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Structural analysis of a slotted flap redesigned with composite materia

    1. [1] University of Salerno

      University of Salerno

      Fisciano, Italia

    2. [2] Universidad Nacional de Colombia

      Universidad Nacional de Colombia

      Colombia

    3. [3] Universidad Industrial de Santander

      Universidad Industrial de Santander

      Colombia

  • Localización: Revista UIS Ingenierías, ISSN-e 2145-8456, ISSN 1657-4583, Vol. 22, Nº. 4, 2023 (Ejemplar dedicado a: Revista UIS Ingenierías), págs. 11-18
  • Idioma: inglés
  • Títulos paralelos:
    • Análisis estructural de una aleta ranurada rediseñada con material compuesto
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Esta investigación se centra en evaluar la viabilidad en términos de resistencia mecánica de utilizar materiales compuestos en el diseño de solapas ranuradas como reemplazo de materiales isotrópicos. Las capacidades computacionales y herramientas de software modernas permiten el análisis tanto de materiales anisotrópicos como isotrópicos. Sin embargo, es imperativo considerar varios factores para asegurarse de que el modelo computacional refleje con precisión situaciones del mundo real. En el contexto de materiales compuestos, esto requiere la integración completa de propiedades anisotrópicas como el módulo de Young en diferentes orientaciones, coeficientes de Poisson, orientación de fibras y apilamiento de capas. Además, es vital delinear con precisión cada condición de contorno y explorar diversas condiciones de simulación para evitar sesgos. Para validar los modelos desarrollados, se comparan rigurosamente con pruebas de laboratorio, estableciendo una base sólida para los resultados obtenidos.

       

    • English

      This research focuses on assessing the mechanical strength feasibility of utilizing composite materials in the design of slotted flaps as a replacement for isotropic materials. Modern computational capabilities and software tools enable the analysis of both anisotropic and isotropic materials. However, it is imperative to consider several factors to ensure that the computational model accurately mirrors real-world scenarios. In the context of composite materials, this necessitates the comprehensive integration of anisotropic properties such as Young's modulus in different orientations, Poisson's coefficients, fiber orientation, and ply stacking. Additionally, precise delineation of each boundary condition and exploration of various simulation conditions are vital to prevent biases. To validate the developed models, they are rigorously compared with laboratory tests, establishing a robust basis for the obtained results.

       


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