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Abstract
El presente Trabajo Fin de Grado pretende la obtención de soluciones a problemas relacionados con las carcasas y los productos a los que se aplican. Esas soluciones se extraen a partir de estudios biónicos, es decir, del estudio de la naturaleza para su aplicación en la tecnología, más concretamente, este proyecto se centra en el estudio del exoesqueleto de los artrópodos, por sus similitudes con las carcasas en cuanto a sus funciones principales. Izquierdo Ibáñez, Saúl; López Forniés, Ignacio
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Repositorio de la Universidad Trabajo Fin de Grado Diseño de una carcasa por medio de estudios biónicos a partir del estudio del exoesqueleto de Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de Zaragoza --- Zaguan http://zaguan.unizar.es Trabajo Fin de Grado Diseño de una carcasa por medio de estudios biónicos a partir del estudio del exoesqueleto de los artrópodos Autor/es Saúl Izquierdo Ibáñez Director/es Ignacio López Forniés Escuela de Ingeniería y Arquitectura 2013 http://zaguan.unizar.es Diseño de una carcasa por medio de estudios biónicos a partir del estudio del exoesqueleto de
2 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez Diseño de una carcasa por medio de estudios biónicos a partir del estudio del exoesqueleto de los artrópodos RESUMEN El presente Trabajo Fin de Grado pretende la obtención de soluciones a problemas relacionados con las carcasas y los productos a los que se aplican. Esas soluciones se extraen a partir de estudios biónicos, es decir, del estudio de la naturaleza para su aplicación en la tecnología, más concretamente, este proyecto se centra en el estudio del exoesqueleto de los artrópodos, por sus similitudes con las carcasas en cuanto a sus funciones principales. Se entiende como carcasa un elemento de protección y contención. Contiene una serie de piezas, elementos, mecanismos, dispositivos, etc., que son necesarios para el funcionamiento de un aparato o máquina, dándoles un espacio propio y un orden fijo. Protege estos elementos del exterior, de golpes, del usuario o de agentes externos tales como temperatura o humedad, y protege al usuario de los mecanismos o piezas que pudieran causarle perjuicio. El exoesqueleto de los artrópodos es, a grandes rasgos, su elemento de protección y de contención. Son unos animales que han dado muchísimos pasos en la evolución y cuya armadura se ha modificado dando lugar a especímenes con unas propiedades y capacidades únicas. Las ventajas del exoesqueleto pueden ser llevadas al diseño indsutrial por medio de su estudio, la comprensión de funcionamiento y la búsqueda del procedimiento adecuado para llevarlas a algo con lo que se pueda trabajar, teniendo presente la tecnología de que se dispone y la que se puede obtener a partir de esos estudios. Los objetivos principales de este proyecto son los siguientes: - Estudio y comprensión de las funcionalidades que el exoesqueleto realiza para asegurar la supervivencia u ofrecer ventajas competitivas a diversos especímenes. - Análisis del modo en que se realizan dichas funciones para su futura aplicación al diseño y la tecnología. - Reproducción de dichas ventajas o propiedades en productos de consumo, más concretamente en las carcasas, que cumplen dos funciones esenciales que comparten con los exoesqueletos: la protección y la contención de elementos. El grado de profundidad del proyecto va ligado a su amplitud inicial y al modo en que se concive. No se busca tanto la defininición de un producto final desarrollado como la definición de soluciones aplicables frente a problemas de las carcasas y de los productos que son susceptibles de tal aplicación. No se trata de un proyecto de diseño y desarrollo convencional, sino de la generación de alternativas innovadoras que aporten mejoras ante lo existente a un nivel de desarrollo menor. El estudio del estado del arte y de los referentes naturales es clave para definir qué soluciones aporta la naturaleza, y cuáles de ellas ya están implementadas de cierto modo, aunque sea mediante otros métodos. Esto evita la recreación de conceptos con un escaso nivel de innovación frente a lo ya existente. El estado del arte también permite la adquisición de ideas o de elementos que pueden ser aplicables a las ideas conceptuales generadas para su aplicación en los conceptos. En resumen, el presente trabajo consta de 3 fases: - Una fase previa de documentación donde se estudian y analizan las carcasas y los productos donde aparecen para la detección de problemas. En esta fase también se analizan los referentes naturales que pueden dar solución a esos problemas, dando lugar a la segunda fase. - Este segundo bloque es el de generación de conceptos, donde se plasman las soluciones encontradas con más posibilidades de éxito. Al final de esta fase se selecciona un mecanismo (concepto) en función de las posibilidades de aplicación que presenta. - Por último, en la fase final se realiza un profundo análisis de los productos relacionados con la solución general escogida, pudiendo determinar de esta manera varias soluciones más concretas ante los problemas que estos productos o productos similares presenten.
3 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez TABLA DE CONTENIDOS FASE 1 0. Introducción 1. Información Biológica 2. Estudio de Mercado 2.1. Fabricantes 2.2. Aplicaciones comunes 2.3. Características de las carcasas 2.4. Materiales más comunes 3. Análisis de funciones 3.1. Análisis de funciones 3.2. Conclusiones de la tabla 3.3. Análisis de posibilidades 3.4. Especificaciones de diseño por sectores 3.5. Análisis de problemas encontrados 4. Conclusiones finales fase 1 4.1. Resumen FASE 2 1. Generación de conceptos 1.1. Concepto 1. Carcasa flexible en una dirección 1.2. Concepto 2. Carcasa hidromática 1.3. Concepto 3. Carcasa elástica 1.4. Concepto 4. Carcasa de protección alterna 1.5. Concepto 5. Carcasa articulada 1.6. Concepto 6. Carcasa para ahorro energético 1.7. Concepto 7. Carcasa de permeabilidad variable 2. Elección de la alternativa final 2.1. Desarrollo Concepto 1 2.1.1. Redefinición del concepto 2.1.2. Posibles aplicaciones 2.1.3. Conclusiones 2.2. Desarrollo Concepto 4 2.2.1. Redefinición del concepto 2.2.2. Posibles aplicaciones 2.2.3. Conclusiones 2.3. Desarrollo Concepto 6 2.3.1. Redefinición del concepto 2.3.2. Posibles aplicaciones 2.3.3. Conclusiones 2.4. Tablas de valoración 2.5. Conclusiones y elección final 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág.
