1 |
Diseño mecánico de un sistema de rotación biaxial de 400 Kg de capacidad para la fabricación de juguetes de plástico mediante moldeo rotacionalArribasplata Seguin, Adan Smith, Acosta Sullcahuamán, Julio Arnaldo 12 August 2014 (has links)
Desde hace 25 años la empresa familiar “Arribasplata Seguin” viene produciendo
juguetes, cuyas partes principales son fabricadas artesanalmente mediante moldeo
rotacional, en el que se emplean polímeros termoplásticos como materia prima. Dado
que todo el proceso se hace a mano, no se pueden controlar los parámetros del
proceso ni las características del producto; asimismo, el tamaño y la cantidad de los
juguetes que se fabrican están limitados por la destreza, experiencia y condición
física de la persona que realiza el trabajo. Para resolver estos problemas y mejorar la
producción de juguetes, la empresa ha decido implementar un equipo de moldeo
rotacional, capaz de hacer girar un arreglo de moldes huecos simultáneamente en dos
ejes perpendiculares, al mismo tiempo que se calienta dentro de un horno para que el
material contenido en los moldes pueda adherirse homogéneamente a la superficie
interior de los mismos y, luego de ser enfriados, den como resultado productos
huecos de espesor más uniforme, mejor calidad y en mayor cantidad.
El objetivo del presente trabajo es diseñar un sistema mecánico de rotación biaxial,
de 400 kg de capacidad de carga y 300°C de temperatura máxima de trabajo, para la
fabricación de juguetes de polímeros termoplásticos mediante moldeo rotacional.
El diseño del sistema mecánico de rotación biaxial se realizó según la metodología
recomendada por la Asociación de Ingenieros Alemanes (Verein Deutscher
Ingenieure, VDI 2221) cuyo título es “Métodos para el desarrollo y diseño de
sistemas técnicos y productivos”. Con ayuda de la recomendación, el proceso de
diseño se llevó a cabo de forma ordenada y según las cuatro etapas que sugiere el
documento. Durante la primera etapa se identificaron las características generales de
todo el equipo de moldeo rotacional, con el fin de conocer su influencia sobre el
sistema de rotación. En la segunda etapa se plantearon cuatro conceptos de solución
que fueron evaluados con ayuda de un análisis técnico-económico para identificar el
concepto de solución óptimo. Finalmente, durante la tercera y cuarta, se
desarrollaron todos los detalles del diseño concernientes al sistema de rotación.
En conclusión, se ha diseñado un sistema mecánico de rotación biaxial para la
fabricación de juguetes de polímeros termoplásticos mediante moldeo rotacional. El
sistema mecánico es capaz de hacer girar un conjunto de moldes en dos direcciones
perpendiculares con una velocidad máxima de 20 rpm, al mismo tiempo que se
calientan dentro de una cámara que puede llegar hasta los 300 °C. / Tesis
|
2 |
Diseño de un molde para la fabricación de probetas de materiales compuestos de matriz plástica y refuerzos de fibras naturales mediante compresión térmicaLucana Masías, Dante Ítalo 04 November 2011 (has links)
El presente trabajo expone la necesidad ambiental de reciclar, recuperar y re-utilizar los
residuos sólidos que se generan actualmente en las ciudades e industrias del país; para ello, el objetivo de este trabajo es el diseño de un molde capaz de fabricar, por medio de compresión térmica, probetas de ensayo conformadas por un material compuesto de
matriz plástica y refuerzos celulósicos que pueda ser compatible con la gran variedad de residuos plásticos reciclados y desechos de la industria maderera, para así obtener
tableros y paneles que sean utilizados en la construcción de viviendas, muebles y
accesorios ecológicos de bajo costo. Asimismo, se ha establecido que las probetas estén
compuestas por una matriz plástica y refuerzos celulósicos, principalmente; PET y desechos madereros, respectivamente.
El diseño se ha basado en los requerimientos que establece la norma internacional ASTM
1037 - 06a “Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and
Particle Panel Materials”.
El procedimiento metodológico adoptado para este trabajo ha sido, en primer lugar, el
análisis individual de las propiedades mecánicas y físicas de los elementos constituyentes
de la probeta y su comportamiento bajo las condiciones de procesamiento.
