Diagrama de Gantt
Somos el grupo 7 de la sección 02 de Metodología del Diseño, en este blog mostraremos nuestros trabajos realizados durante el curso dictada por Jose M. Torán
sábado, 21 de febrero de 2015
Especificaciones Sugeridas
Condiciones de
Ambiente y Entorno
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ü Estará en un taller mecánico
ü Puede estar en presencia de polvo o
sustancias corrosivas
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Usuario
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ü Controlado por una persona
capacitada a través de una máquina tipo CNC
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Vida de Servicio
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ü 2 años
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Mantenimiento
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ü Limpiar después de cada uso
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Costo del Producto
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ü 4500 bs
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Transporte
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ü Para ser transportado en un bolso
de mano sin problema
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Modos de uso
|
ü
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Medios de
Fabricación y Procesos
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ü Para nuestro caso, será de
materiales de bajo costo y reciclaje.
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Normativa y
Aspectos Legales
|
ü
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Competencia
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ü Las distintas
tecnologías de Impresión en 3D mediante:
o Extrusión
o Por Capas
o
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Documentación
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ü Debe tener un manual de Usuario
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Venta, uso y
retirada.
|
ü
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Cabe acotar que seleccionamos como especificaciones claves o aquellas que se centrarán principalmente nuestra atención a:
1. Control de Caudal
2. Uniformidad de diámetro
3. Continuidad de Suministro
Establecimiento de la Necesidad
El siguiente proyecto consiste en realizar la propuesta conceptual del diseño para "un tipo de cabezal para impresión 3D con una maquina universal de CNC".
A través de este cabezal se generará sólidos en cera, que serán usados como corazones en la construcción de moldes de arena o de materiales compuestos (fibras y resina). El dispositivo debe ser autónomo, permitir el suministro de la cera, además de poseer la dimensiones y el peso que permitan su colocación en el portaherramientas de la máquina universal de CNC.
Al final, se realizará la construcción de un prototipo que demuestre la factibilidad de la solución propuesta. Para la presentación de los prototipos se empleara un banco de pruebas suministrado por el profesor, consistente de un porta herramienta de las dimensiones pedidas, que tendrá deslizamiento sobre una guía lineal motorizada de velocidad controlable.
Especificaciones Obligatorias
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Funcional
|
ü
Cabezal para impresión 3D con una máquina de
CNC.
ü
Generar sólidos en cera
ü
Proceso de deposición y suministro de cera:
ü
Æ
Filamento de cera < 2 mm
(Mientras más pequeño, mejor resolución)
ü
Control del caudal de cera
ü
Uniforme
ü
Continuo mientras esté activa una señal de
disparo.
ü
Proveer un volumen de cera = 8 x 106 mm3.
ü
Autonomía de operación
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Lote de Producción
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ü
Individual (Un solo prototipo)
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Plazo de Entrega
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ü
3 de Marzo (Martes, Semana 12)
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Interfaces
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ü
La señal de disparo: un pulso de inicio y uno
de final o de una señal mantenida en el tiempo.
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|
Dimensiones y Peso
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ü
Dimensiones del portaherramientas de la
máquina,
Área en planta = 200mm x 180mm.
ü
La altura del cabezal debe permitir el
movimiento vertical del portaherramientas.
ü
El peso máximo < 3,5 Kg.
|
jueves, 12 de febrero de 2015
Propuesta de Diseño
Representación en 3D
El sistema de compresión propuesto consiste en el uso de un compresor de acción simple de 1 pistón, dentro del cual se hace la admisión de aire atmosférico cuando baja el pistón y se descarga a mayor presión cuando el mismo sube; estas entradas y salidas están reguladas por válvulas check. El movimiento del pistón se lleva a cabo a través de un sistema biela-manivela, el cual transforma la entrada de movimiento rotativa en un desplazamiento lineal que comprime el fluido.
A la izquierda esta el sistema de compresión previamente mostrado, el cual se conecta a través de un juego de tuberías a los dos tanques que almacenan el aire comprimido. Mas a la derecha se encuentra la propuesta de aprovechamiento de la energía de presión acumulada, la cual es una turbina o hélice que gire cuando se descargue el aire presurizado, transmitiendo así esa potencia al eje de salida que va al potabilizador.
