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Evaluación estructural y diseño optimizado de laminados compuestos con refuerzo de fibra de aramida

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dc.contributor.author Idrovo Suárez, Esaú Ivan
dc.contributor.author Espinosa Vizcaino, Emilio Danilo
dc.contributor.author Townsend Valencia, Patrick Roger, Director
dc.date.accessioned 2026-06-10T18:01:46Z
dc.date.available 2026-06-10T18:01:46Z
dc.date.issued 2025
dc.identifier.citation Idrovo Suárez E.I, Espinosa Vizcaino E.D. (2025) Evaluación estructural y diseño optimizado de laminados compuestos con refuerzo de fibra de aramida [Proyecto Integrador] Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil, 80 páginas es_EC
dc.identifier.uri http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68952
dc.description CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTO. La prevención del fenómeno de delaminación en materiales compuestos de fibra de vidrio constituye un aspecto crítico para garantizar la integridad estructural y la vida útil de componentes sometidos a cargas cíclicas y dinámicas, especialmente en aplicaciones navales. En este contexto, los resultados experimentales obtenidos en probetas fabricadas mediante métodos tradicionales evidencian que la resistencia al esfuerzo de corte interlaminar depende de manera no lineal de la densidad de puntadas de aramida incorporadas como refuerzo interlaminar. Para densidades bajas de puntadas, el esfuerzo de corte interlaminar aparente obtenido en ensayos de flexión disminuye progresivamente, alcanzando un valor mínimo alrededor de 6.67 puntadas por centímetro cuadrado. Al superar esta densidad crítica, la resistencia interlaminar aumenta de forma sostenida debido a una mayor deposición efectiva de fibras de aramida a través del espesor del laminado. Los ensayos de corte interlaminar directo, interpretados mediante el modelo de zona cohesiva, confirmaron este comportamiento, registrándose incrementos de hasta un 25 % en el esfuerzo de falla para las mayores densidades de puntadas. La energía de resiliencia alcanzó su valor máximo para una densidad cercana a 6.67 puntadas por centímetro cuadrado, evidenciando la influencia del refuerzo interlaminar en la absorción de energía del laminado. es_EC
dc.description.abstract CONDITION FOR PUBLICATION OF PROJECT. The prevention of delamination phenomena in glass fiber–reinforced composite materials is a critical aspect to ensure structural integrity and service life of components subjected to cyclic and dynamic loading, particularly in naval applications. In this context, experimental results obtained from specimens manufactured using traditional fabrication methods show that the interlaminar shear strength exhibits a nonlinear dependence on the density of aramid stitching incorporated as interlaminar reinforcement. At low stitch densities, the apparent interlaminar shear stress obtained from flexural tests progressively decreases, reaching a minimum value at approximately 6.67 stitches per square centimeter. Beyond this critical density, interlaminar strength increases steadily due to a more effective deposition of aramid fibers through the laminate thickness. Direct interlaminar shear tests, interpreted using the cohesive zone model, confirmed this behavior, with increases of up to 25% in failure stress observed at the highest stitch densities. The resilience energy reached its maximum value at a stitch density close to 6.67 stitches per square centimeter, highlighting the influence of interlaminar reinforcement on the energy absorption capacity of sthe laminate. Keywords: Aramid, Composite, Debonding, Delaminaition, Stitching. es_EC
dc.publisher ESPOL.FIMCP es_EC
dc.subject Aramida es_EC
dc.subject Laminados es_EC
dc.subject Debonding es_EC
dc.subject Delaminación es_EC
dc.subject Costura es_EC
dc.title Evaluación estructural y diseño optimizado de laminados compuestos con refuerzo de fibra de aramida es_EC
dc.type Thesis es_EC
dc.identifier.codigoespol T-116186
dc.identifier.codigoproyectointegrador MULT-79


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