Seguidamente, se elaboró una comparación cuantitativa de posibles alternativas de
diseño para obtener la mejor posibilidad tecnológica; a continuación, mediante un análisis
mecánico y térmico del molde y demás accesorios necesarios, se ha diseñado el equipo
de moldeo: tanto planos de despiece y fabricación, como los costos involucrados en
materiales y manufactura.
Finalmente, el trabajo concluye que es posible diseñar un molde capaz de cumplir con las
especificaciones de fabricación de probetas de madera compuesta, en lo referente a
dimensiones y tolerancias, según la norma internacional ASTM D 1037 – 06a. Asimismo, los refuerzos de madera no se degrada instantáneamente a altas temperaturas, sino que existe un período de tiempo que posibilita conservar, de forma parcial, las propiedades
mecánicas y físicas de aquellas, durante del proceso de fabricación de la probeta. / Tesis
|
3 |
Estudio del sinterizado de materiales compuestos de plástico reciclado y madera recuperada mediante moldeo por compresiónBrañez Haro, Luz Elena 29 November 2016 (has links)
En las últimas décadas, la industria de los plásticos ha crecido considerablemente
con el uso de materiales, tales como el polipropileno y polietileno en la innovación
de diversos productos en sectores del envasado, construcción y automovilístico. No
obstante, el manejo de los desechos plásticos aún sigue siendo una problemática
mundial; ya que, existe un porcentaje de éstos que son depositados en vertederos.
Por tanto, la disminución de la contaminación ambiental se ha convertido en un
objetivo importante para las entidades gubernamentales, empresas y sociedad en
general. De esta manera, se insiste en la implementación de proyectos que
disminuyan el impacto ambiental y contribución al desarrollo y progreso del país
mediante el reciclaje de residuos plásticos y reutilización de otros desechos.
En esta perspectiva, el objetivo de la presente tesis es el estudio del sinterizado de
materiales compuestos fabricados a partir de polipropileno reciclado y partículas de
madera capirona recuperadas, empleando el proceso de moldeo por compresión.
La metodología experimental de la investigación consta de cuatro etapas
fundamentales: Primeramente, se realizó la caracterización de la materia prima
(plástico y madera) de acuerdo a normas ASTM. En segundo lugar, se fabricó un
total de 63 muestras (variando la temperatura y tiempo de trabajo) con la finalidad
de determinar los parámetros de sinterizado para la fabricación del material
compuesto. Posteriormente, se fabricó 45 muestras del material compuesto
sinterizado manteniendo la temperatura y tiempo de trabajo constantes con la
variación del contenido y tamaño de partícula de madera. Finalmente, se fabricaron
probetas que se utilizaron en los ensayos de flexión, tracción, impacto, densidad y
absorción de agua según normas ASTM, y se realizó un análisis térmico de los
compuestos que demostraron mejores propiedades mecánicas; así como el análisis
morfológico con un microscopio electrónico de barrido (SEM) en la rotura de la
probeta después de los ensayos mecánicos.
A partir del estudio del proceso de sinterizado de los materiales compuestos
fabricados con polipropileno reciclado y partículas de madera capirona mediante el
moldeo por compresión, se determinó que, para una misma proporción y tamaño de
partícula de madera, las propiedades mecánicas en geometría de flexión se
incrementan a mayor temperatura de trabajo y, de manera similar, también se
incrementa con el tiempo hasta un máximo para luego disminuir con tiempos
excesivos. / Tesis
|
4 |
Diseño mecánico de un sistema de rotación biaxial de 400 Kg de capacidad para la fabricación de juguetes de plástico mediante moldeo rotacionalArribasplata Seguin, Adan Smith, Acosta Sullcahuamán, Julio Arnaldo 12 August 2014 (has links)
Desde hace 25 años la empresa familiar “Arribasplata Seguin” viene produciendo
juguetes, cuyas partes principales son fabricadas artesanalmente mediante moldeo
rotacional, en el que se emplean polímeros termoplásticos como materia prima. Dado
que todo el proceso se hace a mano, no se pueden controlar los parámetros del
proceso ni las características del producto; asimismo, el tamaño y la cantidad de los
juguetes que se fabrican están limitados por la destreza, experiencia y condición
física de la persona que realiza el trabajo. Para resolver estos problemas y mejorar la
producción de juguetes, la empresa ha decido implementar un equipo de moldeo
rotacional, capaz de hacer girar un arreglo de moldes huecos simultáneamente en dos
ejes perpendiculares, al mismo tiempo que se calienta dentro de un horno para que el
material contenido en los moldes pueda adherirse homogéneamente a la superficie
interior de los mismos y, luego de ser enfriados, den como resultado productos
huecos de espesor más uniforme, mejor calidad y en mayor cantidad.
