MATERIALES II Curso Ciencia y Tecnología de la Edificación. C. Guadalajara
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- Susana Aguilera Bustos
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1 Tema 11 (I) : Materiales compuestos poliméricos. 1. Tipos de materiales compuestos 2. Materiales compuestos reforzados con fibras. 3. Matrices y fibras. 4. Teoría del refuerzo. Criterios de diseño 5. Plásticos reforzados (FRP). Aplicaciones en construcción. 6. Fibras plásticas para refuerzo. MATERIALES II Curso Ciencia y Tecnología de la Edificación. C. Guadalajara
2 Materiales Compuestos (Composites) Constituidos por diferentes materiales, elementos o componentes, que no forman sistema, pero que muestran efectos conjuntos a escala macroscópica. Se diseñan para mejorar el comportamiento físico o mecánico de materiales homogéneos. La combinación de materiales produce un aumento de las propiedades del conjunto, aunque se distinguen claramente cada uno de ellos. Ejemplos: hormigón armado, paneles laminados, vidrios de seguridad, etc.
3 Tipos de Materiales Compuestos Compuestos reforzados: Inclusión de un material de refuerzo (fibras) en un medio continuo (matriz). Mejora el comportamiento de ambos (compatibilidad): La inclusión del refuerzo mejora las propiedades mecánicas de la matriz. La matriz protege al refuerzo del ambiente. Compuestos laminados: láminas de uno o varios materiales unidos superficialmente (material de unión). Se busca adaptar el comportamiento de un material conocido a una aplicación concreta. Se diseñan a la carta.
4 Composites reforzados Constan de una matriz y un refuerzo en forma de fibra o malla. Las matrices pueden ser poliméricas, metálicas o conglomeradas. Las fibras pueden ser metálicas, de vidrio, de carbono o poliméricas. Pueden ser largas o cortas y su distribución en la matriz orientada o aleatoria. Los procesos de conformación incluyen la mezcla de componentes y el posicionamiento en el producto final.
5 (M Olivares, 2003) Tipos de Composites
6 Composites con materiales poliméricos Los plásticos reforzados con fibras (FRP) mejoran sus propiedades físicas y mecánicas. Constan de una matriz polimérica reforzada con otros materiales (vidrio, carbono, etc.). Las resinas deben tener buen comportamiento mecánico y físico, durabilidad y facilidad de procesado. Suelen ser resinas termoestables, lo que condiciona el procesado de los productos (Poliester, Vinilester y Epoxídicas). Las fibras poliméricas sirven como refuerzo de materiales conglomerados y para control de fisuración.
7 Resinas de Poliéster Son las más utilizadas ya que son las más baratas. Los poliesteres insaturados pueden polimerizar en condiciones controladas pasando de líquido a sólido, lo que facilita el procesado. La reticulación del poliéster se consigue aportando monómeros de estireno. Ventajas: Fácil de utilizar; Bajo costo (1.5 3 /kg) Desventajas: Moderadas propiedades mecánicas; Emisiones altas de estireno en moldes abiertos; Elevada retracción por curado; Tiempos de trabajo limitados
8 Resinas Vinilester Tiene una estructura muy similar al Poliéster, con menor reticulación y menos sensibilidad al agua. Tiene mayores prestaciones que el poliéster pero requiere de un procesado más complejo para alcanzar las prestaciones finales. Se utilizan en elementos como barreras hídricas. Ventajas: Resistencia ambiental/química muy alta; Mayores propiedades mecánicas que el Poliéster Desventajas: Requiere un post-curado para conseguir las elevadas propiedades; Mas cara que el Poliéster; Alta retracción por curado
9 Resinas Epoxídicas Son una familia de resinas termoestables de elevadas prestaciones. Tiene múltiples aplicaciones en forma líquida o de pasta. No requiere condiciones especiales de curado (activador). Ventajas: Altas propiedades térmicas y mecánicas; Mayor resistencia al agua; Mayor tiempo de trabajo; Baja retracción por curado Desventajas: Más caras que las Viniléster; Mezcla crítica de componentes; Manipulación corrosiva
10 Refuerzo de Matrices poliméricas Pueden ser en forma de fibras o en forma de mallas. Fibras: Son segmentos de material de pequeño espesor constituidos por uno o varios filamentos. Dependiendo de su longitud pueden ser largas (roving u ovillos) o cortas (dispersables o hilo íntegro). Mallas: es un tipo de tejido fabricado a partir de fibras largas de igual o diferentes grosores en trama y urdimbre. Pueden ser unidireccionales o bidireccionales.
11 Composites de fibra larga (Láminas)
12 Composites de fibra corta
13
14 Microestructura de los composites
15 Materiales de refuerzo de polímeros Por su naturaleza/composición, pueden ser: Vidrio: Fabricadas por estiramiento de vidrio fundido en filamentos (distintas composiciones: E, AR, etc.) Suelen ir recubiertas de un material plástico (ensimaje). Carbono: Fibras de muchos filamentos de grafito producidas a elevadas temperaturas. Aramida: Poliamida aromática, baja densidad y alta resistencia mecánica y química (problemas UVA). Poliméricas: Poliester o Polietileno. Bajo precio y prestaciones.
