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Capacidad de absorción de energía de mallas de metal expandido sometidas a tensión

Los componentes metálicos usados para absorber energía deben ser capaces de absorber la energía de diferentes maneras dependiendo del tipo de las cargas aplicadas, es decir, compresión axial, flexión, corte o fuerzas de tracción, o una combinación de éstas. Se espera siempre una respuesta es...

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Published in:Revista Facultad de Ingeniería 2015-12, p.48
Main Authors: Smith-López, Dimas JosÃ, Graciano-Gallego, Carlos Alberto, Aparicio-Carrillo, Gennifer Nataly
Format: Article
Language:Spanish
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Description
Summary:Los componentes metálicos usados para absorber energía deben ser capaces de absorber la energía de diferentes maneras dependiendo del tipo de las cargas aplicadas, es decir, compresión axial, flexión, corte o fuerzas de tracción, o una combinación de éstas. Se espera siempre una respuesta estable a través de todo el proceso de deformación; sin embargo, esto depende esencialmente de parámetros geométricos como la longitud y la sección transversal, así como de las propiedades del material. Las mallas de metal expandido se fabrican mediante la expansión parcial en línea de láminas metálicas, creando una malla con aberturas formadas por venas y nodos, una configuración geométrica que puede ser aprovechada en sistemas que absorban energía. Este trabajo presenta un estudio experimental sobre la respuesta estructural de mallas de metal expandido (estándar y aplanadas) sometidas a fuerzas de tracción. El estudio también analiza la influencia del tratamiento térmico de recocido sobre el comportamiento mecánico de las mallas de metal expandido. Los resultados muestran que las mallas aplanadas son capaces de absorber más energía que los estándares. Además, se observa que las mallas estándares son más sensibles que las mallas aplanadas, en términos de la respuesta estructural a los tratamientos térmicos. Metal expandido, tratamiento térmico, respuesta estructural, fuerza de tracción, absorción de energía Metallic energy absorption components should be able to absorb energy in different ways, depending on the type of the applied loads, namely axial compression, bending moment, shear loads, tensile forces, or a combination of these. A stable response through the whole deformation process is always expected, however, this depends essentially on geometrical parameters such as length and cross-section, as well as on material properties. Expanded metal meshes are manufactured upon an in-line expansion of partially slit metal sheets, creating a mesh with openings, formed by strands and bonds, a geometric configuration that may be exploited for energy-absorbing systems. This paper presents an experimental study on the structural response of expanded metal meshes (standard and flattened) subjected to tensile forces. The study also examines the influence of the annealing heat-treatment on the mechanical behavior of the expanded metal meshes. The results show that the flattened meshes are capable to absorb more energy than the standard ones.
ISSN:0120-6230
DOI:10.17533/udea.redin.n77a07