DISEÑO DE REFUERZO MULTIESCALA PARA MUY ALTA RESISTENCIA A TRACCION Y FATIGA
EL DISEÑO DE MATERIALES TECNOLOGICAMENTE AVANZADOS JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE ESTRUCTURAS RELEVANTES, COMO LAS TORRES EOLICAS, POR LO QUE ES CLAVE EN LA MEJORA COMPETITIVA DE SECTORES COMO EL DE LAS ENERGIAS...
EL DISEÑO DE MATERIALES TECNOLOGICAMENTE AVANZADOS JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE ESTRUCTURAS RELEVANTES, COMO LAS TORRES EOLICAS, POR LO QUE ES CLAVE EN LA MEJORA COMPETITIVA DE SECTORES COMO EL DE LAS ENERGIAS LIMPIAS, RENOVABLES Y EFICIENTES, LOS MATERIALES ESTRUCTURALES DE ORIGEN PETREO HABITUALMENTE EMPLEADOS EN LA INGENIERIA, COMO EL HORMIGON, PRESENTAN COMO PRINCIPALES VENTAJAS LA FACILIDAD DE FABRICACION Y SU BAJO COSTE, SIENDO SU PRINCIPAL INCONVENIENTE SU BAJA RESISTENCIA A TRACCION, LA ADICION DE FIBRAS DE ACERO HOMOGENEAMENTE DISTRIBUIDAS EN LA MATRIZ DEL HORMIGON HA PERMITIDO MEJORAR NOTABLEMENTE ESTE PROBLEMA, SOBRE TODO EN LOS HORMIGONES DE MUY ALTA RESISTENCIA, DONDE SE PUEDEN ALCANZAR RESISTENCIAS A TRACCION SUPERIORES A LOS 25-30 MPA, DE ESTA FORMA, EL HORMIGON HA COMENZADO A SUSTITUIR AL ACERO EN CIERTAS APLICACIONES TRADICIONALMENTE RESERVADAS AL ACERO, PERMITIENDO UNA MAYOR VERSATILIDAD CONSTRUCTIVA, ESTE TIPO DE HORMIGONES POSEEN UNA MATRIZ MUY DENSA, DE COMPORTAMIENTO FRAGIL Y QUE SE PUEDE FISURAR A VALORES DE RESISTENCIA MUY INFERIORES AL DEL MATERIAL REFORZADO (<10MPA), LO QUE ES CRUCIAL EN ESTRUCTURAS PRETENSADAS O AQUELLAS DONDE SE PREVEA FATIGA CON CICLOS EN TRACCION, LA ADICION DE NANOMATERIALES BASADOS EN CARBONO, COMO LOS NANOTUBOS DE CARBONO O LAS NANOLAMINAS DE OXIDO DE GRAFENO, PERMITIRIA EL REFUERZO DE LA MATRIZ CEMENTICIA AUMENTANDO NOTABLEMENTE SU RESISTENCIA A TRACCION EN VALORES SUPERIORES AL 75% Y CON CONTENIDOS MUY REDUCIDOS, ESTA MEJORA PUEDE TENER SU ORIGEN EN LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES EN ESCALAS DE LONGITUD EN LAS QUE TIENEN LUGAR LOS MECANISMOS QUE CONTROLAN LA APARICION DE DEFECTOS Y SU EVOLUCION, LOS EFECTOS DE ESTAS NANOADICIONES SON DE DIVERSA INDOLE, POR UN LADO, SE PRODUCE UN EFECTO COSIDO DE FISURAS Y MEJORA DE ENLACES A ESCALA NANOSCOPICA Y POR OTRO SE MODIFICA LA POROSIDAD DEL MATERIAL A DISTINTAS ESCALAS Y SE MEJORA LA COMPOSICION DE LOS PRODUCTOS DE HIDRATACION DEL CEMENTO, DEBIDO A UN EFECTO DE NUCLEACION,COMO SE DESPRENDE DE LO COMENTADO ANTERIORMENTE, EL REFUERZO MULTIESCALA DE ESTOS MATERIALES QUE SE PLANTEA EN ESTA PROPUESTA, PERMITIRA EL DISEÑO DE MATERIALES A MEDIDA DE SU NECESIDAD MECANICA, ACTUANDO DESDE LA ESCALA MAS PEQUEÑA CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SUS PROPIEDADES MECANICAS MACROSCOPICAS, EN ESPECIAL SU RESISTENCIA A TRACCION Y MODULO DE DEFORMACION LONGITUDINAL, Y MEJORAR ASI EL COMPORTAMIENTO A FATIGA REVERSIBLE,EN ESTE SUBPROYECTO SE DISEÑARAN LOS MATERIALES Y SE REALIZARAN LOS ESTUDIOS MULTIESCALA MEDIANTE DISTINTAS TECNICAS EXPERIMENTALES, DISTINGUIENDO ENTRE ENSAYOS MECANICOS (MONOTONOS Y CICLICOS A FATIGA) Y DE CARACTERIZACION FUNCIONAL Y QUIMICA (TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA POR RAYOS X, MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO, DIFRACCION DE RAYOS X, POROSIMETRIAS DE INTRUSION DE MERCURIO, ADSORCION DE NITROGENO, RAMAN, ETC,), PERTENECIENDO LAS TECNICAS A EMPLEAR A CAMPOS DE ESPECIALIZACION HABITUALMENTE DISTINTOS, POR ELLO, ESTA PROPUESTA INCLUYE DOS INVESTIGADORES PRINCIPALES: UNO DE ELLOS CON UN PERFIL INVESTIGADOR CENTRADO EN EL COMPORTAMIENTO MECANICO DE LOS MATERIALES Y DE LAS ESTRUCTURAS (IP1) Y OTRO CON UN PERFIL CENTRADO EN LA CARACTERIZACION FISICA Y QUIMICA DE LOS MATERIALES (IP2), LA ADICION A ESTOS DOS PERFILES DE LA EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL RESTO DE COMPONENTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACION Y DEL EQUIPO DE TRABAJO, JUNTO CON LA COORDINACION CON LOS OTROS DOS SUPROYECTOS, ASEGURAN LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA, FATIGA ALTERNA\REFUERZO MULTIESCALA NANO-MACRO\TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA\FATIGA COMPUTACIONALver más
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