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viernes, 9 de enero de 2015

Nuevas prestaciones y más rentabilidad para los usuarios CAD/CAM

Una vez más, las necesidades de los usuarios dan paso a nuevas versiones de softwares de diseño y producción con el objetivo siempre de incrementar la eficacia de las aplicaciones. Hoy demandan la medición automática y directa en fresadora y fabricar un volumen de  mecanizado notablemente más alto y a una mayor velocidad de corte gracias a las fresas de alto rendimiento. Y sin perder de vista la el desgaste de la herramienta para mantener la calidad superficial en todo momento.
El tamaño juega un papel destacado en el diseño y producción de piezas de gran volumen. Si la medición y corrección en la fase inicial es importante en cualquier trabajo, lo es todavía más cuanto las medidas crecen exponencialmente y el control de la herramienta en la fresadora es un factor crítico. Por ello, la posibilidad de medición directa en fresadora y la corrección del radio 3D que Tebis ha introducido, entre otras novedades, en su versión 3.5 R8, supone un paso adelante para mejorar todavía más la eficiencia del usuario.
Como ejemplo, en el caso de las fresas de contorno, con la introducción de una nueva geometría de contacto recién desarrollada se admiten todas las fresas de alto rendimiento que no tengan ningún perfil de contorno lineal. Los contornos especiales de cuchilla se representan de forma exacta y posibilitan un cálculo preciso de las sendas NC. Desde el desbaste, el preacabado o el acabado hasta el material sobrante y el fresado de planos o de contornos, la versión 3.5 R8 ofrece las condiciones para realizar un mecanizado rentable. El usuario consigue un máximo volumen de mecanizado incluso en los casos de aplicación más difíciles.
 
 
Con la introducción de una nueva geometría de contacto recién desarrollada se admiten todas las fresas de alto rendimiento que no tengan ningún perfil de contorno línea.
 
Fresas de contorno
  • Perfil del contorno exacto
  • Desbaste, preacabado, acabado, material sobrante
  • Máximo volumen de mecanizado
  • Mecanizar con una alta rentabilidad
Otro caso son las fresas de barril (parabólicas), que permiten combinar las ventajas de las fresas cilíndricas con las de las fresas esféricas. Mientras que las fresas cilíndricas se caracterizan por un gran ancho de contacto, las fresas esféricas pueden orientarse de forma variable. Por su parte, el nuevo tipo de herramienta de Tebis ‘fresa de contorno’ permite usar las fresas de barril de forma segura en el proceso de fabricación. Las cuchillas se desgastan de forma homogénea si la orientación de la herramienta se ajusta dinámicamente. Los movimientos de 5 ejes resultan adecuados para mecanizar superficies regladas y superficies de flanco con las estrategias de la función MSIDE. En este punto la orientación de la herramienta tiene en cuenta siempre la geometría de la pieza y las superficies adyacentes.
Fresas de barril
  • Gran ancho de contacto con altura de cresta pequeña
  • Mecanizar superficies de piezas por completo sin colisión con la base
  • Fabricar de forma segura gracias al tipo de herramienta ‘fresa de contorno’
  • Carga uniforme de la cuchilla

Mediciones en la fresadora. Correcciones rápidas

La versión 3.5 R8 puede crear sendas de mecanizado completas para palpar puntos de medición de forma sencilla desde el plan de trabajo. Independientemente de si se trata de bordes de corte, superficies de forma libre o tochos, durante la fabricación puede integrar pasos de comprobación mediante palpadores de medición directamente en la fresadora. La nueva función de medición QSURF permite generar de forma rápida sendas de mecanizado de medición, que pueden utilizarse directamente para el análisis real/nominal de superficies de pieza. Así se puede mostrar el resultado directamente en el control numérico de la fresadora para aplicar las medidas de corrección correspondientes o reproducir el resultado en Tebis con el módulo Measure para representarlo de forma gráfica o para crear una documentación con alto valor informativo.
  • Crear sendas de medición directamente desde el plan de trabajo
  • Colocar palpadores de medición en la biblioteca de herramientas
  • Comprobar con la máquina virtual
  • Reproducir el resultado
  • Corecciones rápidas
La función de medición QSURF permite generar de forma rápida sendas de mecanizado de medición, que pueden utilizarse directamente para el análisis real/nominal de superficies de pieza.