4 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez TABLA DE CONTENIDOS FASE 3 1. Selección de aplicación final 1.1. Ventajas y desventajas de las opciones 1.2. Análisis de opciones seleccionadas 1.3. Conclusiones y selección 2. Análisis de las aplicaciones 2.1. Definición de productos de aplicación 2.1.1. Productos de inyección de ámbito médico 2.1.2. Productos de claven o perforen superficies 2.1.3. Productos que tengan que ver con la captura 2.2. Productos con aplicación potencial 2.3. Verificación de soluciones específicas 2.4. Resumen de soluciones alcanzadas Solución 1. Bloqueo móvil Solución 2. Mecanismo de seguridad para grapadoras Solución 3. Bloqueo adaptado para formas irregulares Solución 4. Carcasa integral de protección 3. Conclusiones finales del trabajo 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 23 24 25 pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág. pág.
5 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de Zaragoza FASE 1. DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS Trabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez 0INTRODUCCIÓN Introducción de la memoria La presente memoria trata sobre el Trabajo de Fin de Grado titulado “Diseño de una carcasa por medio de estudios biónicos a partir del estudio del exoesqueleto de los artrópodos”. En ella se intentará exponer de la manera más breve y clara posible el TFG desde su concepción inicial hasta la consecución de un producto de diseño industrial. Se realiza de este modo un resumen del trabajo, más concretamente del Dossier de Proyecto, Anexo al que se hará mención en numerosas ocasiones ya que es el documento en el que se encuentra de manera más detallado todo el proceso de búsqueda de información y documentación, conclusiones, generación de conceptos, selección y evolución de los mismos. 1INFORMACIÓN BIOLÓGICA Como primer paso para dar comienzo al proyecto, se realiza un primer contacto con el ámbito biológico definiendo varios términos que van a estar muy presentes durante todo el proceso y que están relacionados con la naturaleza. Consta de una descripción de los siguientes términos: Artrópodo, Exoesqueleto, Quitina, Resilina, Cutícula, Crustáceo, Insecto, Arácnido y Miriápodo. Todos estos vocablos serán de recurrente uso en la presente memoria de proyecto por lo que convendrá acudir al Anexo 1. Dossier de Proyecto (páginas 5-7) para su comprensión en caso de duda. A fin de no engrosar en exceso el tal anexo, se adjunta otro en el que se define la terminología utilizada (Anexo 7. Definiciones y terminología útil).
6 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de Zaragoza FASE 1. DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS Trabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez 2 En este punto se realizará una profundización en los productos, tipologías de producto, sectores, etc. existentes que tengan algo que ver con las carcasas. Pueden ser productos que las incorporen para permitir ciertas funcionalidades, o productos que ejerzan por sí mismos de carcasa, como puede ser el caso de las fiambreras herméticas. 2.1. Fabricantes Como paso previo a la enumeración de productos y aplicaciones comunes de las carcasas, se muestran varias de las compañías, tanto fabricantes como desarrolladoras de los productos que puedan ser susceptibles de tal clasificación. 2.2. Aplicaciones comunes La carcasa es un producto genérico, utilizado siempre como añadido para otros productos, por definición, se ve presente en multitud de sectores, con una amplia variedad de aplicaciones, materiales, formas, tamaños, etc. Se realiza una diferenciación de 7 grupos de productos, que son los siguientes: PRODUCTOS ELECTRÓNICOS: Entran dentro de esta clasificación todo tipo de productos que lleven incorporados dispositivos internos de carácter electrónico, ya sean medidores, receptores de datos, microchips, etc. ELECTRODOMÉSTICOS: Por definición son elementos utilizados mayoritariamente en el ámbito del hogar. Se diferencia entre dos grupos importantes, los de cocina y los de baño. Además aparecen varios que pueden ser utilizados en otras zonas del hogar o cuyo uso está limitado a una zona que no es ninguna de las dos descritas. MAQUINARIA INDUSTRIAL: Entran dentro de este grupo las máquinas de gran volumen y potencia utilizadas en fabricación de producto, prototipado, moldeado, etc. VEHÍCULOS: Todo tipo de vehículos ya sean terrestres, acuáticos, submarinos o aéreos. También se diferencia entre los que funcionan a motor y los que se mueven gracias a otros medios sin motor. MÁQUINAS HERRAMIENTA: Son las herramientas eléctricas de uso manual. Se utilizan en ámbitos como la industrial, la construcción, la jardinería o el bricolaje. ILUMINACIÓN Y FONTANERÍA: Dentro de este grupo entran aquellos productos destinados a proporcionar iluminación de cualquier tipo, tanto en instalaciones como en aplicaciones más concretas, y aquellos relacionados con la fontanería y el baño. ENVASE: Un envase se podría considerar en cierto modo una carcasa del producto que contiene, aunque no suponga un elemento de retención y alojo de piezas o mecanismos internos. Para cada uno de los grupos estudiados se han descrito si no todos los productos existentes, una gran variedad de ellos, clasificados por subcategorías, con la finalidad de ver más claramente todos aquellos productos a los que puede ir dirigido un elemento de carcasa, aspecto que puede ayudar a la posterior generación de ideas conceptuales. La descripción detallada de todos estos grupos se encuentra en el ANEXO 1 (pags. 9-16). 2.3. Características de las carcasas Se ha creido conveniente realizar otra clasificación de los grupos de productos que han aparecido en el estudio anterior. Esta nueva clasificación se basa en las características más básicas de los mismos y que definen en gran medida las restricciones, peculiaridades, funcionamiento, etc. de cada uno de ellos. Se constituyen unas tablas Entorno/Propiedad en las que se ubica a cada producto dentro de uno o varios entornos de uso, a diferenciar entre hogar, industria, espacios exteriores y vehículos. Las propiedades con las que trabajan se han dividido en 7: iluminación, temperatura, agua, movimiento, conducción eléctrica, datos y alojamiento. Las tablas se encuentran disponibles en el Anexo 1 (pág. 18-19). Esta nueva clasificación permite una base ante la generación de conceptos que aportará guías útiles a la hora de enfocarlos dentro de un sector del mercado. Como resultado de las tablas, se obtiene un esquema con aquellos cruces Entorno/Propiedad que más productos hayan agrupado, lo que permite conocer las tendencias actuales en ese sentido (pág. 20 del Anexo 1) ESTUDIO DE MERCADO
