Exploración de la medición del coeficiente de rozamiento en láminas decorativas de alta presión

Autores/as

  • Luis David Mendoza Osorio Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
  • Dina Mendoza Beltran Universidad de Cartagena
  • José Luis Villa Ramírez Universidad tecnológica de Bolívar
  • Katherine Castro Díaz Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
  • Cristina De La Parra Molina Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
  • Silvia Arrieta Quintana Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco

DOI:

https://doi.org/10.25044/25392190.1048

Palabras clave:

coeficiente de fricción estática, coeficiente de fricción dinámica, láminas decorativas de alta presión

Resumen

Los laminados decorativos de alta presión se fabrican a partir de capas de papel kraft especialmente seleccionados y papeles decorativos impregnadas con resinas termoestables (melamínica y fenólica); esto se funden para que las resinas se polimericen bajo la acción del calor y alta presión en una prensa hidráulica para formar una lámina con ciertas características de calidad. Los parámetros medibles para estas láminas, según norma NEMA LD 3-2000 son: la resistencia a altas temperaturas, al agua hirviendo, al impacto, resistencia a la abrasión, al ampollamiento y determinación del espesor. El coeficiente de rozamiento es la resistencia al movimiento de dos cuerpos que se encuentran en contacto, esta medida ha ganado importancia porque podría establecerse como un parámetro de calidad en los materiales que se mida, con el fin de estimar su comportamiento y decidir respecto a características tales como es el acabado superficial, vida útil; y también podría utilizarse para ahorrar dinero y en algunos casos energía.

Este artículo ofrece una revisión de la medición del coeficiente de rozamiento en diferentes materiales y en especial de los laminados decorativos de alta presión, para ser una guía inicial de evaluación de este parámetro en este material, y para ver su posibilidad en establecer está medición como un parámetro de calidad.

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Referencias bibliográficas

De Solminihac, H., Echaveguren, T., & Bustos, M. (2006). Análisis de modelos de comportamiento temporal de la resistencia al deslizamiento en pavimentos. Revista Ingeniería de Construcción, 157-168.

Gerhardt, L., & Derler, S. (2012). Tribology of Skin: Review and Analysis of Experimental Results for the Friction Coefficient of Human Skin. Tribology Letters, 1-27.

Grudziński, K., & Kostek, R. (2005). Influence of normal micro-vibration in contact on slinding motion of solid body. Journal of Theoretical, 37-49.

Karpenko, Y., & Akay, A. (2001). A numerical model of friction between rough surfaces. Elsevier, 531-545.

Ramos , E., Laffita, A., García , A., Valdés , P., & Torres, R. (2012). Determinación experimental del coeficiente de fricción dinámico suelo-metal en un suelo Ferralítico rojo. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 33-44.

Yegian, M., & Kadakal, U. (2004). Foundation Isolation for Seismic Protection Using a Smooth Synthetic Liner. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 1121-1130.

Aliaga, Z. (2012). La microelectrónica en experimentos de física. Fides et Ratio - Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia, 88-93.

Anaya, A., Cauich, G., Funabazama, O., & Garcia, V. (2014). Evaluación de ecuaciones de factor de fricción explícito para tuberías. Educación Química, 128-134.

Aperador, W., Rodriguez, G., & Franco, F. (2013). Estimación de la corrosión intergranular en la aleación de magnesio AZ31B soldada por fricción - agitación. Revista de Ingeniería, 39-44.

ASTM D-1894. (2001). Standars Test Method for static and Kinetic coefficientes or fiction of plastic film and sheeting. An American National Standard.

Carlos , P., Jaime , R., & Edgar , M. (2009). Estimación experimental de los coeficientes de fricción por desviación (k) y curvatura (μ) en cables postensados, mediante instrumentación electrónica. Infraestructura vial, 12-19.

Constantinou, M., Mokha, A., & Reinhorn, A. (1990). Teflon Bearings in Base Isolation II: Modeling. Journal of Structural Engineering, 438-453.

Espitia, L. (2013). Determinación del coeficiente de fricción de deslizamiento para algunos materiales de uso común en ingeniería mediante el método de las oscilaciones armónicas(Tesis de pregrado). Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.

Hincapié, H. (2011). Predicción, experimentación y simulación en la enseñanza de la fuerza de rozamiento(Tesis de Maestria). Bogotá: Universidad Nacional.

Hirano, M. (2018). Friction at the atomic level. Tokio: Wiley-VCH.

Hurtado, A. (2017). Estudio del coeficiente de fricción en asfalto con presencia de hielo y arena emplenado el pendulo deslizante (Tesis de Maestria). México: Universidad Politecnica de Pachuca.

