Brick G7 | Corrupting Design Process

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Brick G7 Corrupting Design Process Experimental Project






COURSE PHILOSPHY Educated as an architect at the Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey CCM (MX), obtained the Master Degree (post-professional) (‘07) Technological INNOVATION in Design & Architecture (2 years full time program) by the Universitat Politècnica de Catalunya, where it develops his doctoral thesis under the PhD program in Technological Innovation in Design, Architecture, Urbanism and Building, in (‘09) obtains a second Masters Degree in Advanced Design and Digital Architecture ELISAVA School of Design and Enginyeria of Barcelona. (Pompeu Fabra). David joins the LITA Research group (technological Innovation Laboratory in Architecture). Since 2007, David taught design studios and workshops within undergraduate and graduate programs through various schools, is also a faculty member in [Ex] PERIMENTAL LAB®, an initiative led by David Duran, implemented at MAFD (Master in Architecture and Digital Fabrication) [www.agents.mx], David have a position as Associate Professor in the Master’s program in Advanced Design (MDA) of universidad michoacana de san nicolás de hidalgo,Morelia MX, and is Professor of Architectural Design at the University Ibero and La Salle [CDMX]. David is the founder of AGENTS® DESIGN & CREATIVE AGENCY LAB and [eX] Perimental Projects® as well as [fA] coutureMX® FASHION LAB, [Ob] OBJECT LAB® research and training initiatives that start in 2007 and operating within academia developing interdisciplinary research in computational design, materials systems and digital manufacturing operates developing academic research projects and international workshops applied design and research in the education of a large number of young architects and designers across Europe and America. Studies in the field of emerging technologies since 2007 are the intellectual roots and techniques AGENTS® DESIGN & CREATIVE AGENCY LAB.

Educated as an architect at the Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey CCM (MX), obtained the Master Degree (post-professional) (‘07) Technological INNOVATION in Design & Architecture (2 years full time program) by the Universitat Politècnica de Catalunya, where it develops his doctoral thesis under the PhD program in Technological Innovation in Design, Architecture, Urbanism and Building, in (‘09) obtains a second Masters Degree in Advanced Design and Digital Architecture ELISAVA School of Design and Enginyeria of Barcelona. (Pompeu Fabra). David joins the LITA Research group (technological Innovation Laboratory in Architecture). Since 2007, David taught design studios and workshops within undergraduate and graduate programs through various schools, is also a faculty member in [Ex] PERIMENTAL LAB®, an initiative led by David Duran, implemented at MAFD (Master in Architecture and Digital Fabrication) [www.agents.mx], David have a position as Associate Professor in the Master’s program in Advanced Design (MDA) of universidad michoacana de san nicolás de hidalgo,Morelia MX, and is Professor of Architectural Design at the University Ibero and La Salle [CDMX]. David is the founder of AGENTS® DESIGN & CREATIVE AGENCY LAB and [eX] Perimental Projects® as well as [fA] coutureMX® FASHION LAB, [Ob] OBJECT LAB® research and training initiatives that start in 2007 and operating within academia developing interdisciplinary research in computational design, materials systems and digital manufacturing operates developing academic research projects and international workshops applied design and research in the education of a large number of young architects and designers across Europe and America. Studies in the field of emerging technologies since 2007 are the intellectual roots and techniques AGENTS® DESIGN & CREATIVE AGENCY LAB.

