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Metodología para la simulación del proceso de termocomformado. Aplicación a láminas de PLA
El objetivo del presente proyecto se centra en el desarrollo de un método para
simular el proceso de termoconformado mediante ensayos de impacto. Se
realiza sobre láminas delgadas de PLA con distintos espesores, procesos
productivos y distintos grados de PLA.
Para ello se debe:
· Establecer un método fiable para la simulación mediante ensayo de
impacto del proceso de termoconformado sobre un film procesado
industrialmente como muestra patrón.
· Obtención de films de diferentes grados de PLA mediante extrusión
calandra.
· Caracterización de la resistencia mecánica del material en función del
tiempo y la temperatura a la que se ensayan.
· Estabilidad térmica en función de la temperatura, el tiempo y la carga
aplicada en el momento del ensayo.
· Caracterización de la cristalinidad de los materiales en función de su
permanencia a distintas temperaturas y tiempos durante los ensayos de
impacto
Metodología para la simulación del proceso de termocomformado. Aplicación a láminas de PLA
El objetivo del presente proyecto se centra en el desarrollo de un método para
simular el proceso de termoconformado mediante ensayos de impacto. Se
realiza sobre láminas delgadas de PLA con distintos espesores, procesos
productivos y distintos grados de PLA.
Para ello se debe:
· Establecer un método fiable para la simulación mediante ensayo de
impacto del proceso de termoconformado sobre un film procesado
industrialmente como muestra patrón.
· Obtención de films de diferentes grados de PLA mediante extrusión
calandra.
· Caracterización de la resistencia mecánica del material en función del
tiempo y la temperatura a la que se ensayan.
· Estabilidad térmica en función de la temperatura, el tiempo y la carga
aplicada en el momento del ensayo.
· Caracterización de la cristalinidad de los materiales en función de su
permanencia a distintas temperaturas y tiempos durante los ensayos de
impacto
Flammability of Some Ornamental Species in Wildland–Urban Interfaces in Southeastern France: Laboratory Assessment at Particle Level
Assessment of the flammability of ornamental vegetation (particularly hedges) planted around houses is necessary in light of the increasing urbanization of the wildland-urban interfaces (WUIs) and the high fire occurrence in such areas. The structure and flammability of seven of the species most frequently planted as hedges in Provence (South-eastern France) were studied at particle level. Spatial repartition of the different types of fuel particles within plants was assessed by means of the Cube Method. The leaf flammability was assessed using an epiradiator as a burning device and measurements of foliar physical characteristics and gross heat of combustion (GHC) helped to explain the results of burning experiments. Co-inertia analysis revealed that species with thin leaves were quick to ignite (Pyracantha coccinea, Phyllostachys sp.) and species with high leaf GHC burned the longest (Pittosporum tobira, Nerium oleander). Species presenting high ignitability (Photinia fraseri, Phyllostachys sp. and Pyracantha coccinea) were characterised by high foliar surface area-to-volume ratio, and species presenting lower ignitability were characterised by high GHC (Pittosporum tobira, Nerium oleander, Cupressus sempervirens). Hierarchical cluster analysis of the flammability variables (ignition frequency, time-to-ignition and flaming duration) categorized the relative flammability of the seven species (including dead Cupressus sempervirens) in five clusters of species from poorly flammable (Pittosporum tobira) to extremely flammable (dead Cupressus sempervirens). This study provides useful information for reducing fire risk in WUIs in the study area