Charla Innovación (cambio) el nuevo status quo >> en sector construcción

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Innovaci贸n (cambio) el nuevo status quo >>en sector construcci贸n Robert Garita MAA

Charla de Innovaci贸n _ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica _ Febrero 2015


Change is the new status quo by Jason Silva

https://www.youtube.com/watch?v=kHAXzw7P8qg

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DIY do it yourself

DIT do it together

Fabricación y Producción Distribuida y Conectada Economía de la Innovación y el Conocimiento Charla de Innovación _ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica _ Febrero 2015


SIGLO XX

Primera y segunda mitad

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La Radio, Guglielmo Marconi

Descubrimiento del Petr贸leo

Primera y Segunda Guerra Mundial

Producci贸n en serie (Ford)

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Primera Computadora

Primera Maquina de CNC (fresado) Charla de Innovaci贸n _ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica _ Febrero 2015


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COMPUTACIÓN PERSONAL + INTERNET + PRODUCCIÓN CENTRALIZADA

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MODELO INDUSTRIAL GLOBALIZADO (Producción Centralizada)

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES

CAPITALISMO

+Combustible +CO2

MATERIA PRIMA

2

+Combustible +CO2

Extracción 2

Transporte Producción Distribución Consumo Transporte ec a o ateria Prima

Consumimos cosas producidas al otro lado del mundo, quizás con materiales que están a menos de 2 kilómetros de distancia de lnuestras casas. La centralización de la producción en las llamadas fábricas del mundo (princilpalment en Asia) nos han llevado a un incremento en el consumo de combustibles fósiles para el transporte de las materias primas y productos procesados​​ , la economía local se ha deteriorado en las últimas décadas, el modelo financiero juega con los capitales (ahora inmersos en la mayor crisis de la historia), las personas pierden capacidad de hacer y producir cosas, al mismo tiempo están perdiendo medios y oportunidades para solucionar sus necesidades. Seguimos patrones de consumo guiados por el aprendizaje publicitario, mientras vemos la televisión o navegamos por Facebook.

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COMPUTACIÓN PERSONAL + INTERNET + PRODUCCIÓN CENTRALIZADA PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA

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PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA CONECTADA (Nuevo Modelo de Producción Local)

- Combustible - CO2

- Combustible - CO2

Incubadores (FabLab) Producción y Distribución Local Redes de Conexión Reducción de Consumo de Energía Materia Prima

Qué podemos hacer para recuperar nuestra capacidad productiva e inventiva? La tecnología es cada vez más accesible, pero quizás menos útil a simple vista. Usando nuevas herramientas podemos desarrollar materiales, producidos de forma sostenible y localmente; las redes de conocimiento expanden las nuevas tecnologías a todos los lugares del mundo, existen centros de producción de escala local donde podemos fabricar nuestros propios muebles, herramientas y atacar las necesidades de nuestra comunidad. El futuro es ahora, y se construye a través del internet, colaboraciones entre personas y tecnología. Producir la energía que consumimos a través de recursos naturales renovables, cultivo de nuestros propios alimentos, fabricación de los objetos y herramientas que necesitamos y utilizando el Fab Lab más cercano. Pasar de ser consumidor a productor.

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Un Fab Lab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory) es un espacio de producción de objetos físicos a escala personal o local que agrupa máquinas controladas por ordenadores. Su particularidad reside en su tamaño y en su fuerte vinculación con la sociedad.

El concepto de Fab Lab aparece a principios del año 2000 en el Center for Bits and Atoms (CBA) del Massachussets Institute of Technology (MIT) cuyo director era ya en esa época Neil Gershenfeld. Nace de una colaboración, en el seno del Media Lab del MIT, entre el Grassroots Invention Group y el CBA, cuyas investigaciones giran en torno a la relación entre el contenido de la información y su representación física y empoderamiento de las comunidades gracias a una tecnología de base.

