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506.#.#.a: Público

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561.#.#.u: https://www.ingenieria.unam.mx/

650.#.4.x: Ingenierías

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506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2015-01-22, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico marciaglez@dirfing.unam.mx

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041.#.7.h: spa

520.3.#.a: La polieteretercetona (peek) pertenece a un grupo de polímeros termoplásticos de alto rendimiento que se utiliza ampliamente en componentes estructurales. Para mejorar las propiedades tribológicas y mecánicas, se añaden fibras cortas a los materiales termoplásticos. por lo tanto, es necesario investigar el mecanizado de estos compuestos debido a las altas propiedades específicas y a sus usos potenciales. este trabajo presenta la utilización de la metodología de superficie de respuesta (msr) para estudiar los aspectos de la maquinabilidad del peek no reforzado (peek), del peek reforzado con 30% de fibras de carbono (peek cf30) y del peek reforzado con 30% de fibras de vidrio (peek gf30) con una herramienta de carburo cementado (k10). este estudio establece las relaciones entre las condiciones de corte (velocidad de corte vc y velocidad de avance va ) y la rugosidad (rt , ra , rq , rp), desarrollando modelos matemáticos de segundo orden. Se ha utilizado el diseño factorial para establecer el plan de experimentos y el análisis de varianza para comprobar la suficiencia de los modelos. Los modelos de predicción han mostrado validez dentro del rango de parámetros de corte utilizados. En lo que respecta a la influencia de las condiciones de corte, se ha demostrado que la variación de la velocidad de avance, dentro de los valores seleccionados, afecta más a los resultados que la variación de la s resultados de los ensayos han mostrado que los materiales reforzados presentan una peor maquinabilidad en comparación con el termoplástico sin refuerzo. En este caso, el peek gf30 es el material que evidencia una peor maquinabilidad.

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Artículo

Predicción de rugosidad en maquinado de compuestos con base de Peek usando metodología de superficie de respuesta

Bezzazi, Mohamed; Hanafi, Issam; Khamlichi, Abdellatif; Jabbouri, Abdallah; Mata-cabrera, Francisco

Facultad de Ingeniería, UNAM, publicado en Ingeniería, Investigación y Tecnología, y cosechado de Revistas UNAM

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Procedencia del contenido

Cita

Bezzazi, Mohamed, et al. (2013). Predicción de rugosidad en maquinado de compuestos con base de Peek usando metodología de superficie de respuesta. Ingeniería Investigación y Tecnología; Vol 14, No 4, 2013. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/26134

Descripción del recurso

Autor(es)
Bezzazi, Mohamed; Hanafi, Issam; Khamlichi, Abdellatif; Jabbouri, Abdallah; Mata-cabrera, Francisco
Colaborador(es)
Bezzazi, Mohamed ; Hanafi, Issam ; Khamlichi, Abdellatif ; Jabbouri, Abdallah ; Mata-cabrera, Francisco
Afiliación del colaborador
Facultad de Ciencias y Técnicas de Tánger, Marruecos; Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén Ciudad Real, España; Facultad de Ciencias de Tetuán, Marruecos
Tipo
Artículo de Investigación
Área del conocimiento
Ingenierías
Título
Predicción de rugosidad en maquinado de compuestos con base de Peek usando metodología de superficie de respuesta
Fecha
2015-01-22
Resumen
La polieteretercetona (peek) pertenece a un grupo de polímeros termoplásticos de alto rendimiento que se utiliza ampliamente en componentes estructurales. Para mejorar las propiedades tribológicas y mecánicas, se añaden fibras cortas a los materiales termoplásticos. por lo tanto, es necesario investigar el mecanizado de estos compuestos debido a las altas propiedades específicas y a sus usos potenciales. este trabajo presenta la utilización de la metodología de superficie de respuesta (msr) para estudiar los aspectos de la maquinabilidad del peek no reforzado (peek), del peek reforzado con 30% de fibras de carbono (peek cf30) y del peek reforzado con 30% de fibras de vidrio (peek gf30) con una herramienta de carburo cementado (k10). este estudio establece las relaciones entre las condiciones de corte (velocidad de corte vc y velocidad de avance va ) y la rugosidad (rt , ra , rq , rp), desarrollando modelos matemáticos de segundo orden. Se ha utilizado el diseño factorial para establecer el plan de experimentos y el análisis de varianza para comprobar la suficiencia de los modelos. Los modelos de predicción han mostrado validez dentro del rango de parámetros de corte utilizados. En lo que respecta a la influencia de las condiciones de corte, se ha demostrado que la variación de la velocidad de avance, dentro de los valores seleccionados, afecta más a los resultados que la variación de la s resultados de los ensayos han mostrado que los materiales reforzados presentan una peor maquinabilidad en comparación con el termoplástico sin refuerzo. En este caso, el peek gf30 es el material que evidencia una peor maquinabilidad.
Tema
Polieteretercetonas; polímeros termoplásticos; metodología de superficie de respuesta; rugosidad; diseño factorial; análisis de varianza
Idioma
spa
ISSN
ISSN impreso: 1405-7743

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