{"id":261625,"date":"2026-09-22T10:24:38","date_gmt":"2026-09-22T08:24:38","guid":{"rendered":"https:\/\/cimne.com\/?p=261625"},"modified":"2026-09-22T10:38:15","modified_gmt":"2026-09-22T08:38:15","slug":"seminario-cimne-un-modelo-de-campo-de-fase-no-afin-basado-en-microesferas-para-la-fractura-de-polimeros-con-cristalizacion-inducida-por-deformacion-de-christian-linder","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cimne.com\/es\/seminario-cimne-un-modelo-de-campo-de-fase-no-afin-basado-en-microesferas-para-la-fractura-de-polimeros-con-cristalizacion-inducida-por-deformacion-de-christian-linder\/","title":{"rendered":"Seminario CIMNE: \u00abUn modelo de campo de fase no af\u00edn basado en microesferas para la fractura de pol\u00edmeros con cristalizaci\u00f3n inducida por deformaci\u00f3n\u00bb, de Christian Linder"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb locked=\u00bboff\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.9&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<h5 class=\"cimne blue-background\"><strong>RESUMEN<\/strong><\/h5>\n<p>Los pol\u00edmeros de tipo caucho son valorados por sus propiedades mec\u00e1nicas \u00fanicas, pero predecir su fractura sigue siendo un reto debido a la compleja din\u00e1mica a microescala de las redes polim\u00e9ricas. Esta dificultad se acent\u00faa en los cauchos naturales, donde la cristalizaci\u00f3n inducida por deformaci\u00f3n aumenta la tenacidad. Este trabajo presenta un modelo multiescala para predecir la fractura tanto en cauchos con cristalizaci\u00f3n inducida por deformaci\u00f3n como en cauchos que no cristalizan. A microescala, el modelo emplea estad\u00edstica no gaussiana para representar el comportamiento entr\u00f3pico de las cadenas, teniendo en cuenta al mismo tiempo las distorsiones de los enlaces moleculares y la evoluci\u00f3n de los cristalitos. Estos efectos se trasladan a la macroescala mediante un modelo de microesferas no af\u00edn adaptado al da\u00f1o. A continuaci\u00f3n, se utiliza un enfoque macrosc\u00f3pico de campo de fase para simular la fractura, asumiendo que el da\u00f1o se origina por la rotura de las cadenas y que la cristalinidad local lo dificulta. La comparaci\u00f3n con datos experimentales valida la precisi\u00f3n del modelo y su capacidad para reproducir los mecanismos de aumento de la tenacidad de distintos materiales de tipo caucho.      <\/p>\n<h5 class=\"cimne blue-background\"><strong>PONENTE<\/strong><\/h5>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-261615\" src=\"https:\/\/cimne.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/linder.jpg\" alt=\"Christian Linder\" width=\"188\" height=\"200\">El profesor <a href=\"https:\/\/engineering.stanford.edu\/people\/christian-linder\"><strong>Christian Linder<\/strong><\/a> es el investigador principal del Computational Mechanics of Materials Lab. Es profesor de Ingenier\u00eda Civil y Ambiental y, por cortes\u00eda, profesor de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica. Tambi\u00e9n es miembro afiliado del profesorado del Institute for Computational &#038; Mathematical Engineering de Stanford. Se doctor\u00f3 en Ingenier\u00eda Civil y Ambiental en la UC Berkeley, obtuvo un m\u00e1ster en Matem\u00e1ticas en la UC Berkeley, un m\u00e1ster en Mec\u00e1nica Computacional en la University of Stuttgart y el t\u00edtulo de Dipl.-Ing. en Ingenier\u00eda Civil en la TU Graz. Antes de incorporarse a Stanford en 2013, fue profesor j\u00fanior de Micromec\u00e1nica de Materiales en el Applied Mechanics Institute de la University of Stuttgart, donde tambi\u00e9n obtuvo la habilitaci\u00f3n en Mec\u00e1nica. Entre sus reconocimientos m\u00e1s destacados figuran una beca Fulbright, el Richard-von-Mises Prize de 2013, el ICCM International Computational Method Young Investigator Award de 2016, el NSF CAREER Award de 2016, el Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE) de 2019 y el Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis de 2026 de la Alexander von Humboldt-Stiftung. <\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RESUMEN Los pol\u00edmeros de tipo caucho son valorados por sus propiedades mec\u00e1nicas \u00fanicas, pero predecir su fractura sigue siendo un reto debido a la compleja din\u00e1mica a microescala de las redes polim\u00e9ricas. Esta dificultad se acent\u00faa en los cauchos naturales, donde la cristalizaci\u00f3n inducida por deformaci\u00f3n aumenta la tenacidad. 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