Mostrando entradas con la etiqueta Sergio Castro Rodríguez. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Sergio Castro Rodríguez. Mostrar todas las entradas

domingo, 11 de mayo de 2014

El primer cuadro metálico de bicicleta impreso en 3D fabricado por Renishaw para Empire Cycles




Renishaw, el único fabricante en el 
R.U. de máquinas de fabricación por aportación de material para impresión de piezas metálicas, ha colaborado con una empresa británica, líder en diseño y fabricación de bicicletas, en la creación del primer cuadro de bicicleta metálico impreso en 3D del mundo. Empire Cycles ha diseñado una bicicleta de montaña que pueda aprovechar las ventajas de la tecnología de fabricación por aportación de material de Renishaw, y ha conseguido crear un cuadro de titanio resistente y ligero mediante optimización topológica - el nuevo cuadro es un 33% más ligero que el original.

El cuadro se ha fabricado por aportación de material con aleación de titanio por secciones posteriormente unidas. Este método aporta una serie de ventajas:

Libertad de diseño:
• Rápidas iteraciones; flexibilidad para realizar mejoras de diseño inmediatamente antes de pasar a producción
• Posibilidad de crear formas mediante optimización topológica (véase a continuación)
• Fabricación exclusiva a medida: realización de tiradas limitadas con la misma facilidad que la fabricación en cadena

Construcción:
• Formas complejas con refuerzos internos
• Estructuras huecas
• Características integradas, como el nombre del ciclista

Rendimiento, aleación de titanio:
• El tubo vertical es un 44% más ligero que en la versión de aluminio
• Máxima resistencia: conforme a la norma EN 14766
• Resistente a la corrosión y larga duración



Empire Cycles 

Empire Cycles es una empresa británica líder en diseño y fabricación de bicicletas situada en el Noroeste de Inglaterra. Ferviente defensora de la alta tecnología británica para la creación de productos de élite, la Empresa proporciona unos innovadores diseños al mundo del ciclismo de montaña y descenso.

El trabajo en equipo de Renishaw y Empire Cycles ha optimizado el diseño de las bicicletas para la fabricación por aportación de material, eliminando muchas de las superficies orientadas hacia abajo que, de otro modo, hubieran necesitado costosas estructuras de soporte.

¿Cuál es su grado de resistencia?

Las aleaciones de titanio alcanzan una Tensión de rotura máxima (UTS) de más de 900 MPa cuando se procesan mediante fabricación por aportación de material, con unas densidades prácticamente perfectas que superan el 99,7%; estos valores son superiores a los de fundido, y las posibles porosidades son reducidas y esféricas, por lo que su impacto en la rigidez es mínimo.

El proyecto persigue fabricar una bicicleta totalmente funcional, por lo que el tubo vertical se ha sometido al estándar de bicicletas de montaña EN 14766, soportando 50 000 ciclos de 1200 N. La prueba superó hasta 6 veces el estándar sin fallos.


Las pruebas con el cuadro de bicicleta completo continuarán en el laboratorio Bureau Veritas S.A. del Reino Unido y en el monte, con la colaboración de la Universidad de Swansea.

¿Qué es la optimización topológica?

La denominación 'optimización topológica' del software proviene de la palabra griega “topo”, que significa espacio, y se aplica a los programas utilizados para determinar el “espacio lógico” del material – generalmente, mediante pasos repetitivos y análisis de elementos finitos. Se elimina material de las áreas sometidas a baja resistencia hasta desarrollar un diseño óptimo que resista la carga. El modelo resultante es ligero (debido a su bajo volumen) y resistente. El tradicional reto que supone la fabricación de estas formas puede superarse ahora con la fabricación por aportación de material, que permite fabricar modelos 3D físicos.

¿Cuál es su índice de ligereza?