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D A V I D DURAN SANCHEZ PROFESSOR / RESEARCHER

architect/ designer & digital artist ACADEMIC SERIES

Educated as an architect at the Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey CCM (MX), obtained the Master Degree (post-professional) (‘07) Technological INNOVATION in Design & Architecture (2 years full time program) by the Universitat Politècnica de Catalunya, where it develops his doctoral thesis under the PhD program in Technological Innovation in Design, Architecture, Urbanism and Building, in (‘09) obtains a second Masters Degree in Advanced Design and Digital Architecture ELISAVA School of Design and Enginyeria of Barcelona. (Pompeu Fabra). David joins the LITA Research group (technological Innovation Laboratory in Architecture). Since 2007, David taught design studios and workshops within undergraduate and graduate programs through various schools, is also a faculty member in [Ex] PERIMENTAL LAB®, an initiative led by David Duran, implemented at MAFD (Master in Architecture and Digital Fabrication) [www.agents.mx], David have a position as Associate Professor in the Master’s program in Advanced Design (MDA) of universidad michoacana de san nicolás de hidalgo,Morelia MX, and is Professor of Architectural Design at the University Ibero and La Salle [CDMX]. David is the founder of AGENTS® DESIGN & CREATIVE AGENCY LAB and [eX] Perimental Projects® as well as [fA] coutureMX® FASHION LAB, [Ob] OBJECT LAB® research and training initiatives that start in 2007 and operating within academia developing interdisciplinary research in computational design, materials systems and digital manufacturing operates developing academic research projects and international workshops applied design and research in the education of a large number of young architects and designers across Europe and America. Studies in the field of emerging technologies since 2007 are the intellectual roots and techniques AGENTS® DESIGN & CREATIVE AGENCY LAB.


Diagrama de Ingeniería PyS

JORGE FLORES

Coordinador de l programa Maestría en Diseño Avanzado MDA Facultad de Arquitectura Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ciudad universitaria . Morelia Michoacán . México

David Durán Sánchez

Profesor de asignatura MDA Facultad de Arquitectura Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Febrero 2017


GIBSY ESTRADA

MARCELA CALDERÓN MDA / STUDENT

Gibsy Marcela Estrada Calderón Arquitecta titulada con testimonio sobresaliente por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Estancia en el extranjero, Bilkent University, Turkey (International Summer Exchange 2007). En su trabajo como arquitecta; busca la aplicación del diseño en las diferentes escalas, mediante la reflexión, exploración, experimentación e interpretación del contexto actual. Actualmente se desarrolla de como arquitecta co-fundadora de ES Arquitectura & Diseño Integral, desarrollando proyectos de diseño de objeto, arquitectónico y urbano en el sector privado y público, es estudiante de la Maestría en Diseño Avanzado, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.



C O N T E N I D O 1 DEFINICION GEOMETRICA TRIDIMENSIONAL DEL BRICK

Y

2 DEFINICION GEOMETRICA Y TRIDIMENSIONAL DE LA PROLIFERACION DE BRICKS 3 CAMBIO DE Y POSIBILIDADES CONFIGURACIÓN

ESCALA DE RE-

4 ESTRATEGIA DE FABRICACIÓN Y PREFABRICACIÓN EN SERIE 5 PROTOTIPO



Corrupting Design Process

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1.1 DefiniciĂłn geomĂŠtrica y tridimencional del brick

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Brick G7 _ experimental process

BRICK G7

El proceso de diseño tendrá que ser corrompido en la forma que lo conocemos o pensamos, esto con la para lograr materiializar un objeto de proliferación en diferentes escalas, en el cual se requiere de una pieza “BRICK” que tenga la capacidad de crecimiento en ejes determinados. El Brick G7 es un proyecto experimental gestado a partir de una metodología de diseño basada en la experimentación, con lo cual se crea un modelo de proliferación con una aplicación a cualquier escala. El Brick G7 nace con la experimentación de formas geométricas simples, las cuales en su simpleza llegaran a generar sistemas complejos pero fáciles de reproducir. Al pensar en el desarrollo de la pieza se tomo en cuenta la fácil reproducción y fabricación, asi como el coste de reproducción, eficiencia en su transporte y empaque. Brick G7 tiene un crecimiento explorado especificamente en los ejes Y, X, Z y 45°.

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Brick G7


Corrupting Design Process

Fase de DiseĂąo (Bricks previos y evoluciĂłn) 15

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Primeros Bricks y Evolución Experimentación utilizando hielo seco, cortando con pistola de corte para unicel y elementos de medición. Se busca que la pieza sea ensamblable con un crecimeinto en X,Y , Z y 45° Al pensar de inicio en una pieza que tuviera un creciminto en los ejes X,Y y Z y con la cual se pueidera ensamblar un WIREFRAME de un cubo, la primera configuración que se intentó es un elemento con carcateristicas cubicas

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Corrupting Design Process

ExploraciĂłn de diferentes formas geomĂŠtricas en el intento de encontrar las forma ideal para relaizar conexiones y giros ensamblando piezas hechas con poliuretano.