Compensar el desgaste de la herramienta. Superficies de calidad sin recalcular

Por otra parte, la corrección del radio 3D permite compensar el desgaste de la herramienta durante el mecanizado de superficies. Como resultado, se consigue un superficie exacta y de alta calidad. En las estrategias de fresado de 3+2 ejes RSURF, MSURF y MCURV, se puede utilizar el tipo de senda ‘3D-corrección’ para crear información adicional en la senda que será utilizada por el control numérico de la máquina para realizar la corrección. De este modo, el valor de comparación entre la herramienta real y la digital resulta suficiente para mecanizar el programa NC sin necesidad de recalcular.
  • Reducir significativamente los tiempos de parada de la máquina
  • Compensar el desgaste de la herramienta
  • Para el mecanizado en 3+2 ejes RSURF, MSURF y MCURV
  • A través de la corrección del radio 3D en el control numérico
  • Calidad de la superficie sin necesidad de recalcular
La corrección del radio 3D permite compensar el desgaste de la herramienta durante el mecanizado de superficies.
 
 
Enlace de interés:
 
 
 
 
 
 

lunes, 22 de diciembre de 2014

Exitosa operación de un tumor, gracias a la impresión 3D

El plástico y la impresión 3D vuelven a ser claves para solucionar problemas de salud. Un equipo de cirujanos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha planificado detalladamente una intervención de gran complejidad dirigida a extirpar un tumor gracias a la materialización del mismo mediante las tecnologías de impresión 3D de la Fundació CIM, centro tecnológico puntero de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).



El tumor reproducido es un neuroblastoma, uno de los cánceres más frecuentes en la población infantil. Se trata de un tumor extremadamente agresivo que se forma en el tejido nervioso, rodeado normalmente por arterias, lo que hace que su extirpación resulte muy compleja.
En este contexto, la posibilidad de poder ensayar la intervención con antelación es clave. Permite a los cirujanos estudiar cuál es la manera más efectiva de abordar el tumor ensayándola reiteradamente antes de la intervención. Además, permite reducir el tiempo de la operación, evitar complicaciones y estudiar la vía para extirpar el mayor porcentaje de tumoración posible.
ara poder planificar las extirpaciones de los tumores más complejas, que a veces resultan inoperables, un equipo de cirujanos del Hospital Sant Joan de Déu ha optado por comenzar a hacer reproducciones en 3D. En colaboración con la Fundació CIM de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), han realizado una copia en 3D del neuroblastoma que presentaba un niño de 5 años. Para hacerla, los técnicos de la Fundació CIM han cruzado los datos de una tomografía computerizada y una resonancia magnética realizadas al niño.
A pesar de que ya hace años que se utilizan impresiones en 3D en el campo de la cirugía máxilofacial, para la reproducción de huesos, la aplicación para tejidos blandos es una novedad. La dificultad que plantea su uso en el caso planteado es doble: primero, hace falta un trabajo conjunto entre los técnicos radiólogos y de fabricación para revisar las digitalizaciones de la zona afectada y decidir cuáles son los contornos reales de los tejidos. Y segundo, que la impresión se ha tenido que hacer con dos materiales diferentes y lo más parecidos posibles a los tejidos blandos sobre los que los cirujanos tienen que intervenir.
La copia del tumor ha sido hecha mediante una tecnología que permite la impresión en dos tipos de materiales. En este caso, se ha hecho servir una resina para reproducir los vasos sanguíneos y órganos de la zona afectada, y otra translúcida y de consistencia blanda parecida a la de la tumoración, para que los cirujanos pudieran probar de extraerla sin dañar los vasos y órganos. Complementariamente, también se ha fabricado un prototipo con los órganos sin el tumor, a fin de poder visualizar el resultado ambicionado al hacer la intervención.
En este sentido, la Fundació CIM está impulsando en Cataluña no sólo la investigación y aplicación de estas nuevas tecnologías de fabricación digital en el entorno industrial y el doméstico -es el centro tecnológico líder de impresión 3D en Cataluña, e impulsa el proyecto ReprapBCN de impresoras 3D de bajo coste-, sino que a partir de la experiencia expuesta se plantea desarrollar conjuntamente con el Hospital Sant Joan de Déu una nueva tecnología que permita el uso de más materiales con diferentes texturas y colores con  la finalidad de llevar al límite la verosimilitud con la realidad.


sábado, 29 de noviembre de 2014

Asturias tiene el mayor horno del mundo para hacer piezas ultraduras fabricadas con nanomateriales


Es una máquina única en el mundo con la que el CINN está empezando a fabricar materiales

El horno para hacer piezas ultraduras fabricadas con nanomateriales del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) tiene el tamaño de tres pisos, su instalación necesitó varias grúas y hoy es el mayor horno del mundo para fabricar piezas hechas con materiales minúsculos, lo que los científicos llaman materiales nanoestructurados.
El horno está en Sotrondio y de aquí están empezando a salir las primeras de tamaño industrial con propiedades únicas. Empresas como Jaguar, Rolls Royce o la alemana FCT forman parte de la lista que utilizan estas piezas y que incluye además multinacionales especializadas en satélites, fusión nuclear e incluso defensa. Cada una busca unas propiedades únicas que no existían en materiales tradicionales.
 El proyecto del CINN dependiente del CSIC pasa también por fabricar en serie algunos de estos productos en Asturias cuando se concreten los primeros encargos.

 El Centro de Investigación en  Nanomateriales y Nanotecnolgía(CINN) es un centro mixto de investigación creado en el año 2007 por iniciativa institucional conjunta entre el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas(CSIC) ,la Universidad de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias.El CINN combina investigación interdisciplinar de alta calidad competitiva a nivel internacional,con actividades de demostración científico-tecnologicas y tiene entre su obejtivos la creación de nuevas empresas de base tecnológica.La investigación del CINN se centra en una línea denominada “Diseño Controlado de Materiales Multifuncionales a “Multiescala” dirigida hacia el desarrollo,caracterización y compresión del comportamiento de nuevos materiales multifuncionales a escalas nano,micro y macro,con el objetivo de superar las limitaciones que presentan los materials y procesos actuales.Esta línea de investigación se divide a su vez en tres sub-líneas:

  • Modelización y simulación
  • Sistemas Híbridos Manoestructurados
  • Síntesis y Caracterización Avanzada de Nanocomposites y Materiales Bioinspirados







Mejoran el rendimiento del micromecanizado con láseres de femtosegundo

Los láseres de femtosegundo permiten, desde los años 90, el tratamiento de materiales a nano- y microescala con alta precisión, pero su producción resulta lenta y costosa. Investigadores del Grupo de Óptica (GROC) de la Universitat Jaume I de Castelló han desarrollado una novedosa técnica de procesamiento en paralelo que permite multiplicar por cien la capacidad de producción de estos láseres, mejorando el rendimiento, reduciendo el tiempo y los costes de fabricación y optimizando el uso de la energía del láser. La importancia del avance le ha llevado a ser portada de Optics & Photonics News, la revista de divulgación de referencia en su campo editada por la Optical Society of America.
Grupo de Óptica de la UJI

La tecnología láser permite procesar materiales, es decir, modificar localmente sus propiedades con precisión micrométrica (una centésima parte del tamaño de un cabello) o incluso nanométrica. Es el caso,por ejemplo, de los microchips o de los estents que se implantan en el sistema arterial y que son fabricados utilizando tecnología láser, debido a los exigentes requerimientos de precisión para que funcionen correctamente. 
Jesús Lancis, director del Grupo de Óptica GROC, destaca que el avance alcanzado «mejorará considerablemente las prestaciones de esta tecnología al permitir procesar el material simultáneamente en varias localizaciones y, además, sin pérdida de precisión. Ambos hechos son clave para incrementar la tasa de producción de la tecnología láser, abaratando de esta manera los costes de fabricación y permitiendo su introducción progresiva en diversos sectores que hasta ahora utilizan mecanismos de producción más tradicionales».
La técnica de procesamiento en paralelo desarrollada por la UJI permite dividir el haz en una serie de haces múltiples a través de lo que se denomina un «módulo de dispersión compensada», habiendo demostrado su efectividad para generar simultáneamente 52 agujeros ciegos de menos de 5 micras de diámetro sobre una muestra de acero inoxidable. «Esta investigación demuestra que, sin perder calidad, podemos aumentar la velocidad de fabricación por un factor de 52, o incluso de 100, con el cambio de parámetros del sistema», explica la investigadora de GROC Gladys Mínguez-Vega.

 El programa Horizonte 2020, que recoge los principales desafíos a los que debe hacer frente la ciencia en Europa en los próximos años, destaca el papel clave que debe jugar la tecnología láser en la mejora de ciertos procesos de producción industrial, sobre todo en aquellos donde la calidad y el acabado de la pieza son fundamentales. Procesar materiales con luz permite un alto grado de automatización y flexibilidad en los procesos industriales, así como la fabricación de componentes y productos de extraordinaria calidad y de una manera mucho más sostenible comparada con otras tecnologías de procesado. La tecnología láser es una tecnología limpia en el sentido de que minimiza el número de residuos en los procesos de fabricación, pero no sólo en el manufacturado industrial: la fotónica también plantea avances en numerosos campos como la salud, la iluminación y la sostenibilidad. «Se dice que la fotónica permitirá modificar nuestra forma de vida en el siglo XXI tal y como lo consiguió la electrónica en el siglo XX», señala Lancis, resaltando las potencialidades de esta ciencia.

Una tecnología con infinidad de posibilidades

Le tecnología láser se desarrolló en los años 80 del pasado siglo, pero en sus orígenes se trataba de láseres de onda continua que no permitían trabajar con materiales a microescala ni alcanzar un elevado nivel de calidad. Fue a partir de los años 90 cuando apareció el láser pulsado de femtosegundo, un láser que opera con pulsos programados en espacios de tiempo extremadamente cortos, permitiendo que se acumule la luz de forma que la carga energética que se dispara al liberarse el haz es mucho más potente. Esta tecnología ha permitido alcanzar una mayor precisión y calidad, según explica Mínguez-Vega: «Son los láseres que se están utilizando, por ejemplo, en algunas operaciones de cirugía para conseguir cortes menos invasivos, más localizados y precisos, o en el desarrollo de micromecanizados en todo tipos de materiales, incluidos los biodegradables. Al tratarse de tiempos de exposición tan breves y con una carga energética tan elevada, los láseres de femtosegundos evitan también que el calor se expanda más allá del punto al que se dirige, lo que permite incluso utilizarlos para cortar explosivos».


 El hecho de que la energía esté tan concentrada provoca que se tenga incluso que atenuar. «Si la gastaras toda, depositarias tanta energía que acabarías causando un daño en el material. Para evitarlo se utilizan unos filtros que van eliminando luz hasta reducirla a la energía adecuada». La matriz desarrollada por la UJI permite dividir el haz, multiplicando los puntos de luz a la vez que reduce la energía de cada uno de ellos. «Actualmente, para micromecanizar una pieza con un láser de femtosegundo se ha de mover el láser o el material para ir escaneándolo, de forma que la producción se ha de realizar punto a punto». La matriz desarrollada en el campus castellonense divide los haces manteniendo su efectividad, lo que permite micromecanizar a la vez decenas de piezas distintas, multiplicando hasta por cien la velocidad del sistema con la consiguiente reducción de costes.
 La revista editada por la Optical Society of America, la sociedad de óptica más importante a escala internacional, dedica en su número del mes de mayo la imagen de portada al sistema óptico desarrollado en la UJI para láseres de femtosegundo. A través de un amplio reportaje sobre los últimos avances en láseres pulsados ultrarrápidos, recoge los avances alcanzados por el Grupo de Óptica GROC de la UJI, publicados previamente en la revista científica Optics Express.

Enlace de interes:
http://www.uji.es/ES/ocit/e@/05304/?p_url=/ES/ocit&p_item=05304&codi=087



domingo, 2 de noviembre de 2014

Lantek ayuda abordar la industria 4.0 un nuevo paso para la fábrica inteligente del futuro.

  Lantek, especialista en el desarrollo y comercialización de soluciones software CAD/CAM/MES/ERP para la industria del metal, es una de las primeras compañías vascas en ponerse al frente del desafío de la "fábrica inteligente". Lantek lleva años desarrollando e implantando sistemas que permiten a una empresa interconectar a través de soluciones de software todos sus procesos productivos y departamentos para gestionar de forma eficiente y en tiempo real toda la información.

La multinacional con sede en Miñano ha participado ,este pasado mes de octubre, en el congreso Basque Industry 4.0 ,para presentar sus últimas innovaciones en realidad aumentada y explicar uno de sus buques insignia: el concepto Lantek Factory, pensado en todas aquellas fábricas que transforman chapa, tubos o perfiles y que, gracias a las soluciones Lantek, gestionan totalmente su actividad logrando ser más competitivas y productivas.



“Con este concepto, Lantek demuestra su capacidad para resolver cualquier escenario de este sector, dando respuesta a las más diversas necesidades que una empresa necesita. Además, posee una característica diferencial: el desarrollo y adaptación tanto del personal técnico de Lantek como de su plataforma de gestión. Gracias a ello es posible reflejar las características y peculiaridades que hacen especial a una empresa, y que le permiten destacar del resto y competir al máximo nivel en el difícil mercado actual”, explica Alberto Martínez, director general de Lantek.