Los Fab Lab’s son una red de innovación cooperativa e inclusiva, que surge con el objetivo de democratizar el acceso a tecnologías avanzadas de fabricación digital. Este proyecto es impulsado por el Centro de Bits y Átomos (CBA) del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y distribuida en más de 250 laboratorios en 5 continentes que van desde el centro de Boston, Sudamérica, África, hasta la India rural; conectadas a las más prestigiosas universidades del mundo.

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FabLab Concept https://vimeo.com/116582985

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RED DE FABLABS ALRREDEDOR DEL MUNDO (Conexi贸n Internacional para Producci贸n Local)

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Panorama General : Fabricación Digital Copiar Cortar Pegar

las cosas! cer Ha

Fabricación

Imaginar Buscar Modelar Simular Probar Comprobar Demostrar

Análoga Tradicional

aprender haciendo

Digital

Interner de las cosas (de los bits a los átomos)

Fresadora

Software Programas

Hardware Máquinas

Láser

Impresora 3D

Emprendedor Maker Hacer negocio!

Brecha Digital Cognitiva

MODELO ACTUAL

Modelo económico social basado en recursos limitados y privatizando el conocimiento

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CÓMO APLICAR LA FABRICACIÓN DIGITAL DE MANERA CONTEXTUALIZADA? CAD CAM Corte láser Robótica Impresión 3d Electrónica Programación Arquitectura Avanzada

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Landesgartenschau Exhibition Hall https://www.youtube.com/watch?v=FeYvoQDHAbw

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Lighting Responsive Origami Facade https://vimeo.com/63579536

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Impresi贸n 3d

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Full Printed https://vimeo.com/12768578

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Introducción La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. Las impresoras 3D son por lo general más rápidas, más baratas y más fáciles de usar que otras tecnologías de fabricación por adición, aunque como cualquier proceso industrial, estarán sometidas a un compromiso entre su precio de adquisición y la tolerancia en las medidas de los objetos producidos. Las impresoras 3D ofrecen a los desarrolladores de producto, la capacidad para imprimir partes y montajes hechas de diferentes materiales con diferentes propiedades físicas y mecánicas, a menudo con un simple proceso de montaje. Las tecnologías avanzadas de impresión 3D, pueden incluso ofrecer modelos que pueden servir como prototipos de producto. Desde 2003 ha habido un gran crecimiento en la venta de impresoras 3D. De manera inversa, el coste de las mismas se ha reducido.2 Esta tecnología también encuentra uso en los campos tales como joyería, calzado, diseño industrial, arquitectura, ingeniería y construcción, automoción y sector aeroespacial, industrias médicas, educación, sistemas de información geográfica, ingeniería civil y muchos otros.

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Cronología Año 1983 Chuck Hull, un inventor destacado en el campo de la óptica iónica, idea el primer método de impresión 3D: la estereolitográficas. Año 1988 La compañía 3D Systems, fundada por Chuck Hull, comercializa las primeras máquinas de impresión estereolitográficas.

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Años 1988 – 1990 Se desarrollan nuevos métodos de impresión: la impresión por deposición de material fundido (fused deposition modelling o FDM). La impresión por láser (selective laser sintering o SLS). Año 1990 Scott Crum, que había concebido el método de impresión FDM, establece la empresa Stratasys para la comercialización de su invento.

Año1993 Un grupo de estudiantes del MIT concibe la impresión 3D por inyección (creando su propia empresa Z Corporation). Dos años más tarde, en 1995, inician la venta de los primeros equipos basados en esta tecnología a través de la compañía 3D Systems, mayor colaborador creada en 1988 por Chuck Hull.

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Año 2005 El Dr Bowyer, de la Universidad de Bath, Reino Unido, desarrolla la primera máquina 3D autorreplicante: la RepRap, que supone un salto adelante en la normalización y acceso a las impresoras tridimensionales. y es donde entra en juego la comunidad Maker. Ante los altos precios de las impresoras 3D, en 2005 el Dr. Bowyer (Universidad de Bath, UK) desarrolla la primera impresora 3D con capacidad de imprimir casi la totalidad de las piezas que la componen. Este hecho constituye la entrada del Open-source en la historia de la impresión tridimensional y un gran paso hacia su normalización en el mercado.