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Diseño previo y exploración de conexión

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Brick G7


Corrupting Design Process

Diseño Previo y Exploración de Conexión Exploración digital

Proceso_

Fase de diseño, evolución de brick de acuerdo a análisis de primeras exploraciones

Definición Geométrica Se define la primera pieza formal a base de la deconstrucción de una esfera en circulos. Se define mediante la conexión de varios circulos entre sí, con los cuales se intenta o busca la proliferación de una forma simple en sistemas complejos que puedan construir diversas formas a varias escalas

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Diagramas tridimencionales de conexiรณn 20

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Corrupting Design Process

Posibles conexiones tridimencionales 21

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Antecedentes_ Composici처n_ Conexiones Exploraci처n digital Exploraci처n de conexiones en los ejes X, Y, Z y 45째

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Corrupting Design Process

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Uniones y exploraciones de cubo | wareframe 24

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Exploraciรณn uniones

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Perspectiva | WIREFRAME | cubo

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Estrategia de fabricaciรณn 27

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Fabricaciรณn | Corte laser | MDF

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Brick G7


Exploración corte laser en papel batería. Corte de 400 pza. para análisis de posibles conexiones y ensambles.

Corrupting Design Process

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Brick G7 _ experimental process

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2.1 Definición geométrica y tridimensional de la proliferación del brick

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Brick G7


Corrupting Design Process

Actualizaciรณn de la evoluciรณn del brick g7 31

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Fase de diseño, evolución de brick de acuerdo a análisis de primeras exploraciones Etapa de Diseño: A partir de la exploración de taller, y basado en la posibilidad de materialización, se genera la evolución del brick hacía un elemento de mayor espesor y con una posiblidad de mayor control en su crecimiento y conexiones. A partir de las primeras exploraciones se parte desde la simpleza de la pieza hacia la busqueda de un sistema de proloferación complejo. Se genera un octagono a partir del concepto de la forma circular inicial del brick.

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Brick G7


Corrupting Design Process

ExploraciĂłn Digital de la Pieza_ Vista Lateral_

Pespectiva_

DiseĂąo Planta_

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Exploración material de la Pieza_Fabricación_Impresión 3D Se imprimio la en 3D para la experimentación de conexiones, se encontró que no se tenia un control en el crecimiento en X por la variación de angulo en la composición de los triangulos.

Exploracción _ Impresión 3D_ 34

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Corrupting Design Process

Exploraciรณn _ Render Vista Lateral_Aplicaciรณn _ Mobiliario

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Prototipo Digital _ Diagrama Reconfiguración del Diseño de la Pieza Se decide girar los triángulos a 90° para mantener el control de crecimiento en el eje Y y X, y realizar una elevación del triangulo de 1/3 de la forma hacia arriba, esto con la finalidad de conservar un ensamble para el momento de apile de las piezas y facilitar el transporte sin que las piezas se muevan.

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conexiones | 2 bricks 37

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

Ensamble interacciรณn final

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS Diagrama de conexiรณn

Ensamble interacciรณn final

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS Diagrama de conexiรณn

Ensamble interacciรณn final

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS Diagrama de conexiรณn

Ensamble interacciรณn final

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS Diagrama de conexiรณn

Ensamble interacciรณn final

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 2 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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conexiones | 3 bricks 63

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS Diagrama de conexiรณn

Ensamble interacciรณn final

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Ensamble interacciรณn final

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS Diagrama de conexiรณn

Ensamble interacciรณn final

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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conexiones | 4 bricks 85

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 3 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 4 BRICKS Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 4 BRICKS

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CONEXIONES ENTRE 4 BRICKS

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CONEXIONES ENTRE 4 BRICKS

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CONEXIONES ENTRE 4 BRICKS

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CONEXIONES ENTRE 4 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 4 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

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conexiones | 5 bricks 103

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Diagrama de conexiรณn

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Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 5 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

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Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

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Diagrama de conexiรณn

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Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

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conexiones | 6 bricks 123

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Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 6 BRICKS

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Corrupting Design Process

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CONEXIONES ENTRE 6 BRICKS

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 6 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

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Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 6 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 6 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 6 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 6 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 6 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

