The assembly of airframe sections often requires the joining of parts made of composite materials to the metallic inner structure using bolts, rivets, and tight-diameter-tolerance drilled holes. Whilst the problems that arise in the drilling of composite-and-metal hybrid stacks are well known in industry little academic work has been done to solve these issues. This paper focuses on the problem of minimizing the difference in the diameters of the hole in each material in a hybrid stack. A statistical analysis is performed on an extensive historical data set collected in an industrial setting and a 23 factorial experimental design is also performed Among the studied factors affecting the extent of this difference (nominal diameter, type of drilling machine, nature of materials, feed rate, and spindle speed), only the nominal diameter does not show a significant influence on the value of the difference in the diameters. The type of drilling machine, the nature of the materials that make up the stack, and the feed rate all have a strong influence on the difference in diameter but cutting speed displays a smaller influence than these factors.
En la mayoría de las aplicaciones de edificios, el conocer los mecanismos de transferencia de calor y sus efectos permiterealizar mejoras en los diseños, como por ejemplo, al incrementar el aislamiento en paredes y ventanas se puede lograr un ahorro deenergía. En este trabajo se estudia la transferencia de calor en ventanas mediante un sistema experimental denominada 3JR meter,con base en una plataforma Arduino y sensores de temperatura. Se realizaron pruebas en condiciones de clima tropical para laevaluación de las ventanas de un aula de clase del Centro Experimental del Centro Regional de Azuero de la Universidad Tecnológicade Panamá. En este salón se realizaron estudios térmicos para observar el efecto que produce colocar cortinas de poliestirenoexpandido en un lugar irradiado por el sol y ver cómo esta puede mejorar en cierto modo tanto el confort de las personas como elposible ahorro energético en una unidad de acondicionamiento de aire. También se utilizó un analizador de energía para garantizarun buen funcionamiento del acondicionador de aire y verificar la existencia de variaciones en las tensiones, corrientes o en lafrecuencia.
La eficiencia energética de una edificación puede mejorarse cuando se consideran durante su diseño y construcción materiales con propiedades de aislamiento térmico. En este trabajo se realizó un estudio de fabricación y de caracterización térmica de 3 materiales naturales, aglomerados con almidón de yuca. Las fibras utilizadas son catalogadas como desechos agroindustriales. Los materiales han sido estudiados mediante un prototipo de medidor de conductividad térmica, basado en la norma ASTM-C177 y en la Ley de Fourier de transferencia de calor por conducción.
Mediciones de temperatura y de análisis de consumo de energía fueron realizados en un recinto del Centro Regional de Azuero de la Universidad Tecnológica de Panamá durante el periodo de un (1) año, para analizar el efecto que produce el utilizar materiales con potencial para aislar térmicamente en el consumo energético. Para este estudio se contemplaron dos materiales comerciales: poliestireno expandido y el gypsum con lámina de aluminio. Para la medida de conductividad térmica se utilizó se un prototipo de medición de conductividad térmica, basado en la norma ASTM-C177 y en la ley de Fourier de transferencia de calor por conducción. La medida de conductividad térmica se realizó también en tres materiales a base de fibras naturales y almidón de yuca: paja de arroz, bagazo de caña y estopa de coco. Con los datos de temperatura, consumo energético y de conductividad térmica obtenidos, se presenta una relación que permite predecir el potencial de aislamiento y consumo de nuevos materiales, considerando en primer lugar a aquellos materiales que se consideran desechos agroindustriales, con el objetivo de darle a estos desechos un valor agregado.
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