Materiales Celulósicos Sustentables Aplicados al Diseño de Empaques: Correlación entre Experimentos y Simulación
DOI:
https://doi.org/10.56845/terys.v5i2.718Palabras clave:
empaques sustentables, materiales celulósicos, simulación numérica, análisis estructural, diseño de empaquesResumen
El crecimiento del comercio y de las cadenas de distribución ha incrementado la demanda de empaques que puedan proteger los productos durante su almacenamiento y transporte. Al mismo tiempo, existe una presión cada vez mayor por reducir el uso de materiales derivados del petróleo y avanzar hacia soluciones más sustentables. En este escenario, los materiales celulósicos, como el cartón corrugado y la pulpa moldeada, son una alternativa por su origen renovable, su capacidad de reciclaje y su integración en esquemas de economía circular. Este artículo presenta una síntesis sobre el papel de estos materiales en el diseño de empaques sustentables y sobre la forma en que la simulación numérica puede apoyar la evaluación de su comportamiento estructural. Se describen aspectos generales de la relación entre geometría, propiedades mecánicas y desempeño del empaque, así como la utilidad de las herramientas computacionales para identificar zonas críticas, comparar alternativas de diseño y reducir la dependencia de prototipos físicos. A partir de esta revisión, se muestra como diversos estudios que integran, caracterización mecánica y simulación estructural en materiales celulósicos puede contribuir al desarrollo de empaques más eficientes, ligeros y con menor impacto ambiental, sin perder de vista su función principal que es la protección de productos dentro de la cadena logística.
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