7 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de Zaragoza FASE 1. DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS Trabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez ESTUDIO DE MERCADO 2 2.4. Materiales más comunes En este punto se definen algunos materiales, los más comunes en la fabricación de carcasas y elementos similares. Se estudian el acero y el aluminio dentro de los metales. Son los más usuales, los que más se ven incorporados en los productos. Otros como el titanio o el cobre, también usados en diversas aplicaciones tecnológicas, se excluyen del estudio de momento. La otra familia de materiales de común aplicación son los plásticos. En este caso se realiza una descripción de varios de ellos, los presentes en el mercado. Estos son polipropileno, ABS, poliestireno, poliuretano, poliacetal/POM, polietileno, PVC rígido y PVC flexible. Dado su número, se realiza una tabla comparativa de unos con otros indicando características como su consistencia, densidad, resistencia eléctrica, precio, etc. De esta manera será más fácil la selección de unos frente a otros en función de la aplicación final a la que vaya a estár dirigido el producto. Tanto la descripción de cada uno de los materiales enumerados como la tabla comparativa de los plásticos, se pueden consultar en el Anexo 1 (páginas 21 a 25). ANÁLISIS DE FUNCIONES 3 3.1. Tabla de funciones Tras la recopilación de información tanto de productos como de materiales comunes, toca analizar de manera profunda la base del presente proyecto: el exoesqueleto de los artrópodos. Una manera eficaz de realizar este análisis es estudiar las funciones que aporta el exoesqueleto a los seres que lo incorporan, por lo que se realiza una tabla exponiendo dichas funciones. El procedimiento seguido es el siguiente: - En primer lugar se enumeran las funciones que aporta el exoesqueleto, extraídas de una extensa recogida de información documental. Se hace una división entre las que son comunes a todos los sujetos y las que son especiales de algunos animales y dignas de referenciar. - Se describe el mecanismo o característica que permite que dicha función sea realizada, y la mejora, capacidad o habilidad que aporta al sujeto. - Por último, se realiza una comparativa con las carcasas, definiendo cuáles de las funciones descritas está cubierta en dicho producto y cual no. Para aquellas funciones que estén incorporadas, se describirá cómo se consiguen. De esta manera se podrán anotar las diferencias y los posibles campos de trabajo intentando, por ejemplo, mejorar esas funciones aplicando los mecanismos de la naturaleza. Para las funciones que no cumplan las carcasas, se definirá la utilidad potencial de las mismas, y las posibilidades de implementación por medio de analogías ingenieriles para que puedan funcionar como características que mejoren la calidad o las prestaciones del producto. Dada la extensión de las tablas, no se incorporan en esta memoria, pero quedan reflejadas en el Anexo 1. Dossier de Proyecto (páginas 26-30)
8 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de Zaragoza FASE 1. DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS Trabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez ANÁLISIS DE FUNCIONES 3 3.2. Conclusiones de la tabla De la tabla se extraen varias ideas sobre los mecanismos que utiliza la naturaleza para conseguir diferentes funciones que potencian la labor del exoesqueleto. Esto permite dos cosas: 1. Plantear la posible adaptación de dichos métodos o sistemas en el diseño de una carcasa, citando posibles aplicaciones que requieran de dicha función o cuya adición suponga una mejora sustancial del producto. 2. Descubrir cuales de esas funciones no cubren las actuales carcasas, para discernir si sería necesario o efectivo incluirlas. También se observa el modo en que las carcasas cubren tales funciones, o se definen materiales, mecanismos o dispositivos ya existentes, que son susceptibles de ser utilizados para tales funciones formando parte de una carcasa. La tabla saca a relucir varios aspectos en los cuales los exoesqueletos van por delante de las carcasas, y desde una visión más general, la naturaleza por delante de la tecnología. Será útil el estudio de estos aspectos, de los problemas que se plantean en los seres vivos y que resuelven estas funciones, para así poder, observando los problemas existentes en los productos, reunir una serie de recursos, desde la naturaleza y desde la tecnología, para la consecución de un resultado satisfactorio a modo de solución conceptual. 3.3. Análisis de posibilidades En este apartado se presenta una lista de posibles caminos a seguir, ideas conceptuales extraídas de la tabla. Cada una de ellas se completa en el Anexo1. Dossier de Proyecto (págs. 31 y 32) con una explicación de las mismas en caso de ser necesario, las posibles aplicaciones a grandes rasgos, y los caminos a tomar o investigaciones a realizar para materializarlos. 1. Carcasas que permitan el paso de ciertas sustancias, como pueden ser gases o ciertos líquidos, intermitentemente y en función de los intereses en cada situación. 2. Una carcasa que pueda aumentar su tamaño. 3. Carcasa inteligente que cambie sus propiedades según la situación lo requiera (hermeticidad, rigidez, permisividad a cambios de temperatura o humedad, etc). 4. Sería interesante una carcasa que al absorber agua se agrandara. 5. En la misma dirección que la anterior, aunque con otro matiz, podría darse una carcasa que eliminara agua. 6. Una carcasa que tras haberse mojado, se endurezca con el secado. 7. Una carcasa que detecte cambios en el ambiente. 8. Carcasa continua. 9. Carcasa que aúne varias características o funcionalidades. 10. Carcasa con un elemento unitario que se repita, y esté unido a otros iguales por una membrana. 11. Carcasa ultraresistente. 12. Carcasa hidrocrómica 13. Una carcasa centrada en el ahorro de energía.
