Reología: Rama de la mecánica que estudia el comportamiento de la materia a través del tiempo de aplicación de una carga e inclusive propiedades de flujo y deformación como la viscosidad, ductilidad, fragilidad. Interviene tambien la temperatura.
El reómetro de corte dinámico caracteriza el comportamiento visco elástico. Para ello se mide el módulo de corte complejo (G*) y el ángulo fase (δ). G* es una medida de la resistencia total del material a la deformación cuando se somete respectivamente al corte. El mismo tiene dos componentes, una elástica (recuperable) y otra viscosa (no recuperable). δ es un indicador de las proporciones de las deformaciones (recuperable y no recuperable).
Un mayor valor de G* y un menor valor de δ incrementa el valor G*/sen δ lo que es deseable para la resistencia al corte, esto es que G*/sen δ implica un comportamiento más cercano al de un sólido elástico.
Bueno, espero que esto te de una idea de la Reología y te ayude a lo que buscas.
Se denomina ReologÃa, palabra introducida por Eugen Bingham en 1929, al estudio de la deformación y el fluir de la materia. La Real Academia Española define reologÃa como: estudio de los principios fÃsicos que regulan el movimiento de los fluidos.
Una definición más moderna expresa que la reologÃa es la parte de la fÃsica que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que son capaces de fluir. La reologÃa es una parte de la mecánica de medios continuos. Una de las metas más importantes en reologÃa es encontrar ecuaciones constitutivas para modelar el comportamiento de los materiales, dichas ecuaciones son en general de caracter tensorial.
Las propiedades mecánicas estudiadas por la reologÃa se pueden medir mediante reómetros, aparatos que permiten someter al material a diferentes tipos de deformaciones controladas y medir los esfuerzos o viceversa. Algunas de la propiedades reológicas más importantes son:
Viscosidad aparente (relación entre esfuerzo de corte y velocidad de corte)
Coeficientes de esfuerzos normales
Viscosidad compleja (respuesta ante esfuerzos de corte oscilatorio)
Módulo de almacenamiento y módulo de perdidas (comportameinto viscoelastico lineal)
Las propiedades mecánicas estudiadas por la reologÃa se pueden medir mediante reómetros, aparatos que permiten someter al material a diferentes tipos de deformaciones controladas y medir los esfuerzos o viceversa. Algunas de la propiedades reológicas más importantes son:
- Viscosidad aparente (relación entre esfuerzo de corte y velocidad de corte)
- Coeficientes de esfuerzos normales
- Viscosidad compleja (respuesta ante esfuerzos de corte oscilatorio)
- Módulo de almacenamiento y módulo de perdidas (comportameinto viscoelastico lineal)
- Funciones complejas de viscoelasticidad no lineal
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Reología: Rama de la mecánica que estudia el comportamiento de la materia a través del tiempo de aplicación de una carga e inclusive propiedades de flujo y deformación como la viscosidad, ductilidad, fragilidad. Interviene tambien la temperatura.
El reómetro de corte dinámico caracteriza el comportamiento visco elástico. Para ello se mide el módulo de corte complejo (G*) y el ángulo fase (δ). G* es una medida de la resistencia total del material a la deformación cuando se somete respectivamente al corte. El mismo tiene dos componentes, una elástica (recuperable) y otra viscosa (no recuperable). δ es un indicador de las proporciones de las deformaciones (recuperable y no recuperable).
Un mayor valor de G* y un menor valor de δ incrementa el valor G*/sen δ lo que es deseable para la resistencia al corte, esto es que G*/sen δ implica un comportamiento más cercano al de un sólido elástico.
Bueno, espero que esto te de una idea de la Reología y te ayude a lo que buscas.
Se denomina ReologÃa, palabra introducida por Eugen Bingham en 1929, al estudio de la deformación y el fluir de la materia. La Real Academia Española define reologÃa como: estudio de los principios fÃsicos que regulan el movimiento de los fluidos.
Una definición más moderna expresa que la reologÃa es la parte de la fÃsica que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que son capaces de fluir. La reologÃa es una parte de la mecánica de medios continuos. Una de las metas más importantes en reologÃa es encontrar ecuaciones constitutivas para modelar el comportamiento de los materiales, dichas ecuaciones son en general de caracter tensorial.
Las propiedades mecánicas estudiadas por la reologÃa se pueden medir mediante reómetros, aparatos que permiten someter al material a diferentes tipos de deformaciones controladas y medir los esfuerzos o viceversa. Algunas de la propiedades reológicas más importantes son:
Viscosidad aparente (relación entre esfuerzo de corte y velocidad de corte)
Coeficientes de esfuerzos normales
Viscosidad compleja (respuesta ante esfuerzos de corte oscilatorio)
Módulo de almacenamiento y módulo de perdidas (comportameinto viscoelastico lineal)
Funciones complejas de viscoelasticidad no lineal
Los estudios teóricos en reologÃa en ocasiones emplean modelos microscópicos para explicar el comportamiento de un material. Por ejemplo en el estudio de polÃmeros, éstos se pueden representar como cadenas de esferas conectadas mediante enlaces rÃgidos o elásticos.
Propiedades de la reologia :
Las propiedades mecánicas estudiadas por la reologÃa se pueden medir mediante reómetros, aparatos que permiten someter al material a diferentes tipos de deformaciones controladas y medir los esfuerzos o viceversa. Algunas de la propiedades reológicas más importantes son:
- Viscosidad aparente (relación entre esfuerzo de corte y velocidad de corte)
- Coeficientes de esfuerzos normales
- Viscosidad compleja (respuesta ante esfuerzos de corte oscilatorio)
- Módulo de almacenamiento y módulo de perdidas (comportameinto viscoelastico lineal)
- Funciones complejas de viscoelasticidad no lineal
Los estudios teóricos en reologÃa en ocasiones emplean modelos microscópicos para explicar el comportamiento de un material. Por ejemplo en el estudio de polÃmeros, éstos se pueden representar como cadenas de esferas conectadas mediante enlaces rÃgidos o elásticos.