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Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

conexiones | 9 bricks 143

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 9 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 9 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Brick G7


Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 9 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 9 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 9 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 9 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 9 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 9 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Brick G7


Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 9 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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conexiones | 10 bricks 154

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 10 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 10 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 10 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 10 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 10 BRICKS

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 10 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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conexiones | 12 bricks 162

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 12 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 12 BRICKS

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 12 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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CONEXIONES ENTRE 12 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

CONEXIONES ENTRE 12 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Brick G7 _ experimental process

CONEXIONES ENTRE 12 BRICKS

Diagrama de conexiรณn

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Corrupting Design Process

3

3.1 Cambio de escala y posibilidades de re-configuraciรณn

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A

P

L

I

C

A

C

I

O

N

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Habiendo realizado la exploración de diseño por medios digitales y análogos, logramos configurar un sistema complejo construido en base a un BRICK simple. Dentro de la complejidad de los sistemas que se pretenden crear con el brick G7 se busca abordar como se mencionó en la introducción del trabajo, diferentes escalas, por medio de la proliferación de la pieza que genera dicho sistema. Se diseño entonces Brick G7 con esta intención de lo complejo en lo simple, así como pensando también en la fácil reproducción y fabricación, lo cual en un tema económico y de tiempo puede ser muy importante si hablamos de sistemas que necesitarán tal vez cientos o miles de piezas, dependiendo la escala. Brick G7 cumple con los objetivos de simpleza, economía y rápida fabricación, pero sobretodo cumple con el objetivo de poder construir prácticamente cualquier cosa en base al mismo brick G7.

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EXPLORACIÓN ESCALA HUMANA _ Screen Wall

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EXPLORACIÓN ESCALA HUMANA _ Mobiliario_Surreal Park

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EXPLORACIÓN GRAN ESCALA _ Puente

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4.1 Estrategia de fabricaciรณn y pre fabricaciรณn en serie

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Características del Silicón_ SEGURIDAD - Utilizar en un área bien ventilada (ventilación “tamaño de la habitación”). Use gafas de seguridad, mangas largas y guantes de goma para minimizar el riesgo de contaminación. Use guantes de vinilo solamente. Los guantes de látex inhiben la curación del caucho. Almacene y utilice el material a temperatura ambiente (73 ° F / 23 ° C). Las temperaturas más cálidas reducirán drásticamente el tiempo de trabajo y el tiempo de curado. Almacenar material a temperaturas más cálidas también reducirá la vida útil del material no utilizado. Estos productos tienen una vida útil limitada y deben utilizarse lo antes posible. Inhibición de curado - El caucho de silicona de curación de adición puede ser inhibido por ciertos contaminantes en o sobre el patrón a moldear resultando en pegajosidad en la interfaz de patrón o una falta total de curado en todo el molde. El látex, la silicona de estaño, las arcillas de azufre, ciertas superficies de madera, poliéster recién moldeado, caucho de silicona epoxi, caucho de estaño o caucho de uretano pueden causar inhibición. Si la compatibilidad entre el caucho y la superficie es una preocupación, se recomienda una prueba a pequeña escala. Aplique una pequeña cantidad de caucho en un área no crítica del patrón. La inhibición ha ocurrido si el caucho es gomoso o no curado después de que el tiempo de curado recomendado haya pasado. Debido a que no hay dos aplicaciones son las mismas, se recomienda una pequeña aplicación de prueba para determinar la idoneidad para su proyecto si el rendimiento de este material está en cuestión. Para evitar la inhibición, suele ser efectivo un o más recubrimientos de una laca acrílica transparente aplicada a la superficie del modelo. Deje que el sellador se seque completamente antes de aplicar el caucho. Nota: Incluso con un sellador, siliconas de platino no funcionará con modelar arcillas que contienen grandes cantidades de azufre. Realice una prueba de compatibilidad en pequeña escala antes de utilizarla en su proyecto. APLICACIÓN de un agente de liberación - Aunque normalmente no es necesario, un agente de liberación Hacer el desmoldeo más fácil al verter en o sobre la mayoría de las superficies. Ease Release® 200 Es un agente de liberación probado para uso con caucho de silicona. Productos Mann Ease Release® Están disponibles en Smooth-On o en su distribuidor Smooth-On. IMPORTANTE: Para asegurar una cobertura completa, cepille ligeramente el agente de Suave sobre todas las superficies del modelo. Seguir con un ligero revestimiento de niebla y Agente de liberación seco durante 30 minutos. Si hay alguna pregunta acerca de la eficacia de una combinación de sellador / agente de liberación, Se debe realizar una prueba a pequeña escala en una superficie idéntica para ensayo.