Las aleaciones de titanio son más densas que las de aluminio, con densidades relativas de aproximadamente 4 g/cm3 y 3 g/cm3 respectivamente. Por consiguiente, la única forma de obtener una pieza de aleación de titanio más ligera que su equivalente en aleación de aluminio pasa por alterar considerablemente su diseño 
para eliminar cualquier material que no contribuya a la resistencia total de la pieza. 

El tubo vertical original de aleación de aluminio original pesa 360 g, y la versión de titanio hueca 200 g, una disminución de peso del 44%.

Esto se ha conseguido en la primera iteración, por tanto, podría reducirse más tras los posteriores análisis y pruebas.

El cuadro de la bicicleta original pesa 2100 g. Tras el rediseño para utilizar la fabricación por aportación de material, el peso se reduce a 1400 g, un 33% menos.

También existen bicicletas de fibra de carbono más ligeras, pero Chris Williams, director gerente de Empire Cycles, después de realizar sus investigaciones afirma, “La durabilidad de la fibra de carbono no se puede comparar con una bicicleta de metal, es excelente para carretera, pero cuando uno se lanza por los senderos en el monte corre el riesgo de dañar el cuadro. El diseño de nuestras bicicletas es superior al exigido, así garantizamos que no haya reclamaciones”.

¿Cómo se ha gestionado el proyecto? 

Chris ya había creado una réplica impresa en 3D a tamaño real de su bicicleta antes de consultar a Renishaw, por consiguiente, tenía muy claro lo que quería conseguir.

En principio, Renishaw acordó optimizar y fabricar únicamente el tubo vertical, pero tras el éxito alcanzado, decidió que el cuadro completo también era un objetivo viable. Chris actualizó su diseño siguiendo los consejos del equipo de aplicaciones de Renishaw sobre las mejores posibilidades de fabricación, después, seccionaron el cuadro para utilizar completamente la altura de fabricación de 300 mm de la máquina AM250.

El principal beneficio para Empire Cycles son las ventajas de rendimiento que aporta este método de fabricación. El diseño tiene todas las ventajas de la fabricación de acero prensado ‘monocasco' empleada en motocicletas y coches, pero sin la inversión en herramienta que sería prohibitiva para una pequeña empresa

El rendimiento potencial no se ha explorado completamente aún, pero tenemos la esperanza de continuar desarrollando el proyecto. Puesto que no se necesita utillaje, se pueden realizar continuas mejoras de diseño fácilmente; y dado que el coste de los componentes se basa en el volumen y no en la complejidad, es posible obtener piezas muy ligeras con un coste mínimo.

Durante la investigación sobre los métodos de unión, se inició la colaboración con Mouldlife como proveedor de adhesivo y con los especialistas técnicos de 3M, que facilitan las instalaciones para las pruebas. Vamos a ampliar esta colaboración asociándonos para buscar mejoras repetitivas en los métodos de unión, como acabados de superficie específicos.

Las ruedas, el bloque de transmisión y los componentes necesarios para completar la bicicleta los suministra Hope Technology Ltd.

Este proyecto pone de relieve los excelentes resultados que se pueden conseguir colaborando estrechamente con el cliente Si utiliza componentes que podrían aprovechar las ventajas de la fabricación por aportación de material, póngase en contacto con su oficina local de Renishaw para obtener más información.


www.renishaw.es/empire

jueves, 27 de marzo de 2014

Protocolo pCell: la telefonía móvil del futuro ya está aquí



El ascenso imparable de los móviles y las tabletas, dispositivos cada vez más potentes y que podemos llevar a cualquier lugar, está haciendo que la forma más popular de conectarse a Internet sea las redes de telefonía móvil y no el ADSL o la fibra. La velocidad de conexión 4G no tiene nada que envidiar a las líneas de alta velocidad tradicionales.

Pero sigue existiendo una limitación importante en cuanto a cobertura -es fácil perder la conexióncuando hay mucha gente queriendo conectarse desde un mismo lugar- que parece estar a punto de solucionarse gracias a un nuevo protocolo llamado pCell.

