En este artículo se evalúa el comportamiento a la fractura de un material compuesto de matriz cerámica de osumilita de bario (BMAS) reforzado con SiC-fbre, sometido a ensayos en condiciones de tensión estática y cíclica. Se utilizaron probetas entalladas para limitar el daño del material dentro de una longitud de calibre predefinida. La imposición de sucesivos bucles de descarga/recarga resultó en un aumento del 20% en la resistencia del material en comparación con la tensión pura; el aumento observado se atribuye a la disipación de energía de los fenómenos de desprendimiento interfacial a gran escala que dominaron el comportamiento de tracción post-elástico del material compuesto. La carga cíclica también ayudó a establecer el estado de tensión residual axial de las fibras en el composite de naturaleza tensil a través de un punto de intersección común bien definido de los ciclos de descarga-recarga. Un enfoque vectorial de traslación en el plano tensión-deformación permitió establecer las propiedades sin tensión residual del composite y conciliar la dispersión observada en las propiedades elásticas de las probetas con respecto a las expectativas teóricas.
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