El objetivo del presente trabajo es diseñar un sistema mecánico de rotación biaxial,
de 400 kg de capacidad de carga y 300°C de temperatura máxima de trabajo, para la
fabricación de juguetes de polímeros termoplásticos mediante moldeo rotacional.
El diseño del sistema mecánico de rotación biaxial se realizó según la metodología
recomendada por la Asociación de Ingenieros Alemanes (Verein Deutscher
Ingenieure, VDI 2221) cuyo título es “Métodos para el desarrollo y diseño de
sistemas técnicos y productivos”. Con ayuda de la recomendación, el proceso de
diseño se llevó a cabo de forma ordenada y según las cuatro etapas que sugiere el
documento. Durante la primera etapa se identificaron las características generales de
todo el equipo de moldeo rotacional, con el fin de conocer su influencia sobre el
sistema de rotación. En la segunda etapa se plantearon cuatro conceptos de solución
que fueron evaluados con ayuda de un análisis técnico-económico para identificar el
concepto de solución óptimo. Finalmente, durante la tercera y cuarta, se
desarrollaron todos los detalles del diseño concernientes al sistema de rotación.
En conclusión, se ha diseñado un sistema mecánico de rotación biaxial para la
fabricación de juguetes de polímeros termoplásticos mediante moldeo rotacional. El
sistema mecánico es capaz de hacer girar un conjunto de moldes en dos direcciones
perpendiculares con una velocidad máxima de 20 rpm, al mismo tiempo que se
calientan dentro de una cámara que puede llegar hasta los 300 °C.
|
5 |
Diseño de un molde para la fabricación de probetas de materiales compuestos de matriz plástica y refuerzos de fibras naturales mediante compresión térmicaLucana Masías, Dante Ítalo 04 November 2011 (has links)
El presente trabajo expone la necesidad ambiental de reciclar, recuperar y re-utilizar los
residuos sólidos que se generan actualmente en las ciudades e industrias del país; para ello, el objetivo de este trabajo es el diseño de un molde capaz de fabricar, por medio de compresión térmica, probetas de ensayo conformadas por un material compuesto de
matriz plástica y refuerzos celulósicos que pueda ser compatible con la gran variedad de residuos plásticos reciclados y desechos de la industria maderera, para así obtener
tableros y paneles que sean utilizados en la construcción de viviendas, muebles y
accesorios ecológicos de bajo costo. Asimismo, se ha establecido que las probetas estén
compuestas por una matriz plástica y refuerzos celulósicos, principalmente; PET y desechos madereros, respectivamente.
El diseño se ha basado en los requerimientos que establece la norma internacional ASTM
1037 - 06a “Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and
Particle Panel Materials”.
El procedimiento metodológico adoptado para este trabajo ha sido, en primer lugar, el
análisis individual de las propiedades mecánicas y físicas de los elementos constituyentes
de la probeta y su comportamiento bajo las condiciones de procesamiento.
Seguidamente, se elaboró una comparación cuantitativa de posibles alternativas de
diseño para obtener la mejor posibilidad tecnológica; a continuación, mediante un análisis
mecánico y térmico del molde y demás accesorios necesarios, se ha diseñado el equipo
de moldeo: tanto planos de despiece y fabricación, como los costos involucrados en
materiales y manufactura.
