgiaFundido centrifugo ,aluminio electrolítico, aleaciones, acero galvanizado
1920,1940
Todo el mundo
Elementos químicosAlambre de tungsteno a partir de polvos
1960-1980
Todo el mundo
Químicos ,aceros y energía eléctricaExtrusión en frio, metales en polvo para piezas de ingeniería, forja isotérmica, formado superclásico, laminado en frio y caliente, maquinas rock and roll
2000- nuestra era
Todo el mundo
Todos los elementos naturales descubiertosMaquinas asistidas por computadora, dados fabricados mediante diseño, diseño de piezas en 3d, impresoras 3d, maquinas especializadas, fabricas que operan el 80% con robots, etc.
lunes, 22 de febrero de 2016
TERCER ENSAYO.
Importancia del polietileno
Autor 1 (B.L. Velásquez), Autor 2 (S.A. Alarcón), Autor 3 (A.C. Arias)
RESUMEN
En la industria el polietileno es ampliamente utilizado por sus propiedades y características que contiene. Son diversas y múltiples aplicaciones que posee el polietileno para darle forma y propiedades a materiales compuestos. El polietileno se usa como material principal para la preparación de materiales compuestos.
Palabras clave:
Polietileno, materiales compuestos, termoplásticos, propiedades mecánicas,ABSTRACT
Polyethylene industry is widely used for their properties and features it contains. They are diverse ans multiple applications having polyethylene to shape and properties to composite materials. Polyethylene is used as basic material for the preparation of composite materials.
Keywords:
Polyethylene, composite materials, thermoplastic, mechanicas properties.
Primer autor: brian.velasquez@estudiantes.uamerica.edu.co Estudiante de de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad de América.
Segundo Autor: sergio.alarcón@estudiantes.uamerica.edu.co Estudiante de de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad de América.
Tercer Autor: andres.arias@estudiantes.uamerica.edu.co Estudiante de de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad de América.
I. Introducción
Para la elaboración de materiales compuestos se cuenta con la presencia del polietileno por lo que la industria, los laboratorios y el campo académico se interesan en el estudio de su uso y su amplia variedad de propiedades que contiene. Unos de los importantes campos de utilización del polietileno son en la industria química, sistemas electrónicos y otras áreas de consumo.
El polietileno es un aislante térmico, su proceso de manufactura es económico y fácil, se caracteriza por su dureza, tiene alta resistencia eléctrica; las anteriores ventajas hacen ver la importancia del polietileno para el proceso y solidificación de materiales compuestos.
II. Desarrollo.
Las propiedades mecánicas del polietileno dependen de las condiciones de carga, temperatura y a la tensión que puede ser sometido. Esto hace que el polietileno pueda ser frágil y elástico.
El polietileno logra que los materiales compuestos mejoren la resistencia a la tracción y la resistencia a la flexión, resistencia al impacto y a la dureza. Para obtener estas propiedades mecánicas es menester una buena distribución y comunicación de las fibras de los materiales compuestos en la matríz del polietileno.
La resistencia a la flexión es una propiedad de un material a soportar cargas de deformación y en los materiales compuestos a base del polietileno funciona muy bien, aumentando de manera considerablemente cargas que hacen que el material no se deforme.
La adición de aditivos puede llegar a realizar otros materiales compuesto a base de polietileno siendo éste la matriz principal. La dureza como propiedad mecánica se puede mejorar con la relación de la cantidad de fibras sobre la carga sometida.
III. CONCLUSIÓN
Los termoplásticos son materiales que se utilizan en gran masa en todo el mundo, un termoplástico común es el polietileno. Este material puede ser usado en tuberías, envases, láminas, entre otros. por su baja conductividad térmica puede ser usado en cables y alambres.
IV. REFERENCIAS
http://www.maneyonline.com/doi/full/10.1179/2055035915Y.0000000002http://www.maneyonline.com/
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