Evaluación de la funcionabilidad del uso del relleno volumétrico en piezas fabricadas mediante procesos de colada de polímero (MS) y laminado de fibra de vidrio (FV) dentro de la empresa Firplak S.A. Semestre de Industria

En los procesos de manufactura de materiales compuestos con matriz polimérica que emplea la empresa Firplak S.A., destacan el colado de polímero (MS) y el laminado de fibra de vidrio asistido por máquina (FV). En este contexto, surge la posibilidad de incorporar una materia prima innovadora: un nuev...

Full description

Autores:
Cardona Cárdenas, Alejandro
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/47333
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/47333
Palabra clave:
Materia prima
Raw materials
Procesos de manufactura
Manufacturing processes
Materiales compuestos
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Compuestos polimerícos
Polymeric composites
Fibras de vidrio
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Para esto se realizó una metodología que en un principio caracteriza las diferentes materias primas utilizadas en cada uno de los procesos descritos, para las reinas se realiza pruebas de tiempo de gel y viscosidad y para los rellenos, ángulo de gota y absorción de resina. Posteriormente, se realizó un balance para determinar los porcentajes óptimos de incorporación del relleno AV en cada uno de los procesos. Para ello, se formuló un blanco de referencia por proceso y se desarrollaron dos formulaciones adicionales (Formulación 1 y Formulación 2), considerando variables clave como el costo de la materia prima, la densidad del material y el FVC, entendida como la relación entre el porcentaje de sólidos y el porcentaje total de la mezcla. El objetivo principal fue mantener formulaciones con valores de FVC similares a los de los blancos, al tiempo que se buscaba una reducción o mantenimiento del costo y/o la densidad del producto final. Con las formulaciones definidas, se procedió a la elaboración de probetas para realizar los ensayos correspondientes a cada proceso. Para las formulaciones desarrolladas con las dos resinas utilizadas en el proceso de colado de polímero (MS), se llevaron a cabo ensayos de flexión, impacto Charpy e impacto en punto. En el caso de la resina R1, los resultados obtenidos indicaron que no es viable la incorporación del relleno AV, ya que las propiedades mecánicas evaluadas fueron inferiores a las de los blancos. Aunque esta formulación permite una reducción en los costos de producción, mantener la calidad del producto es una prioridad para la empresa, lo cual descarta su implementación en este proceso. Por otro lado, la resina R2 mostró un desempeño aceptable, con resultados mecánicos ligeramente inferiores pero comparables a los blancos. En particular, la formulación R2F2 presentó una reducción de costos del 1.43% y una disminución notable en la densidad, lo que puede traducirse en beneficios logísticos, como ahorro en transporte y manejo de las piezas. En contraste, para los procesos de laminado con fibra de vidrio (FV), se realizaron ensayos de flexión y de resistencia al blistering, siendo este último fundamental para la durabilidad de las piezas, ya que el ampollamiento representa un defecto que aparece a largo plazo. En cuanto a los ensayos de flexión, las formulaciones con relleno AV mostraron un comportamiento muy similar al de los blancos, incluso superándolos en algunos casos. Asimismo, los ensayos de blistering evidenciaron una mejora al incorporar el relleno AV, con una menor formación de ampollas en comparación con la resina cargada con el relleno C4. En este contexto, la formulación R3F2 se posiciona como la más prometedora, logrando una reducción de costos del 7.3% y una menor densidad, lo cual respalda su implementación en los procesos FV como una opción favorable y eficiente. Adicionalmente, se recomienda realizar más réplicas de los ensayos mecánicos para reducir la varianza de los datos y validar la consistencia de los resultados. También es conveniente evaluar con mayor profundidad las pruebas de blistering en las formulaciones de los demás procesos. Como línea de trabajo a futuro, será necesario estudiar cómo podría integrarse el relleno AV a nivel industrial, garantizando que se conserven las propiedades y beneficios observados en laboratorio, sin afectar el rendimiento de las maquinarias ni la calidad del producto final.In the manufacturing processes of polymer matrix composite materials used by the company Firplak S.A., two methods stand out: polymer casting (MS) and machine-assisted fiberglass lamination (FV). Within this context, an opportunity arises to incorporate an innovative raw material—a new type of polymer-based, low-density filler (AV), in contrast to the currently used ceramic fillers. This study aims to evaluate the feasibility of incorporating this novel filler into the company’s production processes through a detailed comparison of its mechanical properties and cost versus traditional formulations, in order to determine its potential for industrial application. To this end, a methodology was implemented that first involved characterizing the various raw materials used in each of the processes described. For the resins, gel time and viscosity tests were performed; for the fillers, contact angle (drop angle) and resin absorption tests were conducted. Subsequently, a balance was carried out to determine the optimal incorporation percentages of the AV filler in each process. A reference (blank) formulation was developed for each process, along with two additional formulations (Formulation 1 and Formulation 2), taking into account key variables such as raw material cost, material density, and the