Propiedades mecánicas de los álabes de aerogeneradores de resina epóxica y nanocelulosa

Autores/as

  • Jorge Cifuentes Universidad de San Carlos de Guatemala
  • Gabriela Álvarez Universidad de San Carlos de Guatemala

Palabras clave:

Álabes, Nanobiocompuestos, Nanocelulosa, Resina epóxica, Propiedades mecánicas.

Resumen

Este estudio experimental propone la mejora de las propiedades mecánicas de los álabes de aerogeneradores de pequeña y mediana potencia con nanocelulosa y resina epóxica, es un tema propuesto con la utilización de diferentes materiales compuestos.  Determinar las diferentes propiedades mecánicas de las aspas elaborados con resina epóxica y diferentes porcentajes de nanocelulosa. Por medio de ensayos destructivos se realizaron análisis para comparar las propiedades mecánicas que aportan los nanobiocompuestos y la resina epóxica. Obteniendo como resultado, la incidencia positiva en la fabricación de las aspas de aerogeneradores fabricadas con nanocelulosa y resina epóxica. Se determina que la mezcla óptima para la fabricación de aspas de aerogeneradores es de 0.25% de nanocelulosa en peso con respecto a la resina epóxica.

 

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Biografía del autor/a

  • Jorge Cifuentes, Universidad de San Carlos de Guatemala
    Ingeniero Mecánica de Unidad de Investigación, Escuela de Ingeniería Mecánica
  • Gabriela Álvarez, Universidad de San Carlos de Guatemala
    Ingeniera Mecánica de Unidad de Investigación, Escuela de Ingeniería Mecánica, Universidad de San Carlos de Guatemala

Referencias

Acevedo, J., Cortez, D., Sáenz Rodríguez, J., de Paz, N., Melgar, W., Peralta, G., & Cifuentes, J. (s.f.). Tribología, Nanotribología y AFM (Microscopio de Fuerzas Atómicas). Obtenido de www.academia.edu: https://www.academia.edu/34822551/MIM_ARTICULO_REVISTA_2_Tribolog%C3%ADa_Nanotribolog%C3%ADa_y_AFM_Microscopio_de_Fuerzas_At%C3%B3micas

Brøndsted, P., Lilholt, H., & Lystrup, A. (2005). Composite Materials For Wind Power Turbine Blades. Annual Review or Materials Research, 505-538.

Camacho Elizondo, M., Corrales Ureña, Y. R., Lopretti Correa, M., Bustamante Carballo, L., Moreno, G., Alfaro, B., & Vega Braudrit, J. (2017). Synthesis and Characterization of Nanocrystalline Cellulose Derived from Pineapple Peel Residues. Journal of Renewable Materials.

Camacho Elizondo, M., Vega Baudrit, J., & Campos Gallo, A. (2011). Uso de nanomateriales en polímeros para la obtención de bioempaques en aplicaciones alimentarias. Revista de la Sociedad Química del Perú.

Castro Guerrero, C., & Delgado Arroyo, F. (Febrero de 2016). La nanocelulos: propiedas y aplicaciones. Obtenido de Ineel.mx: https://www.ineel.mx/boletin022016/divulga.pdf

Cervera Ruiz, M., & Blanco Díaz, E. (2015). Resistencia de Materiales. Barcelona: Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería.

Iberdrola. (s.f.). Iberdrola.com. Obtenido de Palas de aerogeneradores: https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/palas-aerogeneradores

Romero Zúñiga, G. Y. (Agosto de 2019). ciqa.repositorioinstitucional.mx. Obtenido de Preparación de nanocompuestos a base de resina epóxica y óxido de grafeno modificado, y estudio de sus propiedades mecánicas y de memoria de forma:

https://ciqa.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1025/604/1/Tesis%20MTP%20Gabriela%20Yolotzin%20Romero%2019%20sep%202019.pdf

(s.f.).Turbina eólica 1700W, Mixco, Guatemala. Engineering, Kavic, Mixco, Guatemala.

Cifuentes Castillo, J. I., Lobo, R., Morales Garcia, H. J., Chuquiej García, B. W., & Granados, W.

A. (2016). Revista de Ingeniería Mecánica No. 1.

Cifuentes, J. I. FRICTION REDUCTION AND WEAR RESISTANCE ENHANCEMENT OF ALUMINUM/EPOXY

COMPOSITES.

Fernández Guerrero, I. (2015). Estudio del comportamiento en rotura de un material metálico dúctil: aspectos

experimentales y numéricos. Tesis Doctoral

Kim, H. J., Jung, D. H., Jung, I. H., Cifuentes, J. I., Rhee, K. Y., & Hui, D. (2012). Enhancement of mechanical

properties of aluminium/epoxy composites with silane functionalization of aluminium powder. Composites Part B: Engineering, 43(4), 1743-1748.

Mejias Sánchez, Y., Cabrera Cruz, N., Toledo Fernández, A. M., & Duany Machado, O. J. (2009). La

nanotecnología y sus posibilidades de aplicación en el campo científico-tecnológico. Revista Cubana de Salud Pública, 35.

Nilsson, K. F., Blagoeva, D., & Moretto, P. (2006). An experimental and numerical analysis to correlate variation

in ductility to defects and microstructure in ductile cast iron components. Engineering fracture mechanics, 73(9), 1133-1157.

Payán, J. V. (2016). Revolución de bionanomateriales: nanocelulosa a la vista. Tecnoacademia: Revista de

divulgación juvenil, 1(1), 54-57.

Storti, B., Peralta, I., Carenzo, S., & Albanesi, A. (2013). Aerodinámica de turbinas eólicas de baja potencia. In

XXXII Congreso de Métodos Numéricos y sus Aplicaciones ENIEF.

Descargas

Publicado

2022-10-18

Número

Sección

Artículos