Vista Isometrica de la Propuesta de Diseño
TRIZ
A continuación, mostramos un diagrama de recursos, funciones y contradicciones, que nos permitirán ver las relaciones entre los elementos de nuestro sistema elegido.
Mostrando que principalmente, la contradicciones son las pérdidas intrínsecas de los accesorios por fricción, calor, disminuyendo la potencia que podría generar la turbina y por tanto, la energía de salida de nuestro sistema, disminuyendo su eficiencia. Por ende, para llegar a nuestro estado ideal se debe investigar que accesorios generan menos pérdidas. Por ejemplo, agregar un material aislante para el tanque, válvulas y turbinas eficientes, etc.
Principios de Inventiva;
Para la resolución de los conflictos presentados en el diagrama de recursos, funciones y contradicciones, se trabajó con una herramienta proporcionada por el TRIZ, que son los 40 principios de Inventiva, las conclusiones obtenidas fueron las siguientes.
1. Conflicto Aire-Tanque. Al aumentar la presión dentro del tanque, se puede dificultar la entrega de Energía por parte del individuo, debido a que el esfuerzo físico requerido aumenta. Para resolver éste problema, Se utilizó el Principio 1.Segmentación, en vez de trabajar con un solo tanque de 1m3 y llevarlo de 1 a 4 atm. Se planteó la solución de utilizar dos (2) tanques de 1m3, lo que ahora se traduce como la disminución de la presión requerida en cada tanque a 2.8 atm. La energía necesaria se puede calcular a través del W=(Pdeseada)*Vdeseado*Ln(Patm/Pdeseada)
2. Conflicto 2. Tanque-Aire. A través del día, el aire experimentará cambios de temperatura, lo que se traduce en pérdidas de energía de Presión. A través del principio 16. Acción Parcial, se concluyó que una solución al problema es recubrir el tanque de un material aislante.
3. Conflicto 3. Turbina-Aire. En el análisis del problema, surgió una preocupación que se relaciona con la eficiencia pueda tener el aire al transmitir la potencia a la turbina. Para ésto, se recurrió al principio inventivo 10. Acción previa, y se concluyó que la mejor forma de solventar éste problema es con un diseño óptimo de la tubería de salida, para así aprovechar al máximo el caudal de aire presurizado.
4. Conflicto 4. Válvulas-Aire. Para el problema en pérdidas de energía en las válvulas, la cantidad de opciones para resolver éste conflicto son muy limitadas. Por tanto, a través del principio inventivo 16. Acción Parcial o Sobrepasada, no dejó otra acción que la de seleccionar válvulas de óptimo desempeño y mínimas pérdidas.
4. Conflicto 4. Válvulas-Aire. Para el problema en pérdidas de energía en las válvulas, la cantidad de opciones para resolver éste conflicto son muy limitadas. Por tanto, a través del principio inventivo 16. Acción Parcial o Sobrepasada, no dejó otra acción que la de seleccionar válvulas de óptimo desempeño y mínimas pérdidas.
Evaluación de Ideas
Herramienta de Bono; "PNI"
Esta herramienta enumera los aspectos positivos, negativos y aquellos considerados interesantes. Permitiendo visualizar el primer filtro de las ideas, sugerencias y proposiciones presentadas en el brainstorm.
A partir de este análisis se hizo un pequeño cálculo para determinar un aproximado de los parámetros de estos sistemas.
Esta herramienta enumera los aspectos positivos, negativos y aquellos considerados interesantes. Permitiendo visualizar el primer filtro de las ideas, sugerencias y proposiciones presentadas en el brainstorm.
Resortes
|
Elevación
de Masas
|
Aire
Comprimido
|
Volante
de Inercia
|
|
P
|
+Económico
+Adaptable
a cualquier dispositivo
|
+Sencillo
de fabricar
+Mantenimiento
sencillo
+Uso
eficiente del tiempo
|
+Pocas
Pérdidas
|
+Ideal
para sistemas que reciben energía de manera discontinua.
|
N
|
||||
I
|
- Energía = (0.5*K*DeltaX^2*Nºresortes)
|
g*h*
Masa*Nº masas
|
0.5*Inercia*Omega^2*N°Volantes
|
A partir de este análisis se hizo un pequeño cálculo para determinar un aproximado de los parámetros de estos sistemas.