Jara, G., & Fort- López, L. (2009). Evaluación de la Fricción Superficial entre Suelos y Materiales Compuestos. Revista de la Construcción, 103-113.

Jordan, M., Almendro-Candel, M., Romero, M., & Rincón, J. (2005). Application of sewage sludge in the manufacturing of ceramic tile bodies. Elsevier, 219-224.

Krim, J. (2005). Friction at the nano-scale. Physics world, 31-34.

Laffita , A., Ramos, E., García , A., Sigler, M., & Rodríguez, C. (2013). Fundamentación teórico metodológica para la determinación del coeficiente de fricción dinámico suelo-metal. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 20-26.

Mela, A., Isella, L., Konstandopoulos, A., & Yannis, D. (2015). A methodology to calculate the friction coefficient in the transition regime: Application to straight chains. Elsevier, 40-50.

Méndez, B. (2009). Una nueva ley de fricción cinética para bloques rígidos y su aplicación a problemas geosísmicos( Tesis de Doctorado). Mexico: Instituto de Ingeniería UNAM.

Mendoza, D., & Lara, H. (1999). Modealmiento de la transferencia de calor en Lamindos Decorativos de Alta Presión (Tesis de pregrado). UIS, Bucaramanga, Colombia. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.

Moreno, N., Font, V., & Ramirez, J. (2016). La importancia de los diagramas en la resolución de problemas de cuerpos deformables en Mecánica: el caso de la fuerza de fricción. Abril de 2014. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, Vol. 24, No 1. C. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, 24, 158-172.

NEMA Standards Publication LD 3-2000. (2001). High-Pressure Decorative Laminates . Virginia: National Electrical Manufacturers Association .

Ordoñez, D. (2015). Validación del Coeficiente de fricción dinámico mediante tres procedimientos para materiales de uso comuún en ingeniería (Tesis de pregrado). Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.

Pavón , J., Villarraga, J., & Tobon, D. (2014). Influencia de los Parámetros Tribológicos en el Coeficiente de Fricción entre Polipropileno y Piel. Ingeniería y Ciencia, 139-160.

Perez, W., Arroyave, J., & Acevedo, S. (2010). Determinación Experimental del coeficiente de fricción empleando sensores movimiento. Scientia et Technica Año XVI, 357-362.

Persson, B., & Spencer, N. (1999). Sliding friction: physical principles and application. Physics Today, 66-68.

Potyondy, J. G. (1961). Skin Friction between Various Soils and Construction Materials. Géotechnique, 339-353.

Rabinowicz, E. (1951). The Nature of the Static and Kinetic Coefficients of Friction. Journal of Applied Physics, 1373-1379.

Rico, Y. A. (2014). Efecto de la fuerza de fricción en el contacto rueda-riel sobre el consumon medio de energía en operación del metro de Medellín. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.

Ricón , J., Romero, M., & Almendro, M. (2005). Fricción y desgaste de baldosas cerámicas de gres de monococcion y de gres porcelanico. Boletín de la sociedad Española de Céramica y Vidrio, 352-356.

Rodriguez, A. (2007). Metodología de cálculo y factores que afectan el coeficiente de fricción. Ciencias Holguín, 1-8.

Serway, R., & Jewett, J. (2008). Física Para Ciencias E Ingeniería. Mexico: Cengage Learning.

Song, H., Sungmin, C., & Rajendra , S. (2007). Prediction of dynamic friction forces in spur gears using alternate sliding friction formulations. Elsevier, 843-851.

Tipler, M. (2003). Física para la ciencia y la tecnología. España: Reverte.

Valdivia, L., Robles, F., & Santana, R. (2005). Tendencias tribológicas actuales en el conformado de la chapa metálica. Ingeniería Mecánica, 53-62.

Vanegas, L., Abdel, M., & Arroyave, J. (2008). Determinación del coeficiente de fricción entre cerdas de acero de cepillos laterales para barrer calles. Scientia et Technica Año XIV, 165-169.

Young , H., & Roger, F. (2009). Física Universitaria. Mexico: PEARSON EDUCACIÓN.

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Publicado

2022-12-30

Cómo citar

Mendoza Osorio, L. D., Mendoza Beltran, D., Villa Ramírez, J. L., Castro Díaz, K., De La Parra Molina, C., & Arrieta Quintana, S. (2022). Exploración de la medición del coeficiente de rozamiento en láminas decorativas de alta presión. Teknos Revista científica, 22(2), 10–19. https://doi.org/10.25044/25392190.1048
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