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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorSolano Moreno, Martha Lucia-
dc.coverage.spatialHuila (Colombia)es_ES
dc.creatorGaleano Medina, Jossi Esteban-
dc.date.accessioned2021-08-31T17:02:50Z-
dc.date.available2021-08-31T17:02:50Z-
dc.date.created2021-06-03-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4774-
dc.description.abstractThe project is based on studying the application of biocomposite material with rice husk (CA) for the manufacture of flat tooth gears for low power transmission systems; This idea arises from the need to find different alternatives to the metal and plastic gears used in the industry. Power transmission systems are designed mainly with flat tooth metal gears, characterized by being heavy, expensive to manufacture, difficult to machine, very noisy and require constant lubrication, therefore it is necessary to study design alternatives for these mechanical systems. The objective of the project is to develop a straight tooth gear, using biocomposite material of AC fiber and polymeric matrix, to demonstrate the applicability according to its mechanical characteristics; developing the project under a descriptive field and applied research, where the design and manufacturing parameters for the gears to be studied will be defined, to later carry out mechanical resistance tests and obtain quantitative data with which to define the probable applications for material gears compound. An easy machining type of MC-based gear was obtained, applicable to power transmissions with torques less than 15 𝑁𝑚. The limes could be applied as substitutes for metal and plastic gears in low-power transmission applications.es_ES
dc.description.tableofcontentsEl proyecto se basa en estudiar la aplicación de material biocompuesto con cascarilla de arroz (CA) para la fabricación de engranajes de diente plano para sistemas de transmisión de baja potencia; esta idea surge de la necesidad de encontrar alternativas diferentes a los engranajes metálicos y plásticos usados en la industria. Los sistemas de transmisión de potencia están diseñados principalmente con engranajes metálicos de diente plano, caracterizados por ser pesados, costosos de fabricar, difíciles de maquinar, muy ruidosos y requieren constante lubricación, por ello es necesario estudiar alternativas de diseño para estos sistemas mecánicos. El objetivo del proyecto es desarrollar un engranaje de dientes rectos, usando material biocompuesto de fibra de CA y matriz polimérica, para demostrar la aplicabilidad de acuerdo a sus características mecánicas; desarrollando el proyecto bajo una investigación descriptiva de campo y aplicada, donde se definirá los parámetros de diseño y fabricación para los engranajes a estudiar, para posteriormente realizar pruebas de resistencia mecánica y obtener datos cuantitativos con lo que definir las probables aplicaciones para los engranajes de material compuesto. Se obtuvo un tipo de engranaje a base de MC de fácil maquinado aplicable a transmisiones de potencia con torques menores a 15 𝑁𝑚 los cales se podrían aplicar como sustitutos de los engranajes metálicos y plásticos en aplicaciones de transmisión de baja potencia.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectEngranajees_ES
dc.subjectBiocompuestoes_ES
dc.subjectMaterial compuesto (MC)es_ES
dc.subjectcascarilla de arroz (CA)es_ES
dc.titleEstudio de aplicabilidad de material biocompuesto con fibra de cascarilla de arroz para la fabricación de engranajes de diente recto para aplicaciones de baja cargaes_ES
dc.typeTesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregradoes_ES
dc.publisher.programIngeniería Mecánicaes_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordGeares_ES
dc.subject.keywordBio compositees_ES
dc.subject.keywordComposite Material (MC)es_ES
dc.subject.keywordRice husk (CA)es_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationAndrade Tacca, C. A., Veliz Llayqui, N. E., & Medina- Caceres, C. F. (2019). ANÁLISIS DE DUREZA Y RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE UN COMPUESTO DE MATRIZ METÁLICA Al-SiO2, UTILIZANDO LATAS DE ALUMINIO Y CÁSCARA DE ARROZ COMO MATERIA PRIMA.es_ES
dc.source.bibliographicCitationBoliviana de Química, 2(36.2). https://doi.org/10.34098/2078-3949.36.2.1 Arias, L. S., & Vanegas, L. (2004). Falla de los materiales compuestos laminados. Scientia et Technica, 25, 113–118.es_ES
dc.source.bibliographicCitationBesednjak, A. (n.d.). Los materiales compuestos. 1–9. Castro, V. I., & Silva, H. O. (2018). Caracterización de perfiles cilíndricos de material compuesto con refuerzo natural de cascarilla de arroz. http://www.elsevier.com/locate/scpes_ES
dc.source.bibliographicCitationBesednjak, A. (n.d.). Los materiales compuestos. 1–9. Castro, V. I., & Silva, H. O. (2018). Caracterización de perfiles cilíndricos de material compuesto con refuerzo natural de cascarilla de arroz. http://www.elsevier.com/locate/scpes_ES
dc.source.bibliographicCitationCONABIO. (2020). Fibras de origen animal. Comisión Nacional Para El Conocimiento y Uso de La Biodiversidad. https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/fibras-naturales/origen-animales_ES
dc.source.bibliographicCitationDED Goya ETP. (2015). Tecnologia de los materiales. https://sites.google.com/site/dedgoyaetpmateriales/clasificacion-de-losmateriales-compuestoses_ES
dc.source.bibliographicCitationDíaz, F. (2013). Engranajes: Historia, Fabricación y Fallas. Lecturas de Ingeniería., 209–213. http://132.248.9.195/ptd2014/enero/0707541/0707541.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationEdil, C., Velasco, F., Manuel, J., & Castelló, T. (2015). Materiales compuestos de matriz metálica . 36, 179–192.es_ES
dc.source.bibliographicCitationEduardo, L., & Hernandez, B. (1985). Las fallas en los engranajes. Ingeniería e Investigación, 0(12), 40–52.es_ES
dc.source.bibliographicCitationFINNING SUDAMÉRICA. (2010). ANALISIS DE FALLAS 1. 113. ICONTEC. (2018). NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1140. 1–18.es_ES
dc.description.degreenameIngeniero(a) Mecánico(a)es_ES
dc.description.degreelevelPregradoes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédicaes_ES
dc.audienceEspecializadaes_ES
dc.description.notesPresenciales_ES
dc.creator.cedula20451423745es_ES
dc.publisher.campusNeiva Buganvileses_ES
dc.description.degreetypeProyectoes_ES
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