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Características de la Resina_ La serie Smooth-Cast® 300 de plásticos líquidos son resinas de fundición de viscosidad ultrabaja que producen piezas fundidas de color blanco brillante y prácticamente libres de burbujas. La desgasificación al vacío no es necesaria. Ofrecen la conveniencia de una proporción de mezcla 1A: 1B en volumen o 100A: 90B en peso. Las diferencias entre ellos son la vida útil y el tiempo de desmoldeo. Estas resinas aceptan fácilmente cargas (como URE-FIL® 3 de Smooth-On) y pueden ser coloreadas con tonos de color SO-Strong®, UVO® o Ignite® (la serie Smooth-Cast® 325 acepta pigmentos mejor que el Smooth Cast® 300 series). Las fundiciones completamente curadas son resistentes, duraderas, mecanizables y pintables. Resisten a la humedad y disolventes suaves. Las aplicaciones para los plásticos líquidos de la serie 300 de Smooth-Cast® incluyen la reproducción de esculturas de tamaño pequeño a mediano, la fabricación de modelos de prototipo, accesorios de efectos especiales y joyas decorativas. Aquellos que estén interesados ​​en fabricar piezas fundidas roto deben consultar el boletín técnico Smooth-Cast® 65D. Relación de mezcla_ 1A: 1B en volumen o 100A: 90B en peso Viscosidad mixta_ cps; 80 (ASTM D - 2393) Gravedad Específica_ g / cc; 1,05 (ASTM D - 1475) Volumen Específico_ cu. In./lb .; 26,4 (ASTM D - 1475) Color_ Blanco Shore D Dureza_ 70 (ASTM D - 2240) Temperatura de Deflexión de Calor_ 120 ° F / 50 ° C (ASTM D-648) * Todos los valores medidos después de 7 días a 73 ° F / 23 ° C ** Dependiendo de la masa Fuente: https://www.smooth-on.com/tb/files/Smooth-Cast_300q,_300,_305___310.pdf

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Fabricación del Molde_ 1. Fabricación análoga y digital de primeros prototipos. Análisis y dimensionamiento. 2. Fabricación de Prototipos, como modelo para producción en serie, a base de acrílico traslúcido de 5mm de espesor, cortado con tecnología láser. 3. Impresión de Prototipos, como modelo para producción en serie, a base filamentos de polímeros de 1.75mm de diámetro, de colores diversos, con tecnología de impresión 3D, bajo el método de manufactura aditiva. 4. Fabricación de moldes a base de cajas de MDF de 3mm, cortadas a medida con tecnología láser. 5. Preparación del molde, tomando como referencia el prototipo impreso en 3D, se rellena con plastilina para escultor, el espacio vacío periférico y cavidades, hasta la mitad, formando la parte inferior. 6. Colocación de desmoldante, sobre las paredes de la caja de madera y sobre el modelo 7. Preparación y vertido de la mezcla de silicón y catalizador sobre la Parte A. 8. Después al secado de la parte inferior, se prepara y vierte la mezcla de silicón y catalizador sobre la parte inferior ya seca. 9.Tras haber secado la parte superior, se procede al retiro del modelo, para comenzar con el vaciado de la resina. 10. Preparación del molde de silicón, aplicación de desmoldante sobre las paredes internas, sellado con cinta plástica adhesiva. 11. Preparación de la resina, a base de una mezcla de reactivo A y activo B (mezclado con pigmento), según sea el caso. 12. Colado con resina, sobre el molde de silicón, asegurándose de extraer burbujas de aire que se puedan acumular en el proceso. 13. Secado de la resina, desmolde de la pieza colada. Limpieza y detallado de sus caras. Descripción General del molde Dimensiones: 15x15x07cm Material MDF Color: Cafe

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5.1 Prototipo

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