Finalmente, el trabajo concluye que es posible diseñar un molde capaz de cumplir con las
especificaciones de fabricación de probetas de madera compuesta, en lo referente a
dimensiones y tolerancias, según la norma internacional ASTM D 1037 – 06a. Asimismo, los refuerzos de madera no se degrada instantáneamente a altas temperaturas, sino que existe un período de tiempo que posibilita conservar, de forma parcial, las propiedades
mecánicas y físicas de aquellas, durante del proceso de fabricación de la probeta.
|
6 |
Estado de la tecnología del proceso de moldeo rotacional de polímeros reforzados con fibras naturalesVilcayauri Rios, Ademir Alejandro 23 February 2021 (has links)
El moldeo rotacional de polímeros es un proceso seleccionado únicamente con el objetivo de fabricar objetos huecos, mediante la rotación de un molde dentro de un horno. La aparente simplicidad del proceso no incentivó la investigación ni su desarrollo. En los últimos 20 años se ha perfeccionado este proceso y sus productos, asimismo se ha ampliado la diversidad de materiales que pueden ser empleados como materia prima. Con el fin de reducir costos y tener buenas propiedades mecánicas en los productos, se fabricaron materiales compuestos reforzados con fibras naturales tales como: sisal, linaza, hoja de plátano, cáscara de arroz, salvado de trigo, agave, coco, abacá y madera, entre otras. Los investigadores estudiaron el sinterizado de diferentes matrices y fibras natural, así como el tratamiento químico del refuerzo y determinaron los parámetros de fabricación para obtener el mejor comportamiento mecánico.
El objetivo del presente trabajo de investigación es realizar una revisión sobre el estado de la tecnología del proceso de moldeo rotacional de materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras naturales. En esta perspectiva, para todas las investigaciones exploradas, inicialmente se revisó acerca de los constituyentes empleados, así como la preparación y el tratamiento químico al que fueron sometidos. Luego, se identificó las condiciones de fabricación y los parámetros de moldeo: velocidades de giro de los ejes, temperaturas del horno, tiempos de calentamiento y enfriamiento. A continuación, se abordaron los diseños experimentales utilizados. Se presentaron los ensayos, las normas y las maquinas utilizadas. Finalmente, se realizó una comparación de las propiedades de los materiales resultantes. Como resultado de este trabajo se ha concluido que las muestras óptimas se encuentran en el rango de 10% y 20% en peso de refuerzo, ya que con cantidades mayores a 20% de fibras no se genera una buena adhesión entre matriz y refuerzo. Se alcanzaron incrementos en el módulo elástico fue de hasta 25% respecto a la matriz e incluso de hasta 56% cuando se trata químicamente el refuerzo. Sin embargo, la reducción de la resistencia a la tracción y a la flexión pertenecen al rango de 3% a 26% y de hasta 75%, en el caso de la energía absorbida al impacto; en todos los casos, el incremento por tratamiento químico es bajo o nulo. Para obtener una muestra con alto contenido de refuerzo, con el propósito de mejorar considerablemente sus propiedades, es necesario recurrir a un tratamiento químico; pero en muestras con cantidades menores a 20% de refuerzo, dicho tratamiento no brinda beneficios y solo representa un gasto económico.
|
7 |
Influencia de la temperatura del aire al interior del molde sobre las propiedades de los materiales compuestos de polietileno reciclado y madera capirona recuperada fabricados por moldeo rotacionalVilcayauri Rios, Ademir Alejandro 06 January 2025 (has links)
En el procesamiento de compuestos de madera-plástico (WPC) mediante moldeo rotacional, puede
ocurrir la descomposición térmica de la madera debido a las altas temperaturas del proceso. Sin
embargo, puede evitarse controlando el pico de temperatura interna del aire (PIAT, por sus siglas en
inglés). En esta perspectiva, el principal propósito de este trabajo es determinar cómo están relacionados
el PIAT y las propiedades del WPC rotomoldeado entre sí. Para lograr esto, se procesaron varios
materiales utilizando diferentes temperaturas de horno y tiempos de calentamiento. Como consecuencia,
el PIAT alcanzó un valor específico durante el proceso en cada caso. Luego, se realizaron ensayos de
caracterización para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los materiales obtenidos.