9 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de Zaragoza FASE 1. DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS Trabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez ANÁLISIS DE FUNCIONES 3 3.4. Especificaciones de diseño por sectores A partir de la tabla comparativa PROPIEDADES / ENTORNO y la clasificación por tipologías de los productos existentes (o al menos un buen número de ellos que puede considerarse significativo) se pueden generar una serie de especificaciones que se consideran básicas en el diseño de una carcasa que vaya destinada a según qué usos. De esta manera, se van a establecer esas especificaciones tratando de evitar aquellas no inherentes al producto por su finalidad. Primero se establecen las condiciones básicas que ha de adoptar una carcasa para ser considerada viable como producto: EDP GENERALES PARA UNA CARCASA 1. Resistencia a golpes y rotura. ( Función de Protección.) 2. Alojamiento correcto de los componentes internos ( Función de Contención) 3. Elemento con el que el usuario pueda interactuar correctamente. (Función de Protección y de Dar entidad física). Ya citadas estas tres especificaciones básicas, se procede a enumerar las propias de cada tipología de producto: PRODUCTOS ELECTRÓNICOS. La carcasa protege los dispositivos internos, placas o chips electrónicos, y los ubica. Deberá seresistente a golpes, temperatura, agentes químicos, aislante eléctrico y magnético y ofrecer cierto grado de hermeticidad (líquidos o polvo) en dependencia de las características del producto. ELECTRODOMÉSTICOS. Todos ellos con cierto grado de dependencia en la energía eléctrica, algunos también con sistemas electrónicos. Son resistentes a golpes, temperatura y corrosión. Tienen que aportar aislamiento eléctrico. MÁQUINAS INDUSTRIALES. Realizan trabajos muy exigentes y en grandes volúmenes. Se exige que sean resistentes a golpes, fatiga, altas temperaturas, corrosión, agentes químicos. Además aportarán aislamiento eléctrico, estabilidad dimensional y protección ante piezas cortantes, móviles o de otra naturaleza que puedan causar daño al usuario (operario). MÁQUINAS HERRAMIENTA. Tienen un objetivo similar al de las máquinas industriales pero a menor escala, en un ámbito más doméstico. Carcasas resistentes a golpes, fatiga, altas temperaturas, corrosión, agentes químicos. Debe ser aislante eléctrico, ofrecer protección ante piezas cortantes, móviles o de otra naturaleza que puedan causar daño al usuario y también hermeticidad frente a polvo o residuos. VEHÍCULOS. Los cambios de velocidad y las presiones que éstos generan son aspectos a tener en cuenta. La protección de los usuarios es primordial ya que los golpes pueden ser muy fuertes. A estas carcasas se les exige una gran absorción de golpes, flexibilidad y disposición óptima de las partes. También una forma que permita ahorro de energía. ILUMINACIÓN / FONTANERÍA. Trabajos directamente relacionados con agua y residuos líquidos o energía eléctrica y lumínica. Aislante eléctrico, anticorrosivo, con hermeticidad frente a líquidos y resistencia a temperaturas y presiones. 3.5. Análisis de problemas encontrados Al estudiar el mercado, los diferentes sectores en los que se ve involucrado el producto, se van detectando problemas que pueden surgir y a los que se podría dar solución por medio de estudios biológicos y la aplicación de las soluciones naturales a la tecnología y el diseño de esas carcasas. Para llegar a conocer con mayor claridad esta relación entre los problemas detectados y las posibles soluciones, se realiza una tabla donde se enumeran los posibles problemas detectados en cada uno de los grupos del punto 3.4., la solución que requerirían, y el procedimiento a seguir para dar con tal solución (generalmente búsquedas específicas de información y estudios de diversos elementos disponibles). Esta tabla aparece reflejada en el Anexo 1, (páginas 35-37). Le definición de estos procedimientos de búsqueda derivará en un estudio profundo tanto de esas soluciones de la naturaleza como de la tecnología disponible para la realización de nuevos productos, formas o mecanismos que subsanen los problemas descritos con anterioridad. Este estudio, por sus dimensiones, no se encuentra reflejado en la memoria ni el dossier, sino en el Anexo 2, “Estudio De La Naturaleza, La Tecnología Y El Estado Del Arte”.
