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Materiales compuestos de matriz cerámica y sus propiedades de flexión

Visión general

Fuente: Sina Shahbazmohamadi y Peiman Shahbeigi-Roodposhti-Roodposhti, Escuela de Ingeniería, Universidad de Connecticut, Storrs, CT

Los huesos son compuestos, hechos de una matriz cerámica y refuerzos de fibra de polímero. La cerámica aporta resistencia a la compresión, y el polímero proporciona resistencia a la tracción y a la flexión. Mediante la combinación de materiales cerámicos y polímeros en diferentes cantidades, el cuerpo puede crear materiales únicos adaptados para una aplicación específica. Como ingenieros biomédicos, tener la capacidad de reemplazar y replicar hueso debido a enfermedades o lesiones traumáticas es una faceta vital de la ciencia médica.

En este experimento crearemos tres compuestos diferentes de matriz cerámica con yeso de París (que es un compuesto de sulfato de calcio), y les permitiremos someterse a una prueba de flexión de tres puntos para determinar qué preparación es la más fuerte. Los tres compuestos son los siguientes: uno compuesto sólo de yeso de París, uno con fragmentos de vidrio picados mezclados en una matriz de yeso y, por último, una matriz de yeso con una red de fibra de vidrio incrustada en ella.

Procedimiento

1. Hacer una muestra de yeso simple

  1. Obtenga un molde de goma azul del instructor. Cada molde puede hacer 3 muestras en forma de barra, el tamaño de cada barra es aproximadamente de aproximadamente 26 mm de ancho, 43 mm de longitud y 10 mm en el espesor.
  2. Pesar 40 gramos de polvo de yeso seco en una taza de papel. Añadir lentamente 20 ml de agua desionizada, y remover la mezcla con un palo de madera, hasta lograr una consistencia suave. ¡Proceda inmediatamente al paso 3! El yeso comienza a endur

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Resultados

El objetivo general de la serie de pruebas antes mencionadas es comparar las diferentes características físicas entre varios sustitutos óseos compuestos. La fuerza y la tensión flexibles deben calcularse utilizando las ecuaciones 4 y 5, respectivamente. La tensión y la tensión de cada muestra se trazarán en MATLAB. A partir de esto, se puede encontrar la máxima resistencia a la flexión y la tensión flexural correspondiente para cada conjunto de datos. La tensión (f1

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Aplicación y resumen

Este experimento fue diseñado para estudiar la resistencia a la flexión en tres tipos diferentes de material compuesto. Fabricamos tres especímenes con diferentes materiales de refuerzo. La matriz era de yeso de París (un compuesto de sulfato de calcio), y usamos fibras de vidrio picadas y cinta de fibra de vidrio como refuerzos. Realizamos pruebas de flexión de 3 puntos en las muestras fabricadas, y analizamos los datos alcanzados, comparando las propiedades de los compuestos hechos con fibras largas y orientadas f...

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Tags
Ceramic matrix Composite MaterialsBending PropertiesReinforcement MaterialsOverall Bending StrengthCeramic MaterialsGlass FibersPolymer FibersArtificial Bone CompositesCompressive StrengthTensile StrengthFlexural StrengthSpecific ApplicationPlaster Of ParisThree point Bending TestExternal Force

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0:08

Overview

1:19

Principles of Bending Strength of Materials

3:38

Sample Preparation

6:02

Experimental Procedure for the 3-point Bending Test

6:48

Data Analysis and Results

8:47

Applications

9:32

Summary

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