Modelado numérico del proceso de pultrusión en materiales compuestos

A mathematical pultrusion model of a thermosetting matrix composite is presented. The energy balance was solved by Finite Elements techniques using a program developed for this purpose. This model is applied to describe the temperature and resin conversion profiles along the die. This study was deve...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Santiago Diego, Lombera Guillermo, Urquiza Santiago, Moschiar Stella M.
Format: Article
Language:English
Published: Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM); Associação Brasileira de Cerâmica (ABC); Associação Brasileira de Polímeros (ABPol) 2003-01-01
Series:Materials Research
Subjects:
Online Access:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14392003000400027
id doaj-384f38ce15364b6cb736873e54a646e1
record_format Article
spelling doaj-384f38ce15364b6cb736873e54a646e12020-11-24T23:41:28ZengAssociação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM); Associação Brasileira de Cerâmica (ABC); Associação Brasileira de Polímeros (ABPol)Materials Research1516-14392003-01-0164583589Modelado numérico del proceso de pultrusión en materiales compuestosSantiago DiegoLombera GuillermoUrquiza SantiagoMoschiar Stella M.A mathematical pultrusion model of a thermosetting matrix composite is presented. The energy balance was solved by Finite Elements techniques using a program developed for this purpose. This model is applied to describe the temperature and resin conversion profiles along the die. This study was developed considering different pulling velocity, die temperature, different composite and different sections die. The model outcomes are verified through comparison with the experimental results reported in the literature.http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14392003000400027materiales compuestospultrusiónelementos finitos
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Santiago Diego
Lombera Guillermo
Urquiza Santiago
Moschiar Stella M.
spellingShingle Santiago Diego
Lombera Guillermo
Urquiza Santiago
Moschiar Stella M.
Modelado numérico del proceso de pultrusión en materiales compuestos
Materials Research
materiales compuestos
pultrusión
elementos finitos
author_facet Santiago Diego
Lombera Guillermo
Urquiza Santiago
Moschiar Stella M.
author_sort Santiago Diego
title Modelado numérico del proceso de pultrusión en materiales compuestos
title_short Modelado numérico del proceso de pultrusión en materiales compuestos
title_full Modelado numérico del proceso de pultrusión en materiales compuestos
title_fullStr Modelado numérico del proceso de pultrusión en materiales compuestos
title_full_unstemmed Modelado numérico del proceso de pultrusión en materiales compuestos
title_sort modelado numérico del proceso de pultrusión en materiales compuestos
publisher Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM); Associação Brasileira de Cerâmica (ABC); Associação Brasileira de Polímeros (ABPol)
series Materials Research
issn 1516-1439
publishDate 2003-01-01
description A mathematical pultrusion model of a thermosetting matrix composite is presented. The energy balance was solved by Finite Elements techniques using a program developed for this purpose. This model is applied to describe the temperature and resin conversion profiles along the die. This study was developed considering different pulling velocity, die temperature, different composite and different sections die. The model outcomes are verified through comparison with the experimental results reported in the literature.
topic materiales compuestos
pultrusión
elementos finitos
url http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14392003000400027
work_keys_str_mv AT santiagodiego modeladonumericodelprocesodepultrusionenmaterialescompuestos
AT lomberaguillermo modeladonumericodelprocesodepultrusionenmaterialescompuestos
AT urquizasantiago modeladonumericodelprocesodepultrusionenmaterialescompuestos
AT moschiarstellam modeladonumericodelprocesodepultrusionenmaterialescompuestos
_version_ 1725507161315868672