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506.#.#.a: Público

650.#.4.x: Ingenierías

336.#.#.b: other

336.#.#.3: Registro de colección de proyectos

336.#.#.a: Registro de colección universitaria

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100.1.#.a:

524.#.#.a: Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Nuevas técnicas de monitoreo del estado físico e integridad de elementos y estructuras de diversos materiales mediante arreglos de fibras ópticas", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

245.1.0.a: Nuevas técnicas de monitoreo del estado físico e integridad de elementos y estructuras de diversos materiales mediante arreglos de fibras ópticas

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

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653.#.#.a: Ingeniería en telecomunicaciones; Ingenierías

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2012, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx

041.#.7.h: spa

500.#.#.a: En el presente proyecto se realizará una investigación detallada sobre un nuevo método de monitoreo del estado físico e integridad de elementos y estructuras de materiales compuestos mediante el uso de arreglos de fibras ópticas. Los materiales compuestos son más resistentes y livianos que los materiales tradicionales y ofrecen otras ventajas en varias de sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. En México y en particular en la UNAM, se desarrollan exitosamente materiales compuestos [1-5]. Sin embargo, la introducción amplia de estos materiales en la práctica requiere del desarrollo de nuevos y eficientes métodos de evaluación experimental del comportamiento de elementos estructurales fabricados con estos materiales tanto en la etapa de desarrollo y pruebas experimentales, como, en varios casos, en el monitoreo de la integridad y estado físico (tensiones, etc.) durante la vida útil del elemento o estructura. A diferencia de materiales tradicionales como metales, cerámica, concreto, etc. los materiales compuestos tienen un rango más amplio de sus constantes físicas y mecánicas, lo que presenta un gran reto en el desarrollo de técnicas de medición y monitoreo del estado físico de elementos y estructuras de estos materiales. El método propuesto recientemente por los participantes del presente proyecto aprovecha las ventajas de las fibras ópticas como medio de transmisión, es sencillo y económico pues está orientado principalmente al monitoreo de la integridad, detección y evaluación de daño (fisuras y grietas) en elementos o estructuras [12-14]. El nuevo método se basa en el uso de arreglos de fibras ópticas convencionales, esto lo hace económicamente muy atractivo. En el presente proyecto, el nuevo método se aplicará, investigará y adaptará al monitoreo del estado físico e integridad de elementos y estructuras de materiales compuestos en particular en matrices de resina como poliéster, epoxy, etc. reforzados con fibras de vidrio, kevlar, fibras de carbono, etc. Además, este método se completará con la capacidad de cuantificar la abertura de las grietas y con la capacidad de medición de tensiones mecánicas (para estudios y pruebas de mecánica estructural). Esto se logrará con algunos transductores de fibra óptica. En particular, se investigará y se comparará la eficiencia de transductores basados en microcurvaturas en fibras ópticas así como transductores basados en las Rejillas de Periodo Largo (RPL) en dicha aplicación. El nuevo método mantendrá todas las ventajas de las fibras ópticas como medio de transmisión (inmunidad a las interferencias electromagnéticas, descargas eléctricas, corrosión química, etc.) y permitirá no solo el monitoreo de la integridad de elementos estructurales, sino la detección de grietas y la evolución o desarrollo de las mismas; será de gran utilidad en estudios experimentales de mecánica estructural y, de igual forma, permitirá el monitoreo de la respuesta de elementos críticos estructurales de materiales compuestos durante su vida útil. Al tener éxito con el desarrollo de la técnica prevista, se tendrán dos poderosas herramientas de trabajo: la primera enfocada a la detección del daño estructural como el provocado por sobrecarga, impactos, etc. en diversos elementos estructurales de materiales compuestos durante su vida útil; la segunda en la investigación científica como un método novedoso y económico para la evaluación experimental de nuevos elementos de materiales compuestos en la etapa de desarrollo.