16 Factores principales en el refuerzo 1. Las propiedades mecánicas básicas de la matriz y de las fibras 2. Compatibilidad entre fibra y matriz 3. La superficie de interacción (adherencia) entre la fibra y la resina (la intercara ). 4. La cantidad de fibra del composite ( Fracción Volumétrica de Fibra ). 5. La orientación de las fibras en el composite.
17 Fabricación de Composites poliméricos El procesado combina la mezcla adecuada de la matriz y las fibras y la conformación del producto. Puede realizarse de manera simultanea o en fases (elementos preimpregnados y superposición de láminas). Los más importantes son: Composites de fibra larga: Pultrusión, Cintas preimpregnadas, Enrollado. Composites de fibra corta: Proyección, vertido, inyectado, vacío.
18 Fabricación de composites fibra larga (Pultrusión)
19 Fabricación de composites fibra larga (cintas preimpregnadas)
20 Fabricación de composites fibra larga (enrollado de fibra larga)
21 Fabricación de composites fibra corta Proyección sobre molde Vertido y compactación
22 Fabricación de composites fibra corta Inyección en molde Embolsado y vacío
23 Aplicaciones de Composites poliméricos Estructurales: Elementos (vigas, forjados), Refuerzos estructurales. Cerramientos y cubiertas: Tableros y Paneles, Carpinterías y Perfilería: Revestimientos: Acabados interiores, Elementos modulares. Conducciones y accesorios. Depósitos y piscinas.
24 (F Hernández Olivares, 2008)
25 Refuerzos estructurales
26 Perfiles FRP Revestimientos
27 Conducciones y elementos modulares
28 Fibras poliméricas para refuerzo Sus principales aplicaciones son el refuerzo y control de fisuración de materiales inorgánicos frágiles (conglomerantes). La incorporación de fibras cortas limita la anchura de las fisuras e incrementa la ductilidad. La distribución en la matriz es aleatoria, salvo aplicaciones proyectadas. Las más importantes son: Polietileno, Polipropileno, PVA. Son las más baratas (frente a acero o vidrio), pero tienen menor capacidad mecánica.
29 Fibras poliméricas
30 Glosario de conceptos del Tema Materiales compuestos Tipos de composites Fabricación Efectos conjuntos Composites poliméricos Productos fibra larga Compuestos laminados Composites matriz Pultrusión polimérica Compuestos reforzados Resinas Poliéster Cintas preimpregnadas (composites) Características básicas Resinas Vinilester Enrollado Matriz Resinas Epoxídicas Productos fibra corta Refuerzo Tipos de refuerzos Proyección Fibras Cortas Vertido y compactación Fibras largas Inyección Mallas y Tejidos Aplicaciones Materiales de refuerzo Refuerzos poliméricos Factores del refuerzo
31 Tema 11 (II): Materiales compuestos laminados. 1. Materiales compuestos laminados. 2. Materiales de unión: Adhesivos y sellantes. 3. Tipos y propiedades de los adhesivos. 4. Materiales laminados híbridos (sándwich). 5. Productos laminados. 6. Aplicaciones en construcción. MATERIALES II Curso Ciencia y Tecnología de la Edificación. C. Guadalajara
32 Materiales Compuestos Laminados Se combinan láminas de diferentes materiales, unidas con adhesivos. Aluminio Piedra Plásticos Cerámica Compuestos de cemento Madera Buscan combinar las propiedades de los componentes, industrializar productos y reducir espesores. El elemento clave es el adhesivo (unión de materiales a priori incompatibles).
33 Materiales adhesivos Materiales poliméricos capaces de unir dos sustratos (soporte y adherendo) por superficies de contacto. Se distingue entre materiales adhesivos y selladores: Los selladores cierran el hueco entre productos, garantizando la estanquidad de una unión (junta). Los adhesivos tienen la capacidad de transferir tensiones del producto soportado al soporte. Se aplican en forma pastosa y endurecen con el tiempo. La rigidez del adhesivo debe ser menor que la del soporte (no deben transmitirse tensiones al adherendo). Deben ser deformables (desplazamientos relativos).
