Materiales Compuestos. Clasificación, Procesamiento y Aplicaciones.

Page 197

Materiales compuestos ◆ Clasificación, procesamiento y aplicaciones

LO

SO

cancelación de programas espaciales de defensa estratégica que impulsaban este desarrollo. En esta fase de desarrollo se evidenciaron dificultades en el proceso de fabricación, sin embargo, varios cientos de riostras y costillas en MMC se produjeron para cada uno de los transbordadores espaciales. Se evidenció durante su proceso de desarrollo, que estos materiales son difíciles de maquinar, y que no se pueden utilizar herramientas de maquinado convencionales para maquinarlos [5], lo que los restringe para una amplia aplicación efectiva. Las herramientas de maquinado deben estar fabricadas en diamante, dada la relativa dureza de los materiales usados como refuerzos (SiC, Si, Al2O3) [5]. Por otro lado, al desarrollarse los elementos estructurales de materiales epóxicos y fibras continuas de grafito, en la década de 1980 se evidencio que estos materiales poseen superior rigidez específica y resistencia especifica que los de matriz metálica [25]. Como se mencionó en capítulos anteriores, actualmente, muchas aeronaves comerciales utilizan un alto porcentaje de sus componentes fabricados en materiales compuestos de matriz polimérica, reforzados con fibra de vidrio y/o fibra de carbono, como es el caso del Boeing 787 Dreamliner (50 %), el Airbus A-350 (50 %) o el Airbus A-380 (20 %-25 %) [29].

A

R

PA

SO

U

AD

AC

Sin embargo, los materiales de matriz metálica reforzados con partículas o whiskers han sido aplicados con éxito en componentes electrónicos de vehículos espaciales y en varias aplicaciones electrónicas, así como en componentes de vehículos de transporte terrestre.

ÉM

5.8 COMENTARIOS FINALES

O

IC

Aunque los materiales compuestos de matriz metálica han demostrado buen potencial en aplicaciones especializadas, la masificación de su uso todavía no es comparable con los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras de carbono o de vidrio. Actualmente la industria aeronáutica utiliza masivamente los materiales compuestos en aviones, pero la gran mayoría de estos componentes son fabricados en materiales compuestos de matriz polimérica debido a su alta resistencia específica y al gran desarrollo general que han tenido los procesos de transformación de plásticos.

196


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

5.9 Referencias

8min
pages 198-206

Figura 81. Mástil de la antena del telescopio espacial Hubble de 3,6 metros de longitud, fabricado en matriz de aluminio 6061 y reforzada con fibras de carbono

0
page 193

5.6 Aplicaciones de los materiales compuestos de matriz metálica

25min
pages 173-192

5.8 Comentarios finales

1min
page 197

matriz metálica (MMC

1min
page 165

MMC

1min
page 164

5.1. Introducción

1min
page 163

CMC

1min
page 157

ablativos

5min
pages 114-118

ablativos

3min
pages 119-120

3.5 Aplicaciones de los compuestos ablativos

9min
pages 121-128

4.4. Propiedades de los CMC

3min
pages 155-156

4.3 Interfaz en CMC

0
page 154

3.2 Comportamiento térmico de los materiales

9min
pages 106-113

2.6 Referencias

4min
pages 101-104

2.5 Comentarios finales: retos y oportunidades

5min
pages 98-100

3.1 Introducción

1min
page 105

polimérica

10min
pages 90-97

matriz polimérica

11min
pages 80-89

2.2 Materiales compuestos de matriz polimérica

26min
pages 60-79

2.1 Introducción

2min
pages 58-59

1.4 Historia de los compuestos

26min
pages 33-49

1.2 Diseño y selección de materiales

4min
pages 28-31

5. Aplicaciones de los materiales compuestos de matriz cerámica

2min
page 5

IntroduccIón

8min
pages 20-25

1.3 Definición de materiales compuestos

1min
page 32

1.1 Introducción

2min
pages 26-27
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.