MARCO EXPERIMENTAL-COMPUTACIONAL PARA EL DESARROLLO DE ESTRUCTURAS INTELIGENTES...
MARCO EXPERIMENTAL-COMPUTACIONAL PARA EL DESARROLLO DE ESTRUCTURAS INTELIGENTES BASADAS EN METAMATERIALES
DURANTE LAS ULTIMAS DECADAS, ESTAMOS OBSERVANDO UN GRAN AVANCE EN EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS QUE LEJOS DE LIMITARSE A UN PROPOSITO MERAMENTE ESTRUCTURAL, PROPORCIONAN FUNCIONALIDADES INTELIGENTES AÑADIDAS. ESTA IDEA HA REVOLUCIONADO...
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Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2020-01-01
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100%
Información adicional privada
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Descripción del proyecto
DURANTE LAS ULTIMAS DECADAS, ESTAMOS OBSERVANDO UN GRAN AVANCE EN EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS QUE LEJOS DE LIMITARSE A UN PROPOSITO MERAMENTE ESTRUCTURAL, PROPORCIONAN FUNCIONALIDADES INTELIGENTES AÑADIDAS. ESTA IDEA HA REVOLUCIONADO EL AREA DE MECANICA DE SOLIDOS E INGENIERIA DE MATERIALES, DONDE HAN SURGIDO NUEVOS CONCEPTOS: METAMATERIALES QUE PROPORCIONAN PROGRAMABILIDAD DE DEFORMACION Y/O ALTERACION DE LAS PROPIEDADES MECANICAS DURANTE EL PROCESO DE DEFORMACION; Y MATERIALES CUYA RESPUESTA MECANICA PUEDE SER ACTIVADA POR ESTIMULACION EXTERNA.EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETO COMBINAR ESTAS DOS TECNOLOGIAS EMERGENTES ACTUALES EN LA INGENIERIA DE MATERIALES Y ESTRUCTURAL: LOS METAMATERIALES Y LAS ESTRUCTURAS SENSIBLES A LOS ESTIMULOS EXTERNOS. LA COMBINACION DE ESAS TECNOLOGIAS PROPORCIONARA EL DESARROLLO DE ESTRUCTURAS INTELIGENTES CON UNA RESPUESTA MECANICA ADAPTADA QUE PUEDE PROGRAMARSE DURANTE EL PROCESO DE FABRICACION. LA RESPUESTA MECANICA CONTROLADA BAJO UN ESTIMULO DETERMINADO (EN ESTE CASO, MAGNETICO) PROPORCIONARA A LA ESTRUCTURA FUNCIONALIDADES ESPECIFICAS. CON ESTE FIN, CONCEBIMOS TRES PAQUETES DE TRABAJO PRINCIPALES (WPS), CADA UNO DE LOS CUALES ABORDA RETOS CIENTIFICOS RELEVANTES:WP1: DISEÑAREMOS Y FABRICAREMOS METAESTRUCTURAS MULTI-ESTABLES DE POLIMEROS IMPRESOS EN 3D. ESTE DISEÑO SE BASARA EN ENFOQUES COMPUTACIONALES QUE IRAN DESDE LA MODELIZACION CONSTITUTIVA VISCO-HIPERELASTICA DE LOS MATERIALES POLIMERICOS HASTA MODELOS HOMOGENEIZADOS QUE INCORPOREN LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES. LOS MODELOS SE CALIBRARAN CON DATOS EXPERIMENTALES ORIGINALES Y SE PROPORCIONARA UNA MAYOR VALIDACION DE LAS ESTRUCTURAS MULTIESTABLES.WP2: FABRICAREMOS MATERIALES COMPUESTOS POR UNA MATRIZ POLIMERICA REFORZADA CON PARTICULAS MAGNETICAS CON BAJA Y ALTA COERCIVIDAD, CONTROLANDO LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE ESTAS PARTICULAS MEDIANTE TECNOLOGIAS NOVEDOSAS DE IMPRESION EN 3D. ESTOS MATERIALES SE CARACTERIZARAN BAJO CONDICIONES DE CARGA TANTO MECANICAS COMO MAGNETICAS. FINALMENTE, ESTOS RESULTADOS EXPERIMENTALES SE UTILIZARAN PARA FORMULAR NUEVOS MODELOS CONSTITUTIVOS E IMPLEMENTARLOS EN MARCOS COMPUTACIONALES AVANZADOS.WP3: TOMAREMOS EL CONOCIMIENTO GENERADO TANTO EN EL WP1 COMO EN EL WP2 PARA DESARROLLAR METAESTRUCTURAS MULTI-ESTABLES CUYAS TRANSICIONES MECANICAS PUEDAN SER ACTIVADAS POR ESTIMULACION MAGNETICA REMOTA.ESTOS DESARROLLOS PERMITIRAN EL DISEÑO DE SISTEMAS DE SENSORES-ACTUADORES PARA ROBOTICA SUAVE, DISPOSITIVOS BIOMEDICOS CONTROLADOS REMOTAMENTE Y SISTEMAS ESTRUCTURALMENTE ADAPTABLES. OLIMEROS MAGNETO-ACTIVOS\MODELOS DE HOMOGENEIZACION\MODELADO MULTIFISICO\CARACTERIZACION MECANICA\IMPRESION 3D\MECANICA DE SOLIDOS\METODO DE ELEMENTOS FINITOS\MODELADO CONSTITUTIVO\MULTIESTABILIDAD\METAESTRUCTURAS