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Número de Deborah

El Número de Deborah (De) es un número adimensional usado en reología para caracterizar cuán "fluido" es un material. Cuantifica la observación de que, dado el tiempo suficiente, incluso un material similar a un sólido podría fluir, o un material similar a un fluido puede actuar sólido cuando se deforma lo suficientemente rápido.

Historia

El profesor Markus Reiner, un profesor del Instituto Tecnológico de Israel en Israel, dio nombre a este número gracias a una frase dicha por la profetisa Débora en la Biblia:

"Las montañas fluyeron delante del Señor"

del Libro de los Jueces, 5:5, הָרִ֥ים נָזְל֖וּ מִפְּנֵ֣י יְהוָ֑ה hā-rîm nāzəlū mippənê Yahweh).[1]

Definición

Formalmente el número de Deborah se define como el cociente entre el tiempo de relajación, que caracteriza la fluidez intrínseca de un material, y la escala temporal característica de un experimento (o simulación por ordenador). Cuanto más pequeño sea el número de Deborah, el material es más fluido.[2]

Escrito en forma de ecuación:

 
Símbolo Nombre Unidad
  Número de Deborah
  Tiempo de relajación del material s
  Escala temporal característica s

El numerador, tiempo de relajación, es el tiempo necesario para que se produzca una cantidad de referencia de la deformación bajo una carga de referencia aplicada repentinamente. Por lo tanto, un material más fluido requerirá menos tiempo para fluir, lo que da un número de Deborah más bajo en relación con un sólido sometido a la misma velocidad de carga.

El denominador, tiempo material, es la cantidad de tiempo requerido para alcanzar una tensión de referencia determinada, por lo tanto una velocidad de carga más rápida alcanzará la tensión de referencia antes, dando un número de Deborah más alto.[3]

De manera equivalente, el tiempo de relajación es el tiempo requerido para que la tensión inducida, por una tensión de referencia aplicada repentinamente, se reduzca en una cierta cantidad de referencia. El tiempo de relajación se basa en realidad en la velocidad de relajación que existe en el momento de la carga aplicada repentinamente.

Esto incorpora tanto la elasticidad como la viscosidad del material. En los números más bajos de Deborah, el material se comporta de una manera más fluida, con un flujo viscoso newtoniano asociado. A mayor número de Deborah, el comportamiento material ingresa al régimen no newtoniano, cada vez más dominado por la elasticidad y que demuestra un comportamiento sólido.[1][4]

Por ejemplo, para un sólido elástico de Hookean, el tiempo de relajación tc será infinito y desaparecerá para un fluido viscoso newtoniano. Para el agua líquida, es típicamente tc 10−12s para los aceites lubricantes que pasan a través de los dientes de engranajes a alta presión, es del orden de 10−6s y para los polímeros en proceso de plástico, el tiempo de relajación será del orden de pocos segundos. Por lo tanto, dependiendo de la situación, estos líquidos pueden exhibir propiedades elásticas, que se apartan de un comportamiento puramente viscoso.[5]

Mientras que De es similar al número de Weissenberg y a menudo se confunde con él en la literatura técnica, tienen diferentes interpretaciones físicas. El número de Weissenberg indica el grado de anisotropía u orientación generada por la deformación, y es apropiado para describir flujos con un historial de estiramiento constante, como el corte simple. En contraste, el número de Deborah se debe usar para describir flujos con un historial de estiramiento no constante, y representa físicamente la velocidad a la que se almacena o libera la energía elástica.[2]

Superposición tiempo-temperatura

El número de Deborah es particularmente útil para conceptualizar el principio de superposición tiempo-temperatura. La superposición tiempo-temperatura tiene que ver con alterar escalas de tiempo experimentales utilizando temperaturas de referencia para extrapolar las propiedades mecánicas dependientes de la temperatura de los polímeros. Un material a baja temperatura con un largo tiempo experimental o de relajación se comporta como el mismo material a alta temperatura y corto tiempo experimental o de relajación si el número de Deborah sigue siendo el mismo. Esto puede ser particularmente útil cuando se trabaja con materiales que se relajan en una escala de tiempo prolongado bajo una cierta temperatura. La aplicación práctica de esta idea surge en la ecuación de Williams-Landel-Ferry. La superposición tiempo-temperatura evita la ineficiencia de medir el comportamiento de un polímero durante largos períodos de tiempo a una temperatura específica utilizando el número de Deborah.[6]

Referencias

  1. Reiner, M. (1964), «The Deborah Number», Physics Today 17 (1): 62, Bibcode:1964PhT....17a..62R, doi:10.1063/1.3051374 .
  2. Poole, R J (2012). «The Deborah and Weissenberg numbers». Rheology Bulletin. 53 (2): 32-39. 
  3. Franck, A. «Viscoelasticity and dynamic mechanical testing». TA Instruments. TA Instruments Germany. Consultado el 26 de marzo de 2019. 
  4. . Archivado desde el original el 13 de abril de 2011. Consultado el 1 de abril de 2019. 
  5. Barnes, H.A.; Hutton, J.F.; Walters, K. (1989). An introduction to rheology (5. impr. edición). Amsterdam: Elsevier. pp. 5–6. ISBN 978-0-444-87140-4. 
  6. Rudin, Alfred, and Phillip Choi. The Elements of Polymer Science and Engineering. 3rd. Oxford: Academic Press, 2013. Print. Page 221.
  •   Datos: Q1138045

