Contenido de la Línea de Ingenierías
La línea de diseño de Ingeniería tiene como objetivo facilitar, orientar y apoyar las propuestas y desarrollo de productos y/o proyectos aplicando nuevas tecnologías, conocimientos desde las áreas de diseño industrial, modelado de prototipo en 3D, diseño mecánico y uso de nuevos materiales con el fin de dar solución a problemáticas y necesidades del mercado y la industria, promoviendo soluciones de diseño innovadoras y tecnológicamente competitivas.
Para el desarrollo de las asesorías la línea de diseño cuenta con un laboratorio dotado de maquinaria, herramienta y software que facilitan la construcción de prototipos tridimensionales.

EL DISEÑO: tiene como meta la concepción de objetos de producción industrial, atendiendo a sus funciones, sus cualidades estructurales, formales y estético-simbólicas, así como todos los valores y aspectos que hacen a su producción, comercialización y utilización, teniendo al ser humano como usuario, Por lo tanto, el diseño es el factor central de la humanización innovadora de tecnologías y el factor crucial del intercambio económico y cultural.
La línea de Ingeniería desde el enfoque del diseño de Producto, acompaña y asesora los proyectos desde la planeación, diseño y desarrollo de productos innovadores y tecnológicamente competitivos con el fin de que tengan una participación activa en el desarrollo de nuestra región y del país, en el proceso de acompañamiento se involucran temas como:
Pueden combinar las ventajas de vidrios y metales y eliminar puntos negativos.
Una investigación desarrollada por ingenieros y científicos de la Carnegie Institution ha profundizado en determinadas características de los vidrios metálicos, nuevos materiales que podrían alcanzar estándares de máxima eficacia y convertirse en una excelente opción para aplicar en distintos campos. Por ejemplo, los vidrios metálicos son menos frágiles que los cristales convencionales y más resistentes que los metales.
Materiales versátiles y transformables, con aplicación en distintos campos
A diferencia de los materiales metálicos, que tienen un orden atómico y una estructura cristalina, los vidrios metálicos son desordenados en la escala atómica. Esta condición puede realmente mejorar algunas propiedades del material, eliminando ciertos puntos de mayor debilidad, que desembocan en roturas o corrosión.
En consecuencia, los vidrios metálicos pueden alcanzar una resistencia y durabilidad superior en comparación con otros metales. La estructura atómica desordenada también hace que los vidrios metálicos sean muy eficaces como imanes, porque carecen de los tipos de defectos encontrados en los metales con estructura cristalina.
FUENTE: http://www.tendencias21.net/Los-vidrios-metalicos,-nuevos-materiales-de-gran-eficacia_a4217.html
ALIBRE EXPRESS – SOFTWARE PARAMÉTRICO SÓLIDOS DE CAD EN 3D
Alibre Express en su versión gratuita destaca funciones de diseño paramétrico de CAD en 3D. A pesar de ser libre, es lo suficientemente poderoso para el diseño de productos con un reducido número de piezas.
Es similar en concepto a otros Software de diseño mecánico y diseño de productos paramétricos como SolidWorks y Pro-Engineer, puede hacer la modelización de partes, montaje, así como generar diseño asociativo 2D de dibujo técnico. Sin embargo, los ensambles sólo pueden tener un número limitado de piezas.
Fuente: www.studiorola.com
NUEVO MATERIAL DE GOMA PRODUCE ELECTRICIDAD CON PEQUEÑOS MOVIMIENTOS DEL CUERPO
Podría aplicarse en dispositivos médicos (por ejemplo marcapasos) y en electrónica portátil
Un nuevo material desarrollado por investigadores de Princeton y Caltech es capaz de producir energía a partir de movimientos naturales y simples del cuerpo como caminar o respirar. El compuesto combina nanocintas de zirconato de titanato de plomo (PZT) (un material cerámico piezoeléctrico de gran eficacia) en hojas de caucho de silicona. El desarrollo podría aplicarse en chips destinados a dispositivos médicos (como por ejemplo marcapasos), o en diferentes productos de electrónica portátil.
El PZT siendo piezoeléctrico, cuando se comprime genera una polarización eléctrica en su masa, apareciendo una diferencia de voltaje (a través de dos de sus caras) y cargas eléctricas en su superficie (siendo también útil para aplicaciones de sensores). Este fenómeno también se presenta a la inversa, el material se deforma bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico (para aplicaciones como actuador).
El sentido de la elección del PZT radica en su máxima efectividad y eficiencia (100 veces más eficiente que el cuarzo), ya que es capaz de convertir el 80% de la energía mecánica que se le aplica en energía eléctrica. Por ello, se transforma en el material piezoeléctrico con mejores indicadores energéticos, por lo menos de los conocidos hasta hoy.
Aplicaciones Futuras