Y es que en las empresas que transforman chapa, tubos o perfiles hay varios factores clave a tener en cuenta para alcanzar el éxito: la productividad, la eficiencia y la inteligencia del negocio. Las empresas de este sector, ya sean subcontratistas, fabricantes de producto propio o las orientadas a proyectos, disponen de varios departamentos que deben cooperar eficazmente para alcanzar un rendimiento perfecto: dirección, administración, taller, almacén y ventas, entre otros. Todos ellos necesitan disponer de la información correcta y en tiempo real para la toma de decisiones. Lantek Factory, además de poseer todas las funcionalidades que se pueden esperar de los sistemas de gestión empresarial, de organización de la producción, de programación y control de las máquinas, es capaz de mimetizarse con la forma de trabajar de cada empresa.


Las empresas “Lantek Factory” aprovechan la potencia de soluciones como Lantek Manager y Lantek Integra, que permiten comunicar los procesos de fabricación de manera inmediata con sus sistemas CAD/CAM, Lantek Expert y Lantek Flex3d.


Con estos sistemas, las empresas de la industria del metal pueden conocer los costes reales y la desviación por cada producto, además de modificar las órdenes y pedidos enviados al taller, aprovechar al máximo los recursos de los que dispone y resolver sus necesidades de gestionar los datos asociados a sus productos, ventas, compras, almacenes, clientes y tesorería.

“Una empresa Lantek Factory aprovecha todo el potencial que le ofrece Lantek, forjándose una estrecha relación de colaboración donde, no solamente se implantan la solución, sino que se aprovecha el conocimiento mutuo para mejorar los procesos y costes de la empresa, y adaptar cada software a las características y peculiaridades de la empresa”, subraya Martínez.

Lantek presentó tambien otro de sus últimos proyectos de investigación desarrollados , entre los que destaca SIMCUT, el Simulador Virtual de Máquinas para procesos de corte de metal, realizado en innovación extendida junto a la empresa Vicomtech.


SIMCUT es fruto del resultado de la colaboración de años entre Lantek y Vicomtech y la respuesta a la continua demanda de las empresas de la industria metalúrgica de una solución que permita reducir los costes y que, al mismo tiempo, aporte valor a los procesos, ofreciendo una visión real previa de los trabajos. SIMCUT es un proyecto considerado como una innovación absoluta, ya que actualmente no existe en el mercado ninguna solución similar.
SIMCUT proporciona un entorno virtual que simula lo que ocurrirá en la máquina antes de realizar el trabajo final. Con el simulador, el usuario puede tener una visión del resultado definitivo y la capacidad de adelantarse y reaccionar ante posibles inconvenientes o cambios, además de poder organizar y optimizar el material con el ahorro que esto implica.

"Las fábricas del futuro tendrán que llevar a cabo una completa integración de sus sistemas, una optimización de la gestión del conocimiento del capital humano. La aplicación de tecnologías de la información desempeñará un papel fundamental en el desarrollo de las empresas en los próximos años", explica Raúl Chopitea, director de I+D de Lantek. Según indica, "desde Lantek venimos desarrollando soluciones que favorecen una comunicación mayor del trabajador con la máquina, soluciones que permiten extraer el conocimiento preciso para la gestión competitiva del resto de áreas productivas".

Sobre Lantek

Lantek es una multinacional líder mundial en desarrollo y comercialización de soluciones software para la industria del metal y el sector de la máquina-herramienta. La capacidad de innovación y su decidida apuesta por la internacionalización y los mercados emergentes, han llevado a Lantek, fundada en 1986 en el País Vasco y con oficinas centrales en Vitoria (Álava), a convertirse en el referente global de la industria con sus soluciones CAD/CAM/MES/ERP. Hoy en día, la compañía cuenta con más de 13.000 clientes , más de 100 países, y oficinas propias en 15 países, así como una extensa red de distribuidores con presencia a todo el mundo.Referencias en el ámbito internacional Tata, Alstom, Airbus, ThyssenKrupp, JCB y Otisen se encuentran entre las corporaciones que confían a diario en los productos y servicios de Lantek para automatizar sus máquinas y maximizar sus procesos productivos .Como dato, su negocio internacional aportó en 2012 el 85% de su facturación.