16 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez 2.2. Desarrollo Concepto 4 2.2.1. Redefinición del concepto En la idea general del concepto se muestra como un mecanismo que permite la salida y entrada de una cuchilla de manera segura, enfocado al corte de elementos. El motivo de seleccionar esta opción es que el abanico se puede abrir mucho más estudiando las funcionalidades que permiten los elementos naturales definidos: aguijón, uña retráctil y colmillos móviles. De esa manera el corte se presenta tan solo como una de las muchas aplicaciones o finalidades que pueden darse de este concepto. Para la consecución de esa pretendida ampliación de las posibilidades de desarrollo, en este caso la redefinición versa sobre la búsqueda de información, de elementos de carácter común a los estudiados y que puedan aportar algo más. Se realiza un análisis más detallado de los dos mecanismos (aguijón y uñas retráctiles) además de incorporar otros dos elementos interesantes, los colmillos móviles de las serpientes solenoglifas y los cnidoblastos de las medusas. Información en Anexo 1 (págs. 68-69) e información detallada en Anexo 4. Análisis detallado del Concepto 4. Tras estudiar estos mecanismos naturales, se describen las funciones que aportan en unas tablas expuestas en las páginas 70-71 del Anexo 1. A continuación en ese mismo dossier, se dedica unas páginas a una definición más exhaustiva de dichas funciones, de las que se van extrayendo posibles vías de trabajo, aplicaciones o entornos de uso. 2.2.2. Posibles aplicaciones Las aplicaciones en este caso se describen dentro de cada grupo de funciones. Es decir, que de entre todas las funciones encontradas anteriormente, se definen grupos juntando aquellas que son más similares o cuyas aplicaciones puedan ser las mismas. Dado que son varias, se definen por puntos a continuación, aunque se encuentran más extensamente explicadas en las páginas 78, 79 y 80 del Dossier de Proyecto. 1. Sujetar, agarrar: Sería útil para cierres, clipajes o bloqueos de carcasas o como elemento de retención. 2. Trepar, frenarse, agarrarse al terreno: aplicable a campos como el alpinismo, el esquí o el automovilismo. Electrodomésticos grandes que trabajan con el movimiento, o máquinas grandes en general. 3. Rasgar, cortar: Viable en el sector textil, en máquinas de corte industrial. A nivel doméstico, en productos cortantes o rasgadores. 4. Expulsar sustancias, inyectar: mejora de las jeringuillas médicas o los sistemas de inyección de combustibles. 5. Pinchar, clavar: en este caso también podría ser aplicable a las jeringuillas. Punzonadoras, perforadoras y similares son susceptibles de aplicación del concepto. 6. Esconder/proteger el elemento punzante: tal y como se apunta en el dossier, es la función principal que junto con la acción del elemento cortante, da sentido a este concepto. Por ello, las aplicaciones serán todas las anteriores, que en todos los casos irán encaminadas a esa protección del elemento punzante o del usuario frente a éste. 2.2.3. Conclusiones Este concepto cuenta con varios elementos naturales de los que coger información para completar sus características y mejorar su funcionalidad y grado de innovación. Bien es cierto que varios no son estrictamente acordes con el ejercicio básico del proyecto, ya que salvo el aguijón, no se trata de casos de artrópodos, pero si se entienden como un aporte sumado a las funciones del aguijón, son perfectamente válidos. El estudio de las funciones de cada elemento natural estudiado permite un gran abanico de vías de desarrollo del concepto, y ha supuesto que las aplicaciones a las que se puede destinar sean abundantes. Han aparecido varias ideas interesantes que podrían aplicarse exitosamente a la tecnología existente para desarrollar un producto. Tras la tabla, el desarrollo de las soluciones que podría aportar cada función en un producto final, visto en los esquemas detallados, ha permitido la generación de preguntas cuya respuesta se pueda dar con éxito en una evolución ya claramente encaminada a la solución final. También se ha visto que incluso antes de realizar un análisis de las posibles aplicaciones del concepto, ya han surgido ideas de campos, ámbitos, entornos de uso, productos o usuarios que serían susceptibles de tener presente algún elemento de los estudiados. Tras la enumeración de posibles aplicaciones se confirma que el concepto tiene muchas posibilidades ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA FINAL 2 FASE 2. GENERACIÓN DE CONCEPTOS
17 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA FINAL 2 2.3. Desarrollo Concepto 6 2.3.1. Redefinición del concepto Es la tercera y última opción seleccionada. Ofrece posibilidades de innovación con una finalidad definida, pudiendo aplicarse a muchos campos que tengan que ver con las corrientes de viento y agua, tanto para la generación de las mismas como para el control, impedimento o aprovechamiento para otros fines. En una ampliación de este concepto, convendrá analizar las posibilidades derivadas del movimiento de vaivén, y no solo centrarse en la función de ahorro energético que aporta a los sujetos. El concepto en sí, a nivel de idea, no requiere de una redefinición como tal, sino que se ha creído conveniente analizar otros elementos naturales que puedan ayudar a una mejor comprensión de este tipo de sistemas y aportar nuevas ideas. De esta manera, se presenta a en este punto la descripción del vuelo de varios insectos, que al igual que el nado de los anostracos cuenta con unos apéndices y unos mecanismos especializados para tal fin que les permiten alzar y mantener el vuelo (además de otras funciones que a continuación de destacan) con un eficiente consumo energético. En el Anexo 1 (págs 82-83) se describen brevemente 3 casos particulares que son interesantes para el futuro éxito del concepto: el vuelo de los pequeños insectos, capaces de aprovechar las corrientes de aire que ellos mismos generan para mantener el vuelo; las libélulas y similares, insectos de 4 alas con sistemas más complejos y una capacidad de vuelo única en el reino de los artrópodos, siendo los más rápidos; los moscardones, más a modo de curiosidad y de muestra de la eficacia del vuelo de insectos, dado que según las leyes de la física, durante muchos años ha sido imposible afirmar que un sujeto con esas características puede volar, siendo que le vemos volar con nuestros propios ojos. Toda esta información se encuentra más ampliamente detallada en el Anexo 5: Análisis Detallado Concepto 6. 2.3,2. Posibles aplicaciones Para este tercer y último caso, las aplicaciones susceptibles de incorporar este sistema han agrupado en función de las diferentes relaciones que puede tener el elemento con el movimiento: si lo genera, si se aprovecha de este, si el propio producto se mueve, etc. De este modo, surgen 5 campos básicos, que se enumeran a continuación, junto con un breve resumen de las aplicaciones que engloban. Detalle de las mismas en Anexo 1 (págs. 84-85). 