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dc.contributor.authorRastellini, Fernando
dc.contributor.authorMartínez, Xavier
dc.contributor.authorOller, Sergio
dc.date.accessioned2025-03-08T08:26:37Z
dc.date.available2025-03-08T08:26:37Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2018-10-15 12:09:11
dc.date.submitted2020-04-01T13:03:15Z
dc.identifier644660
dc.identifierOCN: 1030816818
dc.identifierhttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/30623
dc.identifier.urihttps://doab-dev.siscern.org/handle/20.500.12854/189735
dc.description.abstractThis chapter presents the theory of series-parallel mixtures. This is a formulation for the simulation of the mechanical behavior of composite materials, which allows to obtain the non-linear behavior of the same from the behavior that show their component materials. This formulation can be applied to both compounds Laminates of carbon fibers as to more traditional composite materials such as reinforced concrete. The validity of the submitted formulation will be tested with the reproduction of a delamination test of a laminated composite. The advantage of the series-parallel mixing theory versus other existing formulations for the calculation of composite materials is that this is, today, the only one capable of taking into account the non-linear behavior of the compounds with a computational cost that makes possible the resolution of real structures.
dc.description.abstractEl presente capítulo presenta la teoría de mezclas serie-paralelo. Esta es una formulación para la simulación del comportamiento mecánico de materiales compuestos, que permite obtener el comportamiento no lineal de los mismos a partir del comportamiento que muestran sus materiales componentes. Esta formulación se puede aplicar tanto a los compuestos laminados de fibras de carbono como a materiales compuestos más tradicionales como puede ser el hormigón armado. La validez de la formulación presentada se probará con la reproducción de un ensayo de delaminación de un compuesto laminado. La ventaja de la teoría de mezclas serie-paralelo frente a otras formulaciones existentes para el cálculo de materiales compuestos es que esta es, hoy en día, la única capaz de tener en cuenta el comportamiento no lineal de los compuestos con un coste computacional que hace posible la resolución de estructuras reales.
dc.languageSpanish; Castilian
dc.rightsopen access
dc.subject.otherparallel mixing theory
dc.subject.otheranálisis no-lineal
dc.subject.othernon-linear analysis
dc.subject.othermateriales compuestos
dc.subject.otherteoría de mezcla paralela
dc.subject.othercomposite materials
dc.subject.otherthema EDItEUR::A The Arts::AM Architecture
dc.titleChapter 10 Análisis no-lineal de materiales compuestos mediante la teoría de mezclas serie-paralelo
dc.typechapter
oapen.identifier.doi10.3926/oms.210
oapen.relation.isPublishedBy251e65cc-3cba-46fd-bd77-1850d929fbe7
oapen.relation.isPartOfBookf1950866-ccf5-4dd9-bb2d-c8148d976bf5
oapen.relation.isFundedBy7292b17b-f01a-4016-94d3-d7fb5ef9fb79
oapen.relation.isFundedByfb214456-da48-4ff7-a1ee-f6407a27f6be
oapen.collectionEuropean Research Council (ERC)
oapen.pages25
oapen.grant.number320815
oapen.grant.programFP7 SC39
dc.relationisFundedBy7292b17b-f01a-4016-94d3-d7fb5ef9fb79
dc.chapternumber10
dc.abstractotherlanguageEl presente capítulo presenta la teoría de mezclas serie-paralelo. Esta es una formulación para la simulación del comportamiento mecánico de materiales compuestos, que permite obtener el comportamiento no lineal de los mismos a partir del comportamiento que muestran sus materiales componentes. Esta formulación se puede aplicar tanto a los compuestos laminados de fibras de carbono como a materiales compuestos más tradicionales como puede ser el hormigón armado. La validez de la formulación presentada se probará con la reproducción de un ensayo de delaminación de un compuesto laminado. La ventaja de la teoría de mezclas serie-paralelo frente a otras formulaciones existentes para el cálculo de materiales compuestos es que esta es, hoy en día, la única capaz de tener en cuenta el comportamiento no lineal de los compuestos con un coste computacional que hace posible la resolución de estructuras reales.


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