34 Mecánica: compresión Cohesión: capacidad de unión entre las partículas de un material (fuerzas internas o de cohesión). Adhesión: capacidad de unión de las partículas de dos materiales diferentes (fuerzas de adhesión). Mecanismos de unión Mecanismos de fallo de una unión
35 Mecanismos de adhesión Los mecanismos de adhesión pueden ser de dos tipos: Mecánica: anclaje o penetración física del adhesivo en los huecos de un soporte rugoso. Físico-química: Por mojado/adsorción (tensión superficial) y enlaces químicos (fuertes o débiles). Adhesión mecánica Adhesión físico-química
36 Mecanismos de ensayo de una unión adhesiva
37 Propiedades de los materiales adhesivos Relativas a su aplicación (estado pastoso): Viscosidad: capacidad de conformación y mojado. Tiempo de aplicación: hasta que se rigidizan. Curado: proceso por el que el adhesivo adquiere sus propiedades finales (activadores y catalizadores). Relativas a su comportamiento (endurecido): Rigidez y resistencia: Determinan la deformabilidad, tenacidad y capacidad de transmitir las tensiones. Adhesión: Adecuada para garantizar la continuidad. Higro-térmicas: Dependencia de la temperatura (TTV) Durabilidad: Sensibles a rayos UVA (envejecimiento)
38 Tipos de materiales adhesivos I Por suorigen: Naturales: Colas vegetales (aglutinantes) o animales. Sintéticos: Polímeros sintéticos en forma pastosa. Por sunaturaleza: Orgánicos (elastómericos y plásticos) Inorgánicos (siliconas) Mixtos (cementos cola y yesos cola) Por sumecanismo de formación: Prepolimerizados: el polímero ya existe antes de la aplicación (termoplásticos). Reactivos: se polimerizan una vez aplicado. (Polimerización por adición o condensación)
39 Tipos de materiales adhesivos II Por sucomportamiento endurecido: Rígidos: estructura semicristalina y elásticos (TTV alta) Tienen alta resistencia y baja deformabilidad. (Epoxi, cianoacrilatos, anaeróbicos (para metales), ) Elastoméricos (flexibles): Alta deformación elástica. Se utilizan como sellantes, en apoyos, etc. (Siliconas, poliuretanos, silanos modificados) Tenaces: tienen fases semicristalinas y elastoméricas. Mejor comportamiento dinámico (amortiguamiento) (Acrílicos, epoxi tenaz, cianoacrilato tenaz) Espumas: Incorporan agentes aireantes (poliuretanos)
40 Ventajas de las Uniones adhesivas Buena resistencia frente a las tensiones de flexión y fatiga por vibración (absorción de energía por deform.). No modifica las propiedades del sustrato. Permite combinar materiales distintos. El adhesivo actúa como sellador de la unión. Aislamiento eléctrico. Se pueden unir metales con electronegatividades distintas, minimizando la corrosión por par galvánico. Ahorro de Peso (baja densidad). Permite unir superficies con formas irregulares, homogeneizando el aspecto final. Permite el desmontaje (exige tratamiento posterior).
41 Inconvenientes de las Uniones adhesivas Es necesario respetar el tiempo y condiciones de curado (condiciona el proceso de montaje y las propiedades). Es necesario preparar la superficie de aplicación (limpieza, absorción, rugosidad). Las uniones no son igual de resistentes en todas las direcciones (mal comportamiento en clivaje (despegue) y pelado (desprendimiento)). Requieren ensayos Variación de las propiedades con la temperatura (Temperatura de Transición Vítrea y de Fusión). Mal comportamiento a fuego (necesidad de protección). Problemas de durabilidad (envejecimiento, rayos UVA, ciclos higrotérmicos, disolventes).
42 Aplicaciones de materiales adhesivos
43 Adhesivos termofusibles
44 Aplicaciones de materiales adhesivos
45 Uniones mecánicas adhesivas
46 Materiales Laminados Plásticos Constituidos por una o más láminas de material polimérico, junto con otros materiales. Hay dos tipos principales: Laminados con acabado plástico: Se aprovecha la impermeabilidad y capacidad de pigmentar el polímero. Suelen usar termoestables (mayor durabilidad). Laminados Híbridos: constan de un núcleo de un material aislante (sandwich) o una estructura alveolada que separa las láminas de acabado exteriores.
47 Laminados plásticos en construcción
48 Laminados plásticos en construcción
49 Laminados Híbridos (tipo Sándwich) Materiales laminados para cerramiento con aislante. Tipos de aislamiento (núcleo): Poliuretano rígido Poliestireno (expandido y extruido) Fibras minerales (Vidrio, Lana de roca) Vidrio celular Acabados exteriores: Chapa de Acero (lacado, inox, galvanizado), Aluminio y aleaciones Paneles derivados de madera Plásticos con o sin refuerzo (PVC, Poliéster, etc.)
50 Composición de paneles sándwich
51 Laminados plásticos híbridos (núcleo aislante)
52 Dimensionado de paneles sándwich Se consideran la exigencia térmica y la compatibilidad mecánica: Se evalúan diferentes mecanismos de fallo
53 Mecanismos de fallo de paneles sándwich
54 Laminados plásticos híbridos (alveolados)
55 Tema 11 (II): Materiales compuestos laminados. 1. Materiales compuestos laminados. 2. Materiales de unión: Adhesivos y sellantes. 3. Tipos y propiedades de los adhesivos. 4. Materiales laminados híbridos (sándwich). 5. Productos laminados. 6. Aplicaciones en construcción.
56 Glosario de conceptos del Tema Compuestos Laminados Materiales Adhesivos Selladores Adhesivos Mecanismos de unión Mecanismos de adhesión Ensayos mecánicos Propiedades En estado pastoso En estado endurecido Tipos de adhesivos Ventajas e inconvenientes Aplicaciones Laminados plásticos Con acabado plástico Laminados Híbridos Tipo sandwich Composición Dimensionado Mecanismos de fallo Híbridos Alveolares
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