Cada vez que vamos a un concierto o a un partido de fútbol a un estadio, es habitual que nos quedemos sin cobertura. Este problema tiene difícil solución en la actualidad. Las redes de telefonía del presente están organizadas mediante celdas que tienen que repartir su capacidad de datos entre las personas que se encuentran dentro de ellas.

Si hay muchas concentradas en muy poco espacio, como sucede en un festival de música, la capacidad se tiene que distribuir demasiados teléfonos y no toca a prácticamente nada.

La solución a este problema es que cada teléfono dispusiera de una celda individual y que desde allí se conectara todas las veces que quisiera y utilizara todos los datos que necesitara, sin compartirlos con ningún otro dispositivo.

Esa es la filosofía de pCell, un sistema desarrollado por Artemis Networks. A diferencia de los sistemas tradicionales, con celdas diseñadas para evitar las interferencias entre sí, el pCell busca las interferencias entre varias celdas para crear una especia de señal personalizada para cada terminal.

Así, cada teléfono, tableta u ordenador podría utilizar el máximo de ancho de banda disponible para él, sin necesidad de compartirlo con otro aparato.

Pero no es lo único novedoso de este sistema. El protocolo pCell sigue a cada dispositivo allá donde vaya, para que nunca pierda la señal, y se lleve su celda ‘personal’ a todos sitios. Esto significa que nunca habrá pérdida de calidad de la señal, excepto en aquellos lugares en los que no haya cobertura, por supuesto -no vamos a poder bajarnos 'True Detective' desde los Picos de Europa, lo siento-.

Otra de las ventajas de esta nueva tecnología es que los transmisores son mucho más pequeños que los de la telefonía móvil tradicional, y se podrán colocar en casi cualquier lugar sin que la instalación sea muy complicada.

Las pCell podrían ser la base de la telefonía 5G. Sus redes estarán disponibles en la ciudad de San Francisco a lo largo de este año, para luego expandirse por el resto de EEUU, Europa y Asia. ¿Su velocidad de descarga? Hasta 10 Gbps para cada terminal.



lunes, 10 de marzo de 2014

La valla publicitaria que produce agua potable

La publicidad puede hacer que la gente se ría, se emocione o incluso pase miedo. Son reacciones habituales que no llaman especialmente la atención. Pero lo que no se había visto nunca antes es un anuncio que quita la sed, al producir agua totalmente apta para ser consumida.

El ‘milagro’ consiste en una valla publicitaria que convierte la humedad del aire en agua potable a través de un complejo sistema de filtración. El líquido generado se almacena en un tanque que desemboca en un grifo, por lo que está accesible para todo aquel que lo desee.





Detrás del ingenio están varios investigadores de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Lima. Ayudados por la agencia Mayo Perú DraftFCB, han querido mostrar al mundo que a través de la ingeniería se pueden dar soluciones reales a problemas reales. Como por ejemplo, la crisis del agua.


El lugar elegido para colocar este increíble anuncio es el pueblo de Bujama, situado en un entorno desértico con duras condiciones climatológicas. Allí se da la circunstancia de que el aire tiene un 98% de humedad, pero el agua escasea y muchos de sus vecinos no tienen acceso a ella.


Por sorprendente que parezca, la valla genera hasta 96 litros de agua potable cada día. Esto ha permitido que muchas personas puedan combatir la sed e incluso darse una ducha con el líquido elemento producido por el original anuncio. Como es normal, se ha convertido en toda una atracción para los habitantes de la zona y para los conductores que lo ven desde la carretera.


“Qué bonito sería que acá, en esta zona desértica, zona que no hay agua, que pongan en diferentes lugares. Si es posible en cada anexo, en cada caserío, en cada pueblo, para que el agua sea generada por medio de los paneles”, suspira uno de los vecinos. El milagro de que todo el mundo tenga acceso a agua potable no parece ya tan lejano…