- Los resortes: Por su baja capacidad de almacenar grandes cantidades de energía, sería necesario muchos resortes, y una configuración muy compleja. Por tanto, esta idea se descarta.
- Elevación de Masas: Sería necesario elevar muchas masas, lo cuál lo vuelve complicado elevarlo en base al pedaleo por fuerza humana. Una estructura muy rígida y de gran tamaño, difícil de transportar y problemático de manipular. Por tanto, se descartó esta idea.
Matriz de Decisión (KT Analysis)
El Aire Comprimido resulto por un 5% mejor opción, principalmente porque el volante de inercia representa un riesgo en cuanto a seguridad, si las personas no están capacitadas para su manejo.
martes, 20 de enero de 2015
Propuesta de Diseño; Generación de Ideas
A continuación, se hace uso de varias técnicas de creatividad para generar tantas ideas como sea posible, sobre la principales funciones a un nivel genérico haciendo hincapié en los principios de funcionamiento.
Para esto, nuestro equipo decidió utilizar la técnica llamada "Brainstorming", la cuál consiste en:
2) El moderador debe organizar las ideas por escrito a la vista de todos, e inducir a los participantes a generar ideas en base a algunas de las previamente dichas.
La norma general es no criticar ninguna opinión y tomar nota de todo.
Los resultados se mostrarán en la tabla siguiente:
1° Round; “Acumuladores de Energía
Mecánica”
|
||
·
Resortes de tracción / compresión / torsión
·
Volante de inercia
·
Un sistema equivalente al principio de la
fuerza undimotriz (Mareas)
·
Utilizar la energía mecánica para bombear agua
y llene un tanque
|
·
Energía potencial elástica
·
Transmisión de potencia
·
Dosificador de la energía
·
Regulador de salida de energía
·
Energía potencial gravitatoria
·
Energía cinética
·
Comprensión de algún fluido
·
Uso de embragues
|
· Sistema que almacena por levantamiento de
masas y dejándolas caer.
· Sistema de cilindro pistón para comprimir aire
· Tanque aislado, que el piloto caliente el agua
dentro para convertirla en vapor y aumente la presión para aprovechar esa
energía
|
2° Round; “Detalles de las Ideas
Previas”
|
||
·
Hacer el acumulador de energía potencial
haciendo uso de un sistema de resortes que se va enrollando en su propio eje.
Y se dosifica la energía por medio de engranajes (Como el principio del motor
de cuerda)
·
Acumulador de energía potencial-cinética; El
eje bombea el agua la cual se acumula en un tanque y al liberar el agua hace
girar una turbina para generar electricidad.
·
Acumulador de energía potencial; un sistema de
masas y poleas, que van girando por acción de la bicicleta.
·
Una Batería Inercial que utiliza el principio
del Volante de Inercia.
|
·
Energía potencial de deformación almacenada en
resortes (tanto en compresión como en tracción)
·
Sistema de poleas, embragues y engranajes que
eleven una o varias masas a una cierta altura y las mantenga estáticas (Variación
del Principio Pila Mecánica Idelati)
·
Pistón que comprima un gas encerrado en un
cilindro acumulando energía en forma de presión.
|
·
Energía Cinética almacenada en un Volante de
Inercia
·
Comprimir
cilindros-pistones llenos de aire para aprovechar la energía de aire comprimido.
·
Caldera aislada (Tecnología de termos
“Contigo”) llena de agua para calentarse y aprovechar la energía de la
presión de vapor
·
Mecanismos de levantar masas para aprovechar
la energía potencial, para luego dejarlas caer y hacer girar un eje de
salida.
|
Para una mejor visualización de las Ideas anteriormente expuestas, presentamos un mapa mental realizado gracias a la página de spiderscribe. Las cuales siguen un orden de jerarquía que cumple con:
1) Problema de Estudio: Acumulador de Energía Mecánico
2) ¿Qué formas se puede acumular la energía? (Excluyendo baterías)
3) ¿Qué instrumentos o equipos existen para acumular ese tipo de Energía?
Para observar con más detalle ver:
http://www.spiderscribe.net/app/?bb39fc614b249b94608e84c93de344aa
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