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No entro en nada

No entro en nada 2

Registro de colección universitaria

Nuevas técnicas de monitoreo del estado físico e integridad de elementos y estructuras de diversos materiales mediante arreglos de fibras ópticas

Facultad de Ingeniería, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Facultad de Ingeniería, UNAM
Entidad o dependencia
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Acervo
Colecciones Universitarias Digitales
Repositorio
Contacto
Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx

Cita

Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Nuevas técnicas de monitoreo del estado físico e integridad de elementos y estructuras de diversos materiales mediante arreglos de fibras ópticas", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción del recurso

Título
Nuevas técnicas de monitoreo del estado físico e integridad de elementos y estructuras de diversos materiales mediante arreglos de fibras ópticas
Colección
Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
Fecha
2012
Descripción
En el presente proyecto se realizará una investigación detallada sobre un nuevo método de monitoreo del estado físico e integridad de elementos y estructuras de materiales compuestos mediante el uso de arreglos de fibras ópticas. Los materiales compuestos son más resistentes y livianos que los materiales tradicionales y ofrecen otras ventajas en varias de sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. En México y en particular en la UNAM, se desarrollan exitosamente materiales compuestos [1-5]. Sin embargo, la introducción amplia de estos materiales en la práctica requiere del desarrollo de nuevos y eficientes métodos de evaluación experimental del comportamiento de elementos estructurales fabricados con estos materiales tanto en la etapa de desarrollo y pruebas experimentales, como, en varios casos, en el monitoreo de la integridad y estado físico (tensiones, etc.) durante la vida útil del elemento o estructura. A diferencia de materiales tradicionales como metales, cerámica, concreto, etc. los materiales compuestos tienen un rango más amplio de sus constantes físicas y mecánicas, lo que presenta un gran reto en el desarrollo de técnicas de medición y monitoreo del estado físico de elementos y estructuras de estos materiales. El método propuesto recientemente por los participantes del presente proyecto aprovecha las ventajas de las fibras ópticas como medio de transmisión, es sencillo y económico pues está orientado principalmente al monitoreo de la integridad, detección y evaluación de daño (fisuras y grietas) en elementos o estructuras [12-14]. El nuevo método se basa en el uso de arreglos de fibras ópticas convencionales, esto lo hace económicamente muy atractivo. En el presente proyecto, el nuevo método se aplicará, investigará y adaptará al monitoreo del estado físico e integridad de elementos y estructuras de materiales compuestos en particular en matrices de resina como poliéster, epoxy, etc. reforzados con fibras de vidrio, kevlar, fibras de carbono, etc. Además, este método se completará con la capacidad de cuantificar la abertura de las grietas y con la capacidad de medición de tensiones mecánicas (para estudios y pruebas de mecánica estructural). Esto se logrará con algunos transductores de fibra óptica. En particular, se investigará y se comparará la eficiencia de transductores basados en microcurvaturas en fibras ópticas así como transductores basados en las Rejillas de Periodo Largo (RPL) en dicha aplicación. El nuevo método mantendrá todas las ventajas de las fibras ópticas como medio de transmisión (inmunidad a las interferencias electromagnéticas, descargas eléctricas, corrosión química, etc.) y permitirá no solo el monitoreo de la integridad de elementos estructurales, sino la detección de grietas y la evolución o desarrollo de las mismas; será de gran utilidad en estudios experimentales de mecánica estructural y, de igual forma, permitirá el monitoreo de la respuesta de elementos críticos estructurales de materiales compuestos durante su vida útil. Al tener éxito con el desarrollo de la técnica prevista, se tendrán dos poderosas herramientas de trabajo: la primera enfocada a la detección del daño estructural como el provocado por sobrecarga, impactos, etc. en diversos elementos estructurales de materiales compuestos durante su vida útil; la segunda en la investigación científica como un método novedoso y económico para la evaluación experimental de nuevos elementos de materiales compuestos en la etapa de desarrollo.
Tema
Ingeniería en telecomunicaciones; Ingenierías
Identificador global
http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN117512

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