fiber volume content (FVC), understood as the ratio between the percentage of solids and the total percentage of the mixture. The primary objective was to maintain FVC values similar to those of the blanks while achieving a reduction or stabilization of the cost and/or density of the final product. With the formulations defined, test specimens were prepared to carry out the required tests for each process. For the formulations developed using the two resins applied in the polymer casting process (MS), flexural, Charpy impact, and point impact tests were conducted. In the case of resin R1, the results indicated that incorporating the AV filler is not viable, as the mechanical properties were inferior to those of the blanks. Although the formulation allows for cost reduction, maintaining product quality is a priority for the company, which excludes its implementation in this process. On the other hand, resin R2 showed acceptable performance, with mechanical results slightly lower but comparable to the blanks. Notably, Formulation R2F2 achieved a 1.43% cost reduction and a significant decrease in density, which may result in logistical benefits, such as savings in transportation and handling. In contrast, for the fiberglass lamination processes (FV), flexural and blistering resistance tests were carried out, the latter being essential for the long-term durability of the parts, as blistering represents a defect that manifests over time. Regarding the flexural tests, the AV filler formulations demonstrated behavior very similar to the blanks, even surpassing them in some cases. Likewise, the blistering tests showed an improvement when incorporating the AV filler, with less blister formation compared to resin loaded with filler C4. In this context, Formulation R3F2 stands out as the most promising, achieving a 7.3% cost reduction and lower density, supporting its implementation in FV processes as a favorable and efficient option. Additionally, it is recommended to perform more replicas of the mechanical tests to reduce data variance and confirm the consistency of the results. It is also advisable to further analyze the blistering performance of the formulations used in the other processes. As a future line of work, it will be necessary to study how the AV filler can be integrated at an industrial scale, ensuring that the properties and benefits observed in the laboratory are preserved, without affecting machinery performance or the quality of the final product.PregradoIngeniero de Materiales76 páginasapplication/pdfspaUniversidad de AntioquiaIngeniería de MaterialesMedellín, ColombiaFacultad de IngenieríaCampus Medellín - Ciudad Universitariahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación de la funcionabilidad del uso del relleno volumétrico en piezas fabricadas mediante procesos de colada de polímero (MS) y laminado de fibra de vidrio (FV) dentro de la empresa Firplak S.A. Semestre de IndustriaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTexthttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draft[1] Stupenengo, F. (2011). Materiales compuestos. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) (Ed.), Materiales y materias primas (Cap. 10,). Saavedra 789, C1229ACE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Recuperado de https://www.inet.edu.ar/wpcontent/uploads/2012/11/materiales-compuestos.pdf[2] Naval Composites. (s/f). Naval Composites. Naval Composites. Recuperado el 24 de noviembre de 2024, de https://www.navalcomposites.com/materiales-compuestos[3] Usos de los polímeros para la innovación tecnológica en las industrias. (2021, octubre 13). Aeronave. https://www.aceromafe.com/usos-de-los-polimeros/[4] Robayo Salazar, R. A., Delgado Gómez, F., Portocarrero Hermann, J., Tristancho Reyes, J. L., Pérez Muñoz, D., & Holguín Patiño, M. P. (2021). Materiales compuestos: Clasificación, procesamiento y aplicaciones. Soluciones para los sectores aeronáutico, aeroespacial y defensa. Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” (EMAVI) y Universidad Tecnológica de Pereira. Recuperado de https://cdn227724.fac.mil.co/sites/emavi/files/2023- 02/Materiales%20compuestos%20clasificaci%C3%B3n, %20procesamiento%20y%2 0aplicaciones.PDF[5] Linares, K. (2012, diciembre 12). Materiales de matriz polimérica. Monografias.com. https://www.monografias.com/trabajos94/materiales-matrizpolimerica/materiales-matrizpolimerica[6] Torres García, F. G. (1999). Polímeros: Procesos de manufactura y diseño. Partee 1: Thermoplastics. Revitas de Química, 13(1). University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Department of Mechanical Engineering, Polymer Engineering Division, United Kingdom.[7] ASTM International. (2020). 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ASTM International. https://www.astm.org/d6110-18.htmlMateria primaRaw materialsProcesos de manufacturaManufacturing processesMateriales compuestosComposite materialsCompuestos polimerícosPolymeric compositesFibras de vidrioGlass fibershttp://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1816Materia primaPublicationORIGINALCardonaAlejandro_2025_EvaluacionRellenoVolumetrico.pdfCardonaAlejandro_2025_EvaluacionRellenoVolumetrico.pdfTrabajo de grado de pregradoapplication/pdf1895883https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/5f751254-288b-4c4e-9afd-d7589671854c/download933d77b29d399d6fdd24fd72157f8d5bMD51trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814837https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/227225fe-5ce9-406d-a2d1-3c50dd36bdeb/downloadb76e7a76e24cf2f94b3ce0ae5ed275d0MD52falseAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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