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La madera es un material natural que se utiliza desde hace siglos, pero las aplicaciones de una sola pieza de madera están limitadas por la forma y el grosor del árbol del que se obtiene. El ensamblaje de piezas de madera permite solucionar este problema. Los avances de los últimos diez años han puesto de relieve la posibilidad de soldar la madera en lugar de utilizar los clásicos elementos de fijación mecánicos o adhesivos poliméricos, ya conocidos como técnicas de unión. Aunque ofrece una gran velocidad de procesamiento y ventajas ecológicas, investigaciones anteriores han señalado la escasa…mehr

Produktbeschreibung
La madera es un material natural que se utiliza desde hace siglos, pero las aplicaciones de una sola pieza de madera están limitadas por la forma y el grosor del árbol del que se obtiene. El ensamblaje de piezas de madera permite solucionar este problema. Los avances de los últimos diez años han puesto de relieve la posibilidad de soldar la madera en lugar de utilizar los clásicos elementos de fijación mecánicos o adhesivos poliméricos, ya conocidos como técnicas de unión. Aunque ofrece una gran velocidad de procesamiento y ventajas ecológicas, investigaciones anteriores han señalado la escasa resistencia al agua de la unión soldada. Además, la gran dispersión de las propiedades mecánicas y la falta de dependencia cuantitativa con el contenido de humedad impiden realizar predicciones precisas sobre el fallo de la unión. El objetivo de este trabajo es investigar el comportamiento de fractura de la unión soldada en un rango de contenido de humedad por debajo del punto de saturación de la fibra. Se utiliza un trabajo combinado experimental y numérico para caracterizar los efectos del contenido de humedad y las cargas de modo mixto, y se sugiere un modelo de elementos finitos para predecir la propagación de grietas en la unión soldada.
Autorenporträt
Martin hat einen Doktortitel in Materialwissenschaften und -technologien und ist seit mehreren Jahren im Bereich der angewandten Forschung am Institut für Material- und Holztechnologien (Fachhochschule Bern) tätig. Zu seinen Fachgebieten gehören biobasierte Verbundwerkstoffe, FEM und Werkstoffmechanik.