Biónica en Rittal

Amortiguación biónica
Los sistemas de absorción de choques se encuentran fácilmente en la naturaleza. La importancia de la función de la amortiguación es claramente manifiesta en animales y humanos, ej. en la cabeza del pájaro carpintero o en los discos intervertebrales de los humanos. Pero también podemos encontrar sistemas de absorción en muchas plantas. La hierba de los pastos, por ejemplo, es capaz de amortiguar las vibraciones de sus hojas provocadas por el viento. Algunos de estos modelos animales y vegetales han sido empleados como arquetipos para el desarrollo del palet biónico.
En un estudio de realización llevado a cabo como parte del concurso de ideas de BMBF "Biónica – Innovación de la Naturaleza", se investigó el desarrollo y la construcción de un novedoso palet de transporte con absorción de impactos mediante la optimización de una estructura biónica. Las mercancías sensibles, como cabinas de servidores informáticos, son transportadas sobre palets con absorción de impactos. Los sistemas convencionales de palets consisten en una combinación de diferentes materiales, ej. madera, metal y plástico. Éstos normalmente se desechan después de un sólo uso, lo que no sólo constituye un derroche de recursos, sino que también genera un problema ecológico debido a la naturaleza de la mezcla de material, que no es reciclable, o sólo lo es parcialmente. El palet biónico debe construirse con un material compuesto que incluya una matriz de espuma y fibras de refuerzo con una orientación optimizada. Mediante el uso de materias primas renovables, ej. cáñamo, lino o tela, el palet biónico sería, a un coste similar, significativamente más respetuoso con el medio ambiente que los palets empleados hasta ahora. Por esta razón, el palet biónico desarrollado en este proyecto de Investigación y Desarrollo tiene unas ventajas ecológicas y económicas sustanciales.
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Placa de enfriamiento biónica
Algunas soluciones inspiradas en la biónica se han incorporado también a otros desarrollos en el área de la tecnología de las placas de enfriamiento. Durante los últimos años, el empleo de tecnología de placas de enfriamiento para una disipación energéticamente eficiente del calor en conversores de frecuencia se ha incrementado enormemente. Se está empezando a adoptar un enfoque biónico para optimizar este concepto desde un punto de vista energético. El enfoque que ha conducido a este desarrollo se inspira en la geometría de los vasos sanguíneos del hombre. La configuración fractal, es decir, las estructuras de líneas de enfriamiento de ramas múltiples, es la empleada para mejorar la disipación de calor.
- Disposición biónicamente inspirada de las líneas de enfriamiento (enfoque fractal derivado de la geometría de los vasos sanguíneos y la estructura frontal de las hojas).
- Posición óptima de las líneas de enfriamiento, adaptadas a la posición de los conversores de frecuencia.
- Prevención de puntos fríos y la condensación asociada.
- Mejora de soluciones para problemas específicos.
- Menores necesidades de material, comparado con los diseños de placas de enfriamiento actuales.
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Entradas de cable biónicamente inspiradas
Objectivo: Desarrollar una entrada de cable con las siguientes características
- Rápido montaje con el mínimo esfuerzo
- Adecuado para su uso en cortacircuitos variables
- Inserción de cables mediante conectores
- Categoría de protección IP55
La estructura y la forma biomimética aportaron las ideas iniciales para una entrada de cable biónicamente inspirada. El sistema muscular circular, como el del gusano anélido (derecha), y los mecanismos de plegado y plisado de las flores del cactus nocturno (izquierda) proporcionaron la inspiración para el diseño técnico.
Resultados iniciales
El proyecto de investigación interdisciplinario no tardó en lograr el éxito inicial:
Se presentaron dos prototipos completos en la Feria Industrial de Hanover de 2006 en el stand conjunto de BIOKON Competence Network.
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Principio:
- Ahorro de material y peso, gracias a su estructura alveolar
- Combinación de metales perforados y películas

Las ventajas son obvias:
- Elevado grado de rigidez gracias al refuerzo en forma de vástago (excluyendo placas de cubierta)
- Proporción entre rigidez y resistencia ajustable
- Uso eficiente de materiales (estructura ligera)
- Elevado grado de resistencia a la flexión y a la deformación
- Elevado grado de rigidez, a pesar de su ligereza
- Buenas propiedades de protección anti-incendio
- Su gran proporción de poros crea un aislamiento térmico
- Absorción de ruidos mediante adhesivos elásticos en las juntas
- Bajo riesgo de deformación, gracias a su placa de cubierta de soporte continua
- Protección electromagnética con construcción metálica
- Diseño estético
Gracias a su ligereza combinada con una mayor rigidez, la estructura alveolar ofrece un diverso abanico de aplicaciones potenciales en la fabricación de paneles laterales.
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