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Charla de Innovación _ Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica _ Febrero 2015 Innovación (cambio) el nuevo status quo >>en sector construcción Robert Garita MAA Charla

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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

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

Robert Garita MAA

Charla

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Change is the new status quoby Jason Silva

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

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Economía de la Innovación y el Conocimiento

Fabricación y Producción Distribuida y Conectada

DIYdo it yourself

DITdo it together

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SIGLO XXPrimera y segunda mitad

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La Radio, Guglielmo Marconi Descubrimiento del Petróleo

Primera y Segunda Guerra Mundial Producción en serie (Ford)

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Primera Computadora

Primera Maquina de CNC (fresado)

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COMPUTACIÓN PERSONAL+

INTERNET+

PRODUCCIÓN CENTRALIZADA

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CAPITALISMO

MATERIAPRIMA

+Combustible+CO2

+Combustible+CO2

ExtracciónTransporteProducciónDistribuciónConsumoTransporte

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNDE BIENES

�ecao

ateriaPrima

2

2

�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, mien-tras vemos la televisión o navegamos por Facebook.

MODELO INDUSTRIAL GLOBALIZADO(Producción Centralizada)

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COMPUTACIÓN PERSONAL+

INTERNET+

PRODUCCIÓN CENTRALIZADAPRODUCCIÓN DISTRIBUIDA

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- Combustible- CO2

- Combustible- CO2

Incubadores (FabLab)Producción y Distribución LocalRedes de ConexiónReducción de Consumo de EnergíaMateria Prima

Qué podemos hacer para recuperar nuestra capacidad productiva e in-ventiva? 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 necesi-dades de nuestra comunidad.El futuro es ahora, y se construye a través del internet, colabora-ciones 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.

PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA CONECTADA(Nuevo Modelo de Producción Local)

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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(Conexión Internacional para Producción Local)

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Panorama General : Fabricación Digital

SoftwareProgramas

LáserFresadora Impresora3D

HardwareMáquinas

Hacer las cosas!

FabricaciónAnálogaTradicional

DigitalInterner de las cosas

(de los bits a los átomos)

aprender haciendo

BrechaDigital Cognitiva

CopiarCortarPegar

ImaginarBuscarModelarSimularProbarComprobarDemostrar

MODELO ACTUALModelo económico social basado en recursos limitados

y privatizando el conocimiento

EmprendedorMaker

Hacer negocio!

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CÓMO APLICAR LA FABRICACIÓN DIGITAL DE MANERA CONTEXTUALIZADA?

CADCAMCorte láserRobóticaImpresión 3dElectrónica ProgramaciónArquitectura 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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Impresión 3d

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Full Printed

https://vimeo.com/12768578

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IntroducciónLa 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 1983Chuck 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 – 1990Se 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 1990Scott Crum, que había concebido el método de impresión FDM, establece la empresa Stratasys para la comercialización de su invento.

Año1993Un grupo de estudiantes del MIT concibe la impresión 3D por inyección (creando su propia em-presa Z Corporation).Dos años más tarde, en 1995, inician la venta de los primeros equipos basados en esta tec-nología a través de la compañía 3D Systems, mayor colaborador creada en 1988 por Chuck Hull.

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Año 2005El 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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AplicacionesMedicina 3 innovadoras aplicaciones de la impresión 3D en la Medicina.1.ModelosHay 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 probabi-lidad de realizar con éxito las intervenciones.

2.PrótesisLas 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 ade-cuado. 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 elec-trónica.

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3.Órganos humanosReservé 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 funcionaEn 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.

ModaYa 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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Impresión 3dSector construcción

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

Future of Construction Process- 3D Concrete Printing

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

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

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

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Qué sigue?

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Asociación Fab Lab CR(Asociación de Fabricación y Construcción Digital de Costa Rica)

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