1. Aparatos o elementos al aire libre con riesgo de daños por viento: elementos iluminación vial y urbana, señalización y mobiliario urbano (bancos, papeleras, macetas). En el Anexo 5, ya citado, se detalla con más profundidad este punto. 2. Dispositivos generadores de movimiento: acondicionadores térmicos, vehículos sin motor, tanto acuáticos como terrestres, bombas de agua. 3. Aparatos o dispositivos submarinos, sumergidos o que trabajen en condiciones de agua y que dependan o puedan servirse de la corriente para el desempeño de su función: Cualquier vehículo acuático con hélices; molinos y similares. 4. Mecanismos dependientes de las corrientes de viento. Por ejemplo, aquellos que en ciertas ocasiones pueden necesitar cambios de orientación: ventanales o similares; generadores eólicos o dispositivos parecidos que aprovechen la corriente para producir energía; vehículos aéreos. 5. Dispositivos sometidos a movimiento por parte de algún elemento mayor del que forma parte: Elementos móviles de vehículos como alerón o capota; elementos de remolque. 2.3.3. Conclusiones Dado que el concepto inicial ya tenía un rumbo fijo y no necesitaba de una redefinición concreta (como en el caso de los conceptos 1 y 4), se podría decir que por sí solo tiene una base fuerte a la que aferrarse y de la que podrían surgir varias ideas y conceptos o productos útiles e innovadores. Los nuevos estudios realizados, de los que un extracto se expone en este dossier, han permitido conocer más sobre los diferentes mecanismos que utilizan otros artrópodos para moverse eficazmente en medios no terrestres (fluidos como el agua y el aire). En concreto, el vuelo de algunos insectos tiene mucho que aportar en lo que se refiere a eficiencia energética por aspectos como su diseño o los mecanismos de movilidad tan sofisticados que utiliza. FASE 2. GENERACIÓN DE CONCEPTOS
18 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez Las posibles aplicaciones encontradas son muy extensas en número, y con buenas posibilidades de éxito. El concepto es amplio y podría tomar diferentes caminos en función de la finalidad o el campo al que se vaya a aplicar. Esa versatilidad será un punto a favor a la hora de determinar la elección final. 2.4. Tablas de valoración Las conclusiones arrojadas por cada uno de los conceptos van dando una idea de cuál puede ser el elegido para el desarrollo final. A estas ahora se va a añadir el resultado de unas tablas donde se valoran aspectos como la innovación del concepto, la dificultad que representa su futuro respecto de lo ya conseguido, su grado de evolución hasta ahora, su viabilidad como producto final y la disponibilidad de recursos como por ejemplo el detalle de la información natural. Todos estos aspectos, junto con las propias tablas en las que se justifican las puntuaciones, se encuentran en el Anexo 1 (págs. 87-89). De éstas se extraen los siguientes resultados: 1º. Concepto 4. Carcasa de protección alterna. 41 ptos 2º. Concepto 6. Carcasa para ahorro de energía. 39 ptos 3º. Concepto 1. Carcasa flexible en una dirección. 38 ptos 2.5. Conclusiones y elección final [Resumen, ver conclusiones completas en página 90 del Anexo 1] Varias de las conclusiones a las que se han llegado en los puntos anteriores y en este llevan a descartar el concepto 1, no por defecto del mismo sino por virtud de los otros dos. Dado que tanto el concepto 4 como el 6 ofrecen un amplio campo de posibilidades de aplicación y desarrollo, se ha decidido que el aspecto decisivo sea la posición en la tabla de valoraciones. Anteriormente se ha comentado que esa diferencia es escasa, pero la valoración se ha realizado con sumo cuidado y comparando en cada aspecto unos conceptos con otros para obtener unos valores equitativos, por lo que se considera suficientemente válida para poder hacerla decisiva. De este modo, queda que el concepto elegido para su evolución y desarrollo final es el “Concepto 4: Carcasa de protección alterna”. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA FINAL 2 FASE 2. GENERACIÓN DE CONCEPTOS
19 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez SELECCIÓN DE APLICACIÓN FINAL 1 FASE 3. DESARROLLO DEL CONCEPTO FINAL Para esta evolución final del concepto, se define una aplicación o grupo de aplicaciones con similares características para poder llegar con todas ellas a un producto final utilizable en ellas y con unas funciones específicas. De los grupos de aplicaciones definidos para este Concepto 4 se realiza un análisis de ventajas y desventajas que definirá cual es la mejor opción de aplicación concreta. Recordemos estos grupos: 1. Sujetar, agarrar 2. Trepar, frenarse, agarrarse al terreno 3. Rasgar, cortar 4. Expulsar sustancias, inyectar 5. Pinchar, clavar 6. Esconder/proteger el elemento punzante (este grupo no entra en valoración, por ser considerado primordial para incentivar las funciones anteriores por la propia definición del concepto). 1.1. Ventajas y desventajas de las opciones En el punto homónimo del Anexo 1. Dossier de Proyecto se exponen esa serie de pros y contras por campos de aplicación. Este procedimiento desvela que las opciones 3 y 4 no cuentan con los mismos puntos a favor que las demás, quedando excluidas. 1.2. Análisis de opciones seleccionadas Se pretende en este punto la confirmación o corrección de los pros y contras vistos con anterioridad, aportando la documentación pertinente al respecto. De este modo, en las siguientes páginas del Anexo 1 se enumeran productos concretos que son susteptibles de la aplicación del concepto u otros que podrían cerrarle el paso en el mercado. 1.3. Conclusiones y selección En las tres opciones analizadas se ha conseguido un mejor punto de vista, una visión más optimista de cada uno de ellos, corrigiendo algunos “contras” que no eran del todo correctos y completando la información para aquellos “pros” que lo requirieran para su confirmación. Ya en un principio las opciones 2 y 5 partían con más razones para su elección por aportar varias ventajas. Este suceso se potencia tras este último análisis. La segunda opción quedaría sin desventajas, siendo las de la tercera más que corregibles. La primera sigue teniendo la desventaja de tener gran diversidad de sistemas ya existentes, por lo que se considera un motivo suficiente para el descarte de la misma. Para la elección final se opta por premiar las ventajas que aporta cada opción por delante de la penalización que pudiera suponer algún comentario negativo extraído de las mismas. De este modo, el desarrollo final se enfocará en los campos vistos en la Opción 5: Aplicaciones Relacionadas Con Pinchar Y/O Clavar. A partir de ahora, el trabajo se centrará en la definición de una aplicación, o varias de ser necesario, que sea más concreta. Se va a hacer una evolución del concepto viendo las necesidades concretas que tienen los productos a los que vaya a ser aplicado.