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Makerbot constituye un hito en la impresión 3D, pues surge como proyecto Open-source que a través de una fuerte comunidad de usuarios (makers) fue tomando forma una impresora que nacía con el objetivo, no ya de poder autorreplicarse a sí misma, sino de poder ser ensamblada por cualquier persona con unas habilidades técnicas mínimas, como si de un mueble de IKEA se tratase.

Al mismo tiempo surgieron comunidades de intercambio de ideas y diseños para impresoras 3D, siendo una de las más importantes “Thingiverse”. A partir de 2012 Makerbot Industries dejó de formar parte de Open-source y tomó un tinte más comercial, abriendo sus propias tiendas de distribución y con la intención de ser los protagonistas del cambio industrial y social que supone esta tecnología mediante los modelos Replicator.

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Aplicaciones Medicina 3 innovadoras aplicaciones de la impresión 3D en la Medicina. 1.Modelos Hay casos en la Medicina que son complicados como el de tumores que se encuentran en lugares muy delicados en el cuerpo humano. La impresión 3D puede proporcionar un modelo exacto del área a operar y con esto los médicos pueden practicar con escalas reales, con mayor probabilidad de realizar con éxito las intervenciones.

2.Prótesis Las prótesis han potencializado su evolución con la impresión 3D, sin duda. Desde muletas mucho más anatómicas por la posibilidad de las impresiones curvas y adaptadas al tamaño adecuado. Cubiertas para prótesis que permiten el diseño personalizado. Prótesis de manos con movimientos más naturales e intuitivos a través de conjuntar impresión 3D, robótica y electrónica.

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3.Órganos humanos Reservé para el final lo que parece ser el santo grial de la impresión 3D en la Medicina: la posibilidad de imprimir órganos humanos. Los avances en este sentido son muy impresionantes, por un lado en este momento los científicos y médicos especializados en esta área ya son capaces de imprimir tiras de tejido humano, pero la carrera por conseguir un órgano funcional aún está lejos.

Cómo funciona En la Bioimpresión, los científicos obtienen células humanas de biopsias o de células madre, y permiten que se multipliquen en una placa de Petri. La mezcla resultante, es una especie de tinta biológica, que se introduce en una impresora 3D, que está programada para organizar diferentes tipos de células, junto con otros materiales, en una forma tridimensional precisa. Los médicos esperan que cuando se coloque en el cuerpo, estas células se integrarán con los tejidos existentes.

Moda Ya algunos diseñadores han incursionado con la impresión 3D desde la alta costura, como Michael Schmidt, Francis Bitonti o Iris Van Herpen, explorando el límite de la tecnología y la imaginación en la moda.La cantidad de proyectos envueltos en la investigación de la impresión 3D en la industria de la moda no tiene precedentes. Es una aplicación directa de la tecnología en un producto final que parece no tener límites. Con una impresora capaz de crear telas no tejidas con estructuras únicas y complejas. Su misión es que todos podamos diseñar nuestra propia ropa, de la misma forma que hoy todos podemos hacer música o publicar un libro.

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Arquitectura Conceptos como la multi-escala,la rapidez, la complejidad geométrica y la codificación en la arquitectura avanzada, han permitido que la arquitectura incline muchos de sus proceso de pensamiento y diseño hacia la impresión 3d. Las aplicaciones pueden ser muy variadas y dirigida a diferentes sectores, desde la impresión de detalles, casas de interés social, elementos estructuras, pabellones y estructuras espaciales(lunares).

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Impresi贸n 3d Sector construcci贸n

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Contour Crafting

https://www.youtube.com/watch?v=31jkjsZPjtQ

Future of Construction Process3D Concrete Printing https://www.youtube.com/watch?v=EfbhdZKPHro

House Printer Construction Robot https://www.youtube.com/watch?v=2eNp6q35uRo

10 housed 3d printed in 24 hours https://www.youtube.com/watch?v=SObzNdyRTBs

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Qu茅 sigue?

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Asociaciรณn Fab Lab CR (Asociaciรณn de Fabricaciรณn y Construcciรณn Digital de Costa Rica)

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