Zapatos que incluyan este material, que serían capaces de producir energía mientras la persona camina o corre, alimentando en consecuencia a diferentes dispositivos electrónicos como marcapasos, implantes quirúrgicos, dispositivos de microcirugía y dispositivos móviles.
En el campo de la medicina, podría ser la ubicación del material cerca de la caja torácica para que el movimiento de la respiración alimente la batería de un marcapasos o cualquier otro accesorio o implante tecnológico colocado con fines terapéuticos. Esto permitiría obviar la necesidad actual del reemplazo quirúrgico de las pilas utilizadas en estos dispositivos.
Siendo la silicona biocompatible, y utilizada para implantes cosméticos y dispositivos médicos, la electricidad generada por el nuevo material podría ser empleada para perpetuar el funcionamiento de los dispositivos utilizados, eliminando a la vez el rechazo corporal. El principal beneficio residiría en la autosustentabilidad energética de los dispositivos a emplearse.
Los límites del nuevo material aún no se conocen, ya que el desarrollo del compuesto mejorará con el tiempo y se podrán crear dispositivos de distintas dimensiones y se podrá incrementar la energía obtenida con este material, abriendo nuevas aplicaciones para el mismo.
Fuentes:
1. http://www.ison21.es/2010/02/01/
2. http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DE-LA-INGENIERIA_r19.html
3.http://en.wikipedia.org/wiki/PZT
REALIDAD AUMENTADA EN EL DISEÑO DE PRODUCTO
Últimamente se está avanzando mucho en la realidad aumentada, algo que sin duda cambiará la forma de trabajar en el diseño de producto, La realidad aumentada es una tecnología que integra señales captadas del mundo real (típicamente video y audio) con señales generadas por computadores (objetos gráficos tridimensionales); las hace corresponder para construir nuevos mundos coherentes, complementados y enriquecidos, hace coexistir objetos del mundo real y objetos del mundo virtual en el ciberespacio.
En la conceptualización de producto, la realidad aumentada todavía se encuentra en fase inicial lo cual aumenta las posibilidades de la implementación de dicha tecnología en el diseño de productos como: presentación de productos, ambientes de facilitación de rehabilitación de pacientes teniendo en cuenta el primer avance en diseño que se ha realizado el cual consta de una máscara de realidad aumentada que sustituye la anestesia convencional una solución tecnológica que permite a aquellas personas susceptibles a dicho medicamento una opción más segura, dicha mascara ambienta y proyecta imágenes, colores y figuras (se basa en el detalle gráfico o foto-realismo, en la simulación de las reglas de movimiento del mundo real,
Estos ambientes gráficos van desde mundos virtuales, que nada tienen que ver con nuestros referentes reales y en los que las geometrías y las reglas que regulan a los objetos responden a conceptos abstractos, hasta reconstrucciones o replicas virtuales de espacios que existen y sobre los cuales un usuario reproduce las mismas sensaciones que le generarían en el mundo real esta tecnología aprovecha las tecnologías de tarjetas gráficas, despliegues de alta resolución y monitores miniatura), las cuales inducen la mente a un estado de relajación y semiinconsciencia engañando al cerebro mediante señales (esta señal que contiene una reconstrucción visual (sonora y cualquier otra señal registrada o sintetizada), es dirigida al sistema visual humano. Si el sistema genera una perspectiva única para ambos ojos, el usuario verá una imagen bidimensional (mono); mientras que para ver en tercera dimensión (estereografía) es necesario generar un par de imágenes, cada una con la perspectiva correspondiente a cada ojo y solo dejar ver a cada ojo su imagen correspondiente. Lo que vera el usuario es una interpretación producto de un proceso neuro-psicológico). Ya que la proyección están real que el paciente aísla el dolor sin necesidad de fármacos anestésicos.
Fuente: http://pablomaronas.eu/blog/realidad-aumentada-en-el-diseno-de-producto
Ampliación de la información: http://www.zoppagency.com/ventas-realidadaumentada-zopp-agency-publicidad.htm
PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT – PLM: ADMINISTRACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
Administración del ciclo de vida del producto o PLM (Product Lifecycle managment) se refiere a la filosofía de administrar, a través de soluciones integradas de software, el ciclo completo de vida del producto, desde la concepción de este producto con soluciones CAD (Computer Aided Design), pasando por el análisis y la optimización del producto con soluciones CAE (Computer Aided Engineering), llegando al análisis de como se va a producir y dar mantenimiento a este producto con soluciones DMF (Digital Manufacturing) y capturando, reutilizando y compartiendo con cada uno de los actores del ciclo productivo toda la información generada en cada una de las etapas antes mencionadas con soluciones PDM (Product Data Management)

