sábado, 11 de diciembre de 2010

EXPO-CyAD OTOÑO 2010




* Montaje y Desmontaje de vitrina 

No sólo se trata de exponer los trabajos realizados, sino de acoplar los diferentes sistemas en sus diversas aplicaciones, por ejemplo, el Miura-ori, que se puede usar como techo de peso ligero también tiene fines ornamentales; en la vitrina se eligió el tema de playa por lo cual los pliegos de Miura tomaron la forma de ramas de palmeras, mientras que el tronco de las palmeras se conformaron por cilindros del sistema isoaxis.
Están presentes los demás sistemas de manera tal que se vea la diversidad y sin ser exclusivos, integramos todos los trabajos, salvo algunos que expresamente los que los hicieron dijeron que no se expondrían.







ESTRUCTURA TUBULAR Y LAMINAR





* Síntesis Antropomórfica por estructura laminar y tubular y por intersecciones de estructura tubular y remaches. (trabajo en equipo)

o Articulada
o Proporcionada
o Escala 1:1
Seguimos trabajando con la antropometría: Ahora debemos combinar la estructura laminar y la tubular como con las manos del producto anterior. Este trabajo es en equipo, es hacer un cuerpo humano con todas sus articulaciones y movimientos, en síntesis, pero que incluya todo.
Los intergrantes del equipo:
  • Karen García Osorio
  • Eliana Delgado Rojas
  • Michelle Acero González
  • Paola Solares Morales
  • Alan Yahir Delgado Cuevas
  • Alan Axel Silva Mancilla
  • Jairo Jiménez Salmerón
  • German Ramírez Cueto
Los materiales son: para la estructura laminar usamos polipropileno y para la tubular usamos los popotes que sirven para formar las articulaciones y los remaches. Todo un reto y largas horas de trabajo, pero eso no le restó diversión al asunto.
Usando una chica como modelo se armó la mona de polipropileno. Sólo por no dar tanto detalle no especificaré quien fue la modelo, lo sabemos en el grupo y para atinarle estará difícil, ya que todas las chicas del equipo son de proporciones áureas, el detalle es irrelevante.
El arduo proceso:









Casi terminada:
   
Terminada. El producto final

ESTRUCTURA TUBULAR






* Par de manos por estructura laminar en polipropileno y por intersecciones de estructura tubular y remaches.

Siguiendo los principios de la antropometría y con los mismos pasos de generar articulaciones que seguimos al hacer el humanoide escala 1:8 procederemos a hacer un par de manos humanas, primeramente a modo de ejercicio haremos una síntesis de una mano,  hecha también de popotes; buscaremos las articulaciones generadas por los huesos, así que: 




En seguida, haremos las 2 manos, los criterios serán, que cada una esté:
Articulada
Proporcionada
Escala 1:1





ESTRUCTURA TUBULAR


* Humanoide, síntesis por intersecciones de estructura tubular y remaches
Para ello es necesaria la antropometría, la cual proviene del griego ανθρωπος-antrophi, hombres, y μετρον-metros, medida, medir, lo que viene a significar "medidas del hombre"), es la subrama de la antropologia biologica o fisica que estudia las medidas del hombre. Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de comprender los cambios físicos del hombre y las diferencias entre sus razas y sub-razas.
En el presente, la antropometría cumple una función importante en el diseño industrial, en la industria de diseños de vestuario, en la ergonomía, la biomecánica y en la arquitectura, donde se emplean datos estadísticos sobre la distribución de medidas corporales de la población para optimizar los productos.
.Nuestro producto debe tomar en cuenta las articulaciones principales:
o Articulada
o Proporcionada
o Escala 1:8


GEODÉSICA



* Geodésica (2) por estructura lineal (4V)

El término "geodésico" proviene de la palabra geodesia, la ciencia de medir el tamaño y forma del planeta Tierra; en el sentido original, fue la ruta más corta entre dos puntos sobre la superficie de la Tierra, específicamente, el segmento de un gran círculo.