número, deborah, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, marzo, 2013, número, adimensional, usado, reología, para, caracterizar, cuán, fluido, material, cuantifica, observación, dado, tiempo, suf. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 26 de marzo de 2013 El Numero de Deborah De es un numero adimensional usado en reologia para caracterizar cuan fluido es un material Cuantifica la observacion de que dado el tiempo suficiente incluso un material similar a un solido podria fluir o un material similar a un fluido puede actuar solido cuando se deforma lo suficientemente rapido Indice 1 Historia 2 Definicion 3 Superposicion tiempo temperatura 4 ReferenciasHistoria EditarEl profesor Markus Reiner un profesor del Instituto Tecnologico de Israel en Israel dio nombre a este numero gracias a una frase dicha por la profetisa Debora en la Biblia Las montanas fluyeron delante del Senor del Libro de los Jueces 5 5 ה ר ים נ ז ל ו מ פ נ י י הו ה ha rim nazelu mippene Yahweh 1 Definicion EditarFormalmente el numero de Deborah se define como el cociente entre el tiempo de relajacion que caracteriza la fluidez intrinseca de un material y la escala temporal caracteristica de un experimento o simulacion por ordenador Cuanto mas pequeno sea el numero de Deborah el material es mas fluido 2 Escrito en forma de ecuacion D e t c t p displaystyle mathrm De frac t mathrm c t mathrm p Simbolo Nombre UnidadD e displaystyle mathrm De Numero de Deboraht c displaystyle t mathrm c Tiempo de relajacion del material st p displaystyle t mathrm p Escala temporal caracteristica sEl numerador tiempo de relajacion es el tiempo necesario para que se produzca una cantidad de referencia de la deformacion bajo una carga de referencia aplicada repentinamente Por lo tanto un material mas fluido requerira menos tiempo para fluir lo que da un numero de Deborah mas bajo en relacion con un solido sometido a la misma velocidad de carga El denominador tiempo material es la cantidad de tiempo requerido para alcanzar una tension de referencia determinada por lo tanto una velocidad de carga mas rapida alcanzara la tension de referencia antes dando un numero de Deborah mas alto 3 De manera equivalente el tiempo de relajacion es el tiempo requerido para que la tension inducida por una tension de referencia aplicada repentinamente se reduzca en una cierta cantidad de referencia El tiempo de relajacion se basa en realidad en la velocidad de relajacion que existe en el momento de la carga aplicada repentinamente Esto incorpora tanto la elasticidad como la viscosidad del material En los numeros mas bajos de Deborah el material se comporta de una manera mas fluida con un flujo viscoso newtoniano asociado A mayor numero de Deborah el comportamiento material ingresa al regimen no newtoniano cada vez mas dominado por la elasticidad y que demuestra un comportamiento solido 1 4 Por ejemplo para un solido elastico de Hookean el tiempo de relajacion tc sera infinito y desaparecera para un fluido viscoso newtoniano Para el agua liquida es tipicamente tc 10 12s para los aceites lubricantes que pasan a traves de los dientes de engranajes a alta presion es del orden de 10 6s y para los polimeros en proceso de plastico el tiempo de relajacion sera del orden de pocos segundos Por lo tanto dependiendo de la situacion estos liquidos pueden exhibir propiedades elasticas que se apartan de un comportamiento puramente viscoso 5 Mientras que De es similar al numero de Weissenberg y a menudo se confunde con el en la literatura tecnica tienen diferentes interpretaciones fisicas El numero de Weissenberg indica el grado de anisotropia u orientacion generada por la deformacion y es apropiado para describir flujos con un historial de estiramiento constante como el corte simple En contraste el numero de Deborah se debe usar para describir flujos con un historial de estiramiento no constante y representa fisicamente la velocidad a la que se almacena o libera la energia elastica 2 Superposicion tiempo temperatura EditarEl numero de Deborah es particularmente util para conceptualizar el principio de superposicion tiempo temperatura La superposicion tiempo temperatura tiene que ver con alterar escalas de tiempo experimentales utilizando temperaturas de referencia para extrapolar las propiedades mecanicas dependientes de la temperatura de los polimeros Un material a baja temperatura con un largo tiempo experimental o de relajacion se comporta como el mismo material a alta temperatura y corto tiempo experimental o de relajacion si el numero de Deborah sigue siendo el mismo Esto puede ser particularmente util cuando se trabaja con materiales que se relajan en una escala de tiempo prolongado bajo una cierta temperatura La aplicacion practica de esta idea surge en la ecuacion de Williams Landel Ferry La superposicion tiempo temperatura evita la ineficiencia de medir el comportamiento de un polimero durante largos periodos de tiempo a una temperatura especifica utilizando el numero de Deborah 6 Referencias Editar a b Reiner M 1964 The Deborah Number Physics Today 17 1 62 Bibcode 1964PhT 17a 62R doi 10 1063 1 3051374 a b Poole R J 2012 The Deborah and Weissenberg numbers Rheology Bulletin 53 2 32 39 Franck A Viscoelasticity and dynamic mechanical testing TA Instruments TA Instruments Germany Consultado el 26 de marzo de 2019 The Deborah Number Archivado desde el original el 13 de abril de 2011 Consultado el 1 de abril de 2019 Barnes H A Hutton J F Walters K 1989 An introduction to rheology 5 impr edicion Amsterdam Elsevier pp 5 6 ISBN 978 0 444 87140 4 Rudin Alfred and Phillip Choi The Elements of Polymer Science and Engineering 3rd Oxford Academic Press 2013 Print Page 221 Datos Q1138045Obtenido de https es wikipedia org w index php title Numero de Deborah amp oldid 133125958, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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