20 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez 2 FASE 3. DESARROLLO DEL CONCEPTO FINAL Una vez encontrado el camino a seguir para la aplicación final del concepto y la definición de los aspectos, características o funciones que deba aportar según dónde se aplique, se procede a la definición de esos productos. Esto permitirá conocer sus características y el modo en que el modelo de apertura extraído del aguijón (más las uñas retráctiles y colmillos abatibles) puede ser incorporado para suponer una mejora del mismo. 2.1. Definición de productos de aplicación En la anterior redefinición del Concepto 4 (en FASE 2) se describía a muy grandes rasgos el grupo de aplicaciones seleccionado, y a partir de ahí se va a desmenuzar esa serie de productos. Se diferencian tres grupos: Productos de inyección de ámbito médico, Productos que claven o perforen superficies, Productos que tengan que ver con la captura. 2.1.1. Productos de inyección de ámbito médico El análisis de estos productos se comienza con la descripción de ciertos aspectos importantes sobre inyección en medicina que pueden dar lugar a ideas de aplicación concreta. Además se definen los siguientes productos relacionados con el ámbito: Jeringa/jeringuilla, Aguja hipodérmica, Tapa de aguja común, Tapa de aguja adjunta a la jeringuilla, Adaptador Leur, Bolsas plásticas de protección, Glucómetro, Dispositivos de punción, Tiritas reactivas y Lanceta. La relación entre estos productos se describe en el Dossier de proyecto pudiendo acotar los de mayor interés como aquellos que tienen que ver directamente con la punción: Aguja hipodérmica, Glucómetro, Dispositivos de punción y Lanceta. 2.1.2. Productos de claven o perforen superficies Ya se habían definido algunos productos como las perforadoras o punzonadoras, que a su vez agrupan varios productos también descritos en este punto. Se rescate de la FASE 1 una parte de la tabla que clasificaba los productos por sus propiedades básicas y entorno de uso, en concreto la columna correspondiente a productos que trabajan con movimiento, de la cual se han podido extraer algunos como los martillos mecánicos, taladros o atornilladoras cuyo estudio también puede ser de utilidad para comprobar los problemas de uso que puedan tener para confirmar o desechar la aplicación del concepto en ellos. 2.1.3. Productos que tengan que ver con la captura En este último caso se ha realizado una reconversión del término “capturar”, entendiéndolo más como “bloquear” o “apresar”. Así se ha conseguido llegar a productos de diferente índole que se utilizan para apresar elementos con el objetivo de que no se muevan, no se caigan, no sean llevados por el viento, etc. - Mordazas, Tornillos de banco - Pisapapeles - Chinchetas, imanes de frigorífico, tornillos, clavos [...] - Servilleteros 2.2. Productos con aplicación potencial En este punto se analiza qué productos de los anteriores tienen serias opciones de aplicación del concepto. Puede que para algunos la solución difiera de la de otros, aunque todas sean a partir del mecanismo de apertura automática. En los casos en que la aplicación final ha diferido de los términos iniciales, se aportan las justificaciones pertinentes de la evolución del concepto para su uso específico en ese producto. Esta selección de productos finales se puede ver en este mismo apartado en el Anexo 1. Algunos de ellos se desechan como posibles aplicaciones por motivos que se definen en cada caso, pero que principalmente son la no necesidad de un rediseño o la detección de problemas que no puedan ser solucionados por el mecanismo. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES
21 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez 2.3. Verificación de soluciones específicas Hasta aquí se ha pasado ya por varios procesos de criba y selección en busca siempre de la definición de aplicaciones finales, que es el objetivo principal del proyecto. En este punto se da respuesta por medio de un mecanismo ya concreto a las diferentes cuestiones o problemas encontrados. Se intentará así llegar a la finalidad principal del proyecto aportando soluciones basadas en la naturaleza. Los productos para los que se realiza este análisis final son los siguientes: glucómetro, grapadora, taladro, mordaza, chincheta y servilletero. De todos estos, finalmente se consigue dar con una solución aplicable a partir del mecanismo conceptual a cuatro de ellos, el glucómetro, la grapadora, la mordaza y la chincheta. Todo este proceso se puede consultar en el Anexo 1. Dossier de Proyecto, en el apartado con este mismo nombre. 2.4. Resumen de soluciones alcanzadas Este último apartado pretende resumir los resultados del proceso llevado a cabo, definiendo las soluciones adoptadas frente a los problemas encontrados. SOLUCIÓN 1. BLOQUEO MÓVIL FASE 3. DESARROLLO DEL CONCEPTO FINAL ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES 2 BOTÓN DE EXPULSIÓN RANURA PARA LA TIRITA ELEMENTO FIJO DE TOPE ELEMENTO MÓVIL DE TOPE GUÍAS DE MOVILIDAD DEL TOPE Consiste en un sistema que evita la expulsión brusca de la tirita reactiva en glucómetros. Su funcionamiento consiste en el bloqueo momentáneo de la salida de la tirita al pulsar el botón de expulsión. Una vez utilizada la tirita se presiona el botón, que a su vez mueve una pestaña contra la pared de la tirita que genera una presión contra un relieve de la carcasa, suficiente como para detener su extracción total. Este mecanismo evitará posibles accidentes derivados de la expulsión brusca de la tirita, un elemento pequeño que podría dañar un ojo o que al salir disparado de la manera en que lo hace podría extraviarse y ser encontrado por un niño pequeño con las consecuencias que esto podría tener. El hecho de ser un elemento impregnado en sangre, es un factor de riesgo ante el que cualquier mecanismo de seguridad es poco. La imagen 18 muestra un esquema del mecanismo frente a la imagen 19, que muestra la inserción de la tirita en la actualidad. La imagen 20 es una vista en planta del mecanismo, diferenciándose los elementos descritos anteriormente. Imagen 18 Imagen 19 Imagen 20
22 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez FASE 3. DESARROLLO DEL CONCEPTO FINAL ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES 2 SOLUCIÓN 2. MECANISMO DE SEGURIDAD PARA GRAPADORAS El mecanismo supondría la adición de una nueva pieza (o subconjunto de piezas) al esquema básico de las grapadoras que impidiera la salida de grapas ante elementos de cierto grosor (imagen 22) Consiste en una chapa de dimensiones similares al cargador de grapas y que se sitúa bajo esta a lo largo de su longitud, tapando la rendija de salida de grapas. Al cerrar la grapadora (imagen 24), la propia carcasa ejerce una fuerza sobre esta nueva pieza que permite que se eche hacia atrás para permitir el grapado. Este bloqueo está pensado para impedir que un usuario pueda graparse un dedo (imagen 21). En adultos sería difícil que esto ocurriera pero los niños pequeños suponen un grupo de riesgo ante el que tomar medidas. Al introducir un dedo en la grapadora, ésta tiene aún un ángulo suficientemente grande como para mantener la chapa tapando la rendija, así que por mucha fuerza que se hiciera, la grapa no llegaría a dañar la piel. D Imagen 21 Imagen 22 Imagen 23 Imagen 24 Imagen 25 La imagen 23 muestra una referencia de distancia entre la parte superior y la inferior. Siempre que esa distancia sea mayor que la considerada para un dedo (entre 0,8 y 1 cm) el elemento de protección permanecerá bloqueando la rendija de salida de grapas. Tal y como muestra la imagen 25, el mecanismo sólo se retira hacia atrás en un ángulo que impida que la introducción de un dedo.