Es importante mencionar que hoy en día cada una de las soluciones CAD, CAE, DMF y PDM has superado su función básica llegando a capacidades nunca antes consideradas. Así tenemos que una solución de CAD ha dejado de ser solo un software de diseño mecánico para convertirse en un software de diseño de sistemas con capacidades especificas para el diseño de cada tipo de producto que queramos, teniendo software para diseño mecánico, para diseño de plantas, para diseño de componentes electrónicos, diseño de tuberías, diseño de superficies complejas para el área automotriz, para diseño industrial, etc. Tenemos soluciones CAE con capacidades tan básicas como el análisis de estructuras hasta llegar al análisis y simulación de fluidos, análisis y simulación térmica, electromagnéticos, de impacto, etc. Tenemos soluciones de manufactura digital con capacidades tan comunes como la simulación del flujo de procesos de una línea de producción, hasta llegar a la simulación y análisis ergonómico, simulación y análisis de robots, simulaciones de ensamble, simulaciones de maquinas de control numérico, etc. y por ultimo tenemos soluciones capaces de administrar toda esta información para tenerla disponible para cada uno de los actores del proceso completo, con un nivel de seguridad critico y con funcionalidades adicionales para la personalización, definición de flujos de proceso, análisis de costos y en las cuales podemos capturar y reutilizar la información y mejores practicas generadas para disminuir el tiempo de lanzamiento de nuevos productos.

Fuentes:
ESCANEO 3D
Un escáner 3D es un dispositivo que analiza un objeto o el ambiente físicos para reunir los datos en su forma . Los datos completos entonces se pueden usar para construir modelos digitales tri-dimensionales que se usan en una amplia variedad de aplicaciones.
Las nuevas técnicas de digitalización 3D nos permiten capturar los puntos de medida con mayor precisión y velocidad, pudiéndose emplear sobre distintos tipos de objetos, de distintas dimensiones, geometrías y texturas.
Aplicaciones:
Control de Calidad, verificación de piezas industriales y Comparación dimensional.
Generación de moldes.
Diseño de nuevos productos: creación de un módelo digital 3D CAD.
Prototipado Rápido: las imágenes informatizadas tridimensionales se convierten en modelos reales empleando equipos prototipado rápido o directamente por el proceso de fabricación.
Ingeniería inversa.
Arqueología.
Reconstrucción.
Obras de Arte y esculturas: Restauración. Proyectos de investigación para escanear sitios y artefactos históricos.
Medicina: estética, plástica y ortopedia.
Fuentes:
1. OC Design: www.ocdesign3d.com
2. I3D servicios especializados de diseño 3D: www.i3D.com.co
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Escáner_3D
SKETCH-3D, TE PERMITE DIBUJAR EN 3D
Sketch-3D es una sistema interactivo e integrado de software / hardware que permite a los usuarios crear sus propios dibujos anaglyphic 3D. Mediante el uso de una interface metaphor (el” Etch-A-Sketch “), se puede ampliar, para trabajar con cualquier dispositivo de salida de proyección a gran escala, de pantallas de plasma a una pantalla LCD integrada.

Fuente: http://www.legox.com/page/37/
Ampliación de la información: http://mundogadget.portalmundos.com/sketch-3d-te-permite-dibujar-en-3d/
ECOTECNOLOGIA: SOLUCIONES DE DISEÑO TECNOLÓGICAMENTE AMBIENTALES
Los continuos problemas ambientales y climáticos nos han forzado a adoptar medidas drásticas como razonamientos continuos de agua, es así como la tecnología y el diseño se han convertido grandes aliados ante esta problemática brindando productos que aporten a este tema.
Uno de ellos es este dispositivo pensado para la ducha que registra la cantidad de agua que cae en el drenaje para así anticipar cuando nos hemos pasado de la media estimable (cada led equivale a 5 litros consumidos), La forma de hacerlo es a través de unas pequeñas luces LED, cuando la persona supera esa cifra la luz se enciende y así es como se corta el flujo del agua.

Fuente: http://ecolosfera.com
Ampliación de la información: http://www.hometone.org/entry/know-how-much-water-youre-tossing-down-the-drain-while-you-shower