Finalmente, utilizando los resultados de las pruebas, se definió una relación entre el PIAT y esas
propiedades. Los WPC rotomoldeados estaban compuestos por un 85% de polietileno de alta densidad
reciclado (HDPER) y un 15% de partículas de madera de capirona (CWP), pero también se procesaron
materiales compuestos por un 100% de HDPER. Los resultados muestran que se requiere un PIAT de
208 °C para que un WPC rotomoldeado se densifique completamente. Bajo esta condición, tiene
propiedades óptimas y no sufre degradación térmica. En cuanto al material compuesto por un 100% de
HDPER, se necesita un PIAT de 233 °C para alcanzar dicho estado. Además, utilizando la segunda
derivada de los perfiles de temperatura interna del aire, también se identificaron el comienzo y el final de
las seis fases del proceso de moldeo rotacional. / In the processing of wood-plastic composites (WPC) by rotational molding, thermal decomposition of
wood can occur due to the high temperatures of the process. However, it can be avoided by controlling
the peak internal air temperature (PIAT). In this perspective, the main purpose of this work is to determine
how the PIAT and the properties of the rotomolded WPC are related to each other. To achieve this, several
materials were processed using different oven temperatures and heating times. As a consequence, the
PIAT reached a specific value during the process in each case. Then, characterization tests were carried
out to determine mechanical and physical proprieties of the obtained materials. Finally, using the test
results, a relationship between the PIAT and those properties was defined. The rotomolded WPC were
made of 85% of recycled high-density polyethylene (HDPER) and 15% of capirona wood particles (CWP),
but materials made of 100% of HDPER were also processed. Results show that a PIAT of 208 °C is
required for a rotomolded WPC to be fully densified. Under this condition, it has optimal properties and it
does not undergo thermal degradation. As for the material made of 100% of HDPER, a PIAT of 233 °C is
necessary to reach such state. In addition, using the second derivative of the internal air temperature
profiles, the beginning and end of the six phases of the rotational molding process were identified, too.
|
8 |
Estudio del sinterizado de materiales compuestos de plástico reciclado y madera recuperada mediante moldeo por compresiónBrañez Haro, Luz Elena 01 July 2018 (has links)
En las últimas décadas, la industria de los plásticos ha crecido considerablemente
con el uso de materiales, tales como el polipropileno y polietileno en la innovación
de diversos productos en sectores del envasado, construcción y automovilístico. No
obstante, el manejo de los desechos plásticos aún sigue siendo una problemática
mundial; ya que, existe un porcentaje de éstos que son depositados en vertederos.
Por tanto, la disminución de la contaminación ambiental se ha convertido en un
objetivo importante para las entidades gubernamentales, empresas y sociedad en
general. De esta manera, se insiste en la implementación de proyectos que
disminuyan el impacto ambiental y contribución al desarrollo y progreso del país
mediante el reciclaje de residuos plásticos y reutilización de otros desechos.
En esta perspectiva, el objetivo de la presente tesis es el estudio del sinterizado de
materiales compuestos fabricados a partir de polipropileno reciclado y partículas de
madera capirona recuperadas, empleando el proceso de moldeo por compresión.
La metodología experimental de la investigación consta de cuatro etapas
fundamentales: Primeramente, se realizó la caracterización de la materia prima
(plástico y madera) de acuerdo a normas ASTM. En segundo lugar, se fabricó un
total de 63 muestras (variando la temperatura y tiempo de trabajo) con la finalidad
de determinar los parámetros de sinterizado para la fabricación del material
compuesto. Posteriormente, se fabricó 45 muestras del material compuesto
sinterizado manteniendo la temperatura y tiempo de trabajo constantes con la
variación del contenido y tamaño de partícula de madera. Finalmente, se fabricaron
probetas que se utilizaron en los ensayos de flexión, tracción, impacto, densidad y
absorción de agua según normas ASTM, y se realizó un análisis térmico de los
compuestos que demostraron mejores propiedades mecánicas; así como el análisis
morfológico con un microscopio electrónico de barrido (SEM) en la rotura de la
probeta después de los ensayos mecánicos.
A partir del estudio del proceso de sinterizado de los materiales compuestos
fabricados con polipropileno reciclado y partículas de madera capirona mediante el
moldeo por compresión, se determinó que, para una misma proporción y tamaño de
partícula de madera, las propiedades mecánicas en geometría de flexión se
incrementan a mayor temperatura de trabajo y, de manera similar, también se
incrementa con el tiempo hasta un máximo para luego disminuir con tiempos
excesivos. / Tesis
|
Page generated in 0.0517 seconds