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0. Introducción - RiuNet - Universidad Politécnica de Valencia

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IV. Resultados y discusión. 184<br />

1.1.2.3 Propieda<strong>de</strong>s mecánicas<br />

Para la caracterización mecánica se ha utilizado el ensayo <strong>de</strong> tracción y el <strong>de</strong> impacto<br />

ya que proporcionan información sobre el comportamiento mecánico <strong>de</strong>l material.<br />

El ensayo <strong>de</strong> tracción tiene la característica <strong>de</strong> que con un único ensayo se pue<strong>de</strong><br />

conocer la tensión <strong>de</strong> rotura, el módulo elástico y la <strong>de</strong>formación a la rotura <strong>de</strong>l<br />

material, parámetros fundamentales para el diseño y el cálculo <strong>de</strong> piezas.<br />

Previa a la realización <strong>de</strong>l ensayo <strong>de</strong> tracción se han inyectado las distintas probetas<br />

para conseguir la forma especificada en la norma UNE – EN ISO 527.<br />

En el presente apartado se plantea conocer las propieda<strong>de</strong>s mecánicas resistentes y<br />

dúctiles <strong>de</strong>l material reciclado.<br />

Un parámetro a controlar en el ensayo <strong>de</strong> tracción es la velocidad <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong> las<br />

cargas. Durante el ensayo ésta <strong>de</strong>be permanecer constante, adoptando valores<br />

relativamente bajos. En este caso se ha utilizado una velocidad <strong>de</strong> 20 mm min -1 .<br />

Del ensayo <strong>de</strong> tracción se obtiene un gráfico en el que se relaciona la tensión aplicada<br />

con la <strong>de</strong>formación unitaria sufrida por la probeta. De la curva obtenida se pue<strong>de</strong><br />

obtener la tensión <strong>de</strong> rotura, el módulo <strong>de</strong> elasticidad, y la <strong>de</strong>formación a la rotura.<br />

Tanto la tensión <strong>de</strong> rotura como el módulo <strong>de</strong> elasticidad y la <strong>de</strong>formación, son<br />

características <strong>de</strong> un material que se obtienen <strong>de</strong> forma directa a partir <strong>de</strong>l gráfico <strong>de</strong><br />

tracción, pero un análisis más amplio <strong>de</strong>l gráfico permite obtener información sobre la<br />

tenacidad <strong>de</strong>l material. Para ello es necesario integrar la curva <strong>de</strong> tracción para<br />

obtener el área que engloba el gráfico. Dicho resultado nos indica la tenacidad <strong>de</strong>l<br />

material o energía <strong>de</strong> rotura.<br />

En el cálculo <strong>de</strong> la energía <strong>de</strong> rotura, haciendo uso <strong>de</strong>l área bajo la curva <strong>de</strong> tracción,<br />

influyen las tres propieda<strong>de</strong>s mecánicas obtenidas <strong>de</strong>l ensayo: tensión <strong>de</strong> rotura,<br />

módulo <strong>de</strong> elasticidad y <strong>de</strong>formación. Pero es la <strong>de</strong>formación la que más influencia<br />

tiene sobre el valor final ya que una pequeña variación supone un gran cambio en el<br />

área bajo la curva.<br />

Tanto la resistencia a la tracción como el módulo elástico <strong>de</strong> los materiales<br />

recuperados, disminuyen notablemente al aumentar el historial térmico <strong>de</strong> los<br />

materiales. Generalmente, la pérdida <strong>de</strong> características mecánicas resistentes produce<br />

un incremento <strong>de</strong> las características dúctiles. En el PP reciclado no se produce este

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