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FIGURA 3.2 – Vista microscópica <strong>de</strong> las características <strong>de</strong> flujo <strong>de</strong> un líquido<br />

Fuente: Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> los Métodos <strong>de</strong> Ensayo <strong>de</strong> Ligantes Asfalticos <strong>de</strong> SUPERPAVE<br />

La fuerza <strong>de</strong> fricción, o resistente, entre estas capas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la velocidad<br />

relativa a la que se <strong>de</strong>sliza una sobre la otra. La fuerza resistente entre las<br />

capas se <strong>de</strong>be a que estas fluyen a velocida<strong>de</strong>s ligeramente diferentes. La capa<br />

superior trata <strong>de</strong> arrastrar a la capa inferior mientras que esta ultima trata <strong>de</strong><br />

frenar aquella. La relación entre la fuerza resistente y la velocidad relativa<br />

pue<strong>de</strong> ser muy diferente para la mayoría <strong>de</strong> los líquidos.<br />

Afortunadamente, la viscosidad es una característica (en diferencia a la<br />

composición química) que se pue<strong>de</strong> utilizar para expresar esta diferencia. La<br />

ecuación siguiente se <strong>de</strong>scribe la situación en la Figura 3.2 y muestra cómo el<br />

coeficiente <strong>de</strong> la viscosidad (µ) se utiliza para explicar las diferencias en las<br />

características <strong>de</strong> flujo entre los diferentes líquidos.<br />

Ƭ = µ x velocidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>formación especifica por corte<br />

En esta ecuación, Ƭ es la resistencia <strong>de</strong> corte entre las capas y la velocidad <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>formación específica por corte es la velocidad relativa a la que la capa 1 se

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