23 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez FASE 3. DESARROLLO DEL CONCEPTO FINAL ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES 2 SOLUCIÓN 3. BLOQUEO ADAPTADO PARA FORMAS IRREGULARES Se pretende solucionar problemas derivados del trabajo con piezas irregulares en dispositivos como la cizalla o el tornillo de banco. El sistema difiere de los actuales en que de las paredes de bloqueo de la cizalla surgen una serie de barras móviles que pueden ejercer presión sobre el elemento a diferentes longitudes, por lo que cuando se trabaja con una pieza irregular, todos los puntos de la misma estarán bien asegurados, mejorando la eficacia del bloqueo (esquema en imagen 26). Estas barras constan de muelles internos (imagen 27) para permitir la colocación de piezas en la disposición deseada y de unas palancas individuales (imagen 28) que permiten ejercer mediante rosca la presión adecuada en cada punto, pudiendo ésta ser distinta en unos puntos o en otros dependiendo de, por ejemplo, la fragilidad del material de esa zona de la pieza. PARED DE LA MORDAZA BARRAS DE AGARRE PIEZA Imagen 26 Imagen 27 Imagen 28
24 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez FASE 3. DESARROLLO DEL CONCEPTO FINAL ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES 2 SOLUCIÓN 4. CARCASA INTEGRAL DE PROTECCIÓN El nombre de la solución puede resultar algo escueto u generalizado, pero se adapta muy bien a la solución adoptada. Este elemento, aplicado en un producto tan simple como las chinchetas, evita un problema que siempre ha estado ahí y es el de llevarse un pinchazo a la hora de coger una, sobretodo si se quiere extraer de una caja repleta de chinchetas. La carcasa da al producto una cobertura total, con sólo un punto de contacto con el exterior, el agujero de salida de la punta. Para que ésta salga al ser clavada en por ejemplo un corcho, basta con presionar la parte trasera de la chincheta, que es flexible y que empuja la punta hacia fuera, ya que la zona delantera de la carcasa es rígida (de lo contrario se arrugaría, pudiendo quedar la punta dentro e inutilizar el producto). El producto tendría el aspecto referido en la imagen 28. Las imágenes 29 y 30 muestran otro ejemplo dado en la evolución del elemento. La cobertura se aprecia con la delineación negra, viéndose cómo se contrae al clavar el pincho de la chincheta en una superficie. Las imágenes 31 y 32 muestran ya la opción final, con una cobertura más integral que tiene una parte rígida y otra flexible para poder empujarla y clavar la chincheta. Imagen 28 Imagen 29 Imagen 30 Imagen 32Imagen 31
25 Curso 2012/2013 Ingeniería de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de ZaragozaTrabajo Fin de Grado Saúl Izquierdo Ibáñez CONCLUSIONES FINALES DEL TRABAJO 3 Este proyecto pretendía la búsqueda de soluciones para solventar problemas dados en productos que tuvieran cierta relación con las carcasas o para mejorar algún aspecto de los mecanismos disponibles en las carcasas en la actualidad. Ese objetivo se ha solventado con la consecución de cuatro soluciones diferentes, aplicadas a otros tantos productos y mejorando su funcionalidad. El proceso de búsqueda de soluciones para los problemas que aparecían en el análisis del mercado se ha conseguido focalizar de manera gradual. Al comienzo del proyecto, el ámbito de trabajo era demasiado extenso y ha sido clave la toma de decisiones en base a las diferentes ideas extraídas a lo largo del proceso, tanto de los referentes naturales, como de la tecnología. Esta focalización no ha sido en detrimento de las soluciones finales, ya que estos productos aportaban problemas que pueden llegar a surgir tanto en tipologías de producto afines como en productos totalmente diferentes. En función de esas aplicaciones específicas, las características de los productos que se desee conseguir, los entornos de uso, usuarios, etc., estas soluciones podrían derivar en diversidad de mecanismos de similar índole, por lo que no se puede considerar que las aplicaciones sean escasas. Este trabajo es una muestra más de que la biónica como metodología de trabajo son una alternativa real a las metodologías de diseño convencionales, ofreciendo un punto de vista diferente, y una gran diversidad de soluciones de todo tipo. A nivel personal, creo que muchas de las soluciones encontradas en la naturaleza para el desarrollo de este ejercicio no habrían sido posibles de encontrar, o al menos no tan evidentes, con otros modos de trabajo. La elección de un proyecto de estas características no fue casual, pues pienso que la naturaleza tiene mucho que ofrecer a la tecnología, el diseño y el desarrollo de productos, tal y como ha hecho en innumerables ocasiones. Se habla mucho de la aplicación en nanotecnología pero no deja de ser interesante el empleo de estas cualidades a productos de consumo común, herramientas y utensilios que han ido evolucionando a lo largo del tiempo gracias a la adquisición de soluciones frente a los problemas que se presentan. * La bibliografía utilizada para el desarrollo del proyecto se encuentra descrita al final del Anexo 1. Dossier de Proyecto FASE 3. DESARROLLO DEL CONCEPTO FINAL