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Comportamiento Compresivo, Propiedades Mecánicas y Absorción de Energía del Panal de Aluminio y Espuma de Celdas Cerradas de Aluminio: Una Comparación

Autores: Ceci, Alessandra; Costanza, Girolamo; Tata, Maria Elisa

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

Comportamiento Compresivo, Propiedades Mecánicas y Absorción de Energía del Panal de Aluminio y Espuma de Celdas Cerradas de Aluminio: Una Comparación


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Aeroespacial

Palabras clave

Caracterización
Espumas de Al de celdas cerradas
Paneles de panal de aluminio
Capacidad de absorción de energía
Energía específica absorbida
Comportamiento mecánico

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 40

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este trabajo, nos centramos en la caracterización de espumas de Al de celdas cerradas y paneles de panal de aluminio, en particular su capacidad de absorción de energía bajo condiciones de estrés compresivo estático. A través de pruebas experimentales, se evaluó la energía específica absorbida por diferentes muestras: en los paneles de panal se analizó el comportamiento mecánico tanto para grandes ensamblajes como para estructuras con un número reducido de celdas, y también se estudió el efecto del número de celdas. Además, para estructuras más grandes, se calculó la energía específica absorbida a partir de gráficos de esfuerzo-deformación compresiva. Para las espumas de Al de celdas cerradas, fabricadas en el laboratorio utilizando el método de compactación de polvo con diferentes porcentajes de SiC y TiH y caracterizadas por diferentes densidades relativas, también se evaluó la energía específica absorbida. Los resultados experimentales mostraron que la energía específica absorbida por el panal de Al fue siempre mayor que la de los diferentes tipos de espumas de celdas cerradas. Sin embargo, al seleccionar el material para cada aplicación específica, es necesario tener en cuenta numerosos parámetros como la densidad relativa, la energía absorbida, el esfuerzo máximo, el esfuerzo de meseta, la extensión de meseta, la deformación de densificación, etc. En consecuencia, el rendimiento general debe evaluarse de vez en cuando en función del tipo de aplicación en la que se pueda lograr el mejor compromiso entre resistencia, rigidez y ligereza.

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