SÓLIDO PLATÓNICO


* Sólido Platónico con teselaciones (mínimo 3 módulos).
Los sólidos platónicos son el tetraedro, el cubo (o hexaedro regular), el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. También se conocen como cuerpos platónicos, cuerpos cósmicos, sólidos pitagóricos, sólidos perfectos, poliedros de Platón o, con más precisión, poliedros regulares convexos. Se caracterizan por ser poliedros convexos cuyas caras son polígonos regulares iguales y en cuyos vértices se unen el mismo número de caras. Reciben estos nombres en honor al filósofo griego Platón (ca. 427 adC/428 adC – 347 adC), a quien se atribuye haberlos estudiado en primera instancia.
La lista de arriba es exhaustiva, ya que es imposible construir otro sólido diferente de los anteriores que cumpla todas las propiedades exigidas, es decir, convexidad y regularidad.
El número áureo está relacionado con los sólidos platónicos, en particular con el icosaedro y el dodecaedro, cuyas dimensiones están dadas en términos del número áureo. Los 12 vértices de un icosaedro con aristas de longitud 2, pueden darse en coordenadas cartesianas. Los 20 vértices de un dodecaedro con aristas de longitud  también se pueden dar en términos similares. Para un dodecaedro con aristas de longitud a, su volumen y su área total se pueden expresar también en términos del número áureo.
Si tres rectángulos áureos se solapan paralelamente en sus centros, las 12 esquinas de los rectángulos áureos coinciden exactamente con los vértices de un icosaedro, y con los centros de las caras de un dodecaedro:
El punto que los rectángulos tienen en común es el centro tanto del dodecaedro como del icosaedro.

SISTEMA TENSEGRITY


 
Needle Tower


* SistemaTensegrity Icosidodecaedro (Sólido Arquimediano)

La definición descrita en Wikipedia: "Tensegridad es un término arquitectónico acuñado por Buckminster Fuller como contracción de tensional integrity (integridad tensional). La tensegridad se define como la característica que exhiben determinadas estructuras, cuya estabilidad depende del equilibrio entre fuerzas de tracción y compresión.
Las estructuras de tensegridad fueron exploradas por el artista Kenneth Snelson, produciendo esculturas como Needle Tower, de 18 metros de altura y construida en 1968. El término “tensegrity” fue acuñado por Buckminster Fuller, conocido por uno de sus más famosos diseños arquitectónicos denominado domo geodésico, como la Biosphère construida por Fuller para la Expo 67 en Montreal.
Una estructura constituye un sistema de tensegridad si se encuentra en un estado de autoequilibrio estable, formado por elementos que soportan compresión y elementos que soportan tracción. En las estructuras de tensegridad, los elementos sometidos a compresión suelen ser barras, mientras que los elementos sometidos a tracción están formados por cables. El equilibrio entre esfuerzos de ambos tipos de elementos dotan de forma y rigidez a la estructura. Esta clase de construcciones combina amplias posibilidades de diseño junto a gran resistencia, así como ligereza y economía de materiales. "

Nuestro sistema está compuesto materialmente a partir de ligas que fungen como tensores o agentes de tensión, palos de madera que dan integridad y forman la estructura total que resulta en una fusión de icosaedro y dodecaedro, esto a partir del número de elementos (30 palos). Al igual que otros sistemas, este está conformado a partir de módulos , los cuales son palos con ligas extendidas a lo largo de estos, el patrón lo determina el ensamble, ya que cada extremo del palo estará sujeto a una liga, así tal hasta que formen un sistema bien formado con los 30 completos.  

Materiales necesarios:
30 palitos de madera de 20 cm de longitud.
30 ligas de 7cm sin estirar.


Instrucciones:
ranurar 5mm de profundidad  por ambos extremos de los palos. 
insertar la liga por los extremos 



iniciar el armado según los criterios: Hacer un icosidodecaedro, es decir, un poliedro con veinte caras pentagonales; debe contar con 30 vértices idénticos, en los que se unen dos triángulos y dos pentágonos en cada uno de ellos.


 a partir de este punto, se puede ver en la parte superior e inferior una sección donde podemos integrar sólo otro palo para formar un pentágono, y al hacerlo, el mismo sistema no s dará otro espacio de 4 lados para anexar sólo un palo más:
 conforme completamos los pentágonos, el sistema se va tomando forma curva :


 hasta tener la figura terminada:

 

Los detalles: