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<p class="rtejustify"> Si siente cosquillas en la mano, no se apresure en ahuyentar o aplastar a un supuesto insecto. Podría tratarse de un inofensivo robot cangrejo que casi no puede observarse a simple vista.</p> <p class="rtejustify"> Un equipo de ingenieros de la Universidad del Noroeste (NU) en Evanston (Illinois, EEUU) ha presentado el robot andante con control remoto más pequeño desarrollado hasta el momento, capaz de ejecutar una variada gama de movimientos gracias al material con el que está fabricado, denominado “aleación con memoria de forma”.</p> <p class="rtejustify"> Este dispositivo no solo es capaz de caminar, sino que además puede doblarse, torcerse, girar y saltar. Es más pequeño que una pulga, pero tiene la forma de un “diminuto y adorable cangrejo ‘peekytoe’” (crustáceo que habita en las rocas, en aguas del Océano Atlántico, sobre todo en la costa Este de América del Norte) explican desde la NU.</p> <p class="rtejustify"> Los investigadores de esta universidad consideran que la tecnología de este robot cangrejo, que mide solo medio milímetro de ancho, abre las puertas a una nueva generación de tamaño micro (con dimensiones inferior a un milímetro) que podrán realizar tareas prácticas dentro de espacios muy reducidos.</p> <p class="rtejustify"> De hecho, también han desarrollado robots de tamaño milimétrico que se asemejan a orugas, grillos y escarabajos, así como un “microchip con tres alas”, del tamaño de un grano de arena, considerado la estructura voladora más pequeña fabricada hasta ahora, y que podría utilizarse para monitorizar la calidad del aire y la contaminación ambiental, volando en enjambres.</p> <p class="rtejustify"> <strong>ROBOTS A ESCALA DIMINUTA</strong></p> <p class="rtejustify"> Todos estos dispositivos están en una etapa de investigación exploratoria, según los ingenieros de la NU, que destacan que el desarrollo de robots a microescala es un campo de estudio emocionante e incluso divertido.</p> <p class="rtejustify"> Uno “puede imaginarse a los microrobots como agentes para reparar o ensamblar pequeñas estructuras o máquinas en la industria o como asistentes quirúrgicos que podrán limpiar arterias obstruidas, detener hemorragias internas o eliminar tumores, mediante procedimientos mínimamente invasivos”, señala el ingeniero John A. Rogers, quien dirigió el trabajo experimental del microcangrejo robot.</p> <p class="rtejustify"> Rogers es pionero en la bioelectrónica (disciplina en la que convergen de distintas maneras los dispositivos electrónicos y los elementos biológicos), profesor de ciencia e ingeniería de materiales, ingeniería biomédica y cirugía neurológica en la NU y director del Instituto Querrey Simpson de Bioelectrónica (QSIB), en esa misma universidad.</p> <p class="rtejustify"> “Esta tecnología permite que el robot efectúe una variedad de movimientos de modo controlado y pueda caminar a una velocidad promedio equivalente a la mitad de la longitud de su propio cuerpo por segundo”, agrega Yonggang Huang, quien dirigió el trabajo teórico.</p> <p class="rtejustify"> “Este movimiento es muy difícil de lograr a escalas tan pequeñas para los robots terrestres”, apunta Huang, que es profesor Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil y Ambiental en la NU y un miembro clave del QSIB.</p> <p class="rtejustify"> EL SECRETO DE LA MOVILIDAD</p> <p class="rtejustify"> La inusual movilidad del microrobot cangrejo no reside en unos mecanismos complejos, ya sean hidráulicos o eléctricos, sino en las capacidades elásticas de su propio cuerpo, explican los investigadores.</p> <p class="rtejustify"> Para construir el robot, Rogers y Huang utilizaron un material de “aleación con memoria de forma”, (SMA “Shape Memory Alloy”, en inglés).</p> <p class="rtejustify"> Este material ha sido deformado y así permanece cuando se encuentra a temperatura ambiente, pero cuando es sometido al calor, se transforma, recuperando su forma original “recordada” (es decir aquella forma previa a la deformación).</p> <p class="rtejustify"> Los SMA son una aleación metálica que puede experimentar una deformación de alrededor de un 10 por ciento, siendo capaces de volver a su forma original tras un calentamiento. Entran dentro de la categoría de los llamados “materiales inteligentes”.</p> <p class="rtejustify"> En este caso, los investigadores de la NU utilizaron un rayo láser para calentar rápidamente el robot en diferentes lugares específicos de su cuerpo, haciendo que se transforme. Después, al enfriarse, la fina capa de vidrio que recubre al microrobot devuelve a su habitual estado deformado a aquellas partes de la estructura que han sido calentadas con el láser.</p> <p class="rtejustify"> El cambio de una fase a otra (estado deformado habitual, retorno a su forma original “recordada” al calentarse, vuelta a su estado deformado al enfriarse) produce un efecto de locomoción en el robot, según la NU.</p> <p class="rtejustify"> El láser no solo permite controlar de forma remota el robot para activarlo y que se mueva, sino que, además, posibilita determinar la dirección de marcha del robot.</p> <p class="rtejustify"> Cuando se aplica calor al robot de izquierda a derecha, esto hace que el diminuto dispositivo se mueva de derecha a izquierda, por ejemplo. “Debido a que estas estructuras son tan pequeñas, su enfriamiento es muy rápido, y de hecho su tamaño les permite funcionar más rápido”, según explica Rogers. </p> <p class="rtejustify"> “Con las técnicas de ensamblaje, el método de fabricación y los materiales utilizados en ese prototipo, se pueden construir robots andantes con casi cualquier tamaño o forma tridimensional”, señalan Rogers y Huang.</p> <p class="rtejustify"> Pero eligieron darle la forma de un cangrejo ‘peekytoe’ porque a los estudiantes de la NU que participaron en este proyecto les causaron inspiración y diversión los movimientos laterales de rastreo de esta variedad de cangrejos, según explican.</p> <p class="rtejustify"> “Fue un capricho creativo”, recalcan los investigadores de la NU.</p>
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<p class="rtejustify"> Si siente cosquillas en la mano, no se apresure en ahuyentar o aplastar a un supuesto insecto. Podría tratarse de un inofensivo robot cangrejo que casi no puede observarse a simple vista.</p> <p class="rtejustify"> Un equipo de ingenieros de la Universidad del Noroeste (NU) en Evanston (Illinois, EEUU) ha presentado el robot andante con control remoto más pequeño desarrollado hasta el momento, capaz de ejecutar una variada gama de movimientos gracias al material con el que está fabricado, denominado “aleación con memoria de forma”.</p> <p class="rtejustify"> Este dispositivo no solo es capaz de caminar, sino que además puede doblarse, torcerse, girar y saltar. 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Rogers, quien dirigió el trabajo experimental del microcangrejo robot.</p> <p class="rtejustify"> Rogers es pionero en la bioelectrónica (disciplina en la que convergen de distintas maneras los dispositivos electrónicos y los elementos biológicos), profesor de ciencia e ingeniería de materiales, ingeniería biomédica y cirugía neurológica en la NU y director del Instituto Querrey Simpson de Bioelectrónica (QSIB), en esa misma universidad.</p> <p class="rtejustify"> “Esta tecnología permite que el robot efectúe una variedad de movimientos de modo controlado y pueda caminar a una velocidad promedio equivalente a la mitad de la longitud de su propio cuerpo por segundo”, agrega Yonggang Huang, quien dirigió el trabajo teórico.</p> <p class="rtejustify"> “Este movimiento es muy difícil de lograr a escalas tan pequeñas para los robots terrestres”, apunta Huang, que es profesor Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil y Ambiental en la NU y un miembro clave del QSIB.</p> <p class="rtejustify"> EL SECRETO DE LA MOVILIDAD</p> <p class="rtejustify"> La inusual movilidad del microrobot cangrejo no reside en unos mecanismos complejos, ya sean hidráulicos o eléctricos, sino en las capacidades elásticas de su propio cuerpo, explican los investigadores.</p> <p class="rtejustify"> Para construir el robot, Rogers y Huang utilizaron un material de “aleación con memoria de forma”, (SMA “Shape Memory Alloy”, en inglés).</p> <p class="rtejustify"> Este material ha sido deformado y así permanece cuando se encuentra a temperatura ambiente, pero cuando es sometido al calor, se transforma, recuperando su forma original “recordada” (es decir aquella forma previa a la deformación).</p> <p class="rtejustify"> Los SMA son una aleación metálica que puede experimentar una deformación de alrededor de un 10 por ciento, siendo capaces de volver a su forma original tras un calentamiento. 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<p class="rtejustify"> La idea de erradicar los índices de violencia en jóvenes de Cochabamba puede parecer un objetivo que se repite como parte de una campaña electoral, pero que no se ejecuta o incluso no halla cómo ejecutarse desde las bases coercitivas como sanción hacia ese grupo etario. De este panorama es que nace una de las ideas que tiene el sociólogo y criminólogo mexicano Emilio Cunjama respecto a lo que se debe trabajar en cualquier lugar para reducir los números, pero siempre con la idea de “desplazar” futuras acciones que impliquen una sanción coercitiva.</p> <p class="rtejustify"> Emilio Cunjama asesora la construcción del plan municipal de prevención de la violencia y el delito en población adolescente del municipio de Cochabamba junto al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Progettomondo y en el marco del proyecto “Cambiando de lente”.</p> <p class="rtejustify"> El experto mexicano lleva trabajando varios años con proyectos en el país y en este caso, el interés se da por la implementación de una política pública de prevención.</p> <p class="rtejustify"> “Es un enfoque que pretende alejarse del sistema más reactivo y tratar de sacar las acciones del ámbito policial y el ámbito de la corporación de la justicia para mandarlos el ámbito de lo social. Lo que se atiende a la prevención del delito son factores de riesgo, aquellos elementos, dinámicas, procesos, sucesos o contextos que posibilitan la vinculación de los jóvenes con la violencia y el delito”, explica.</p> <p class="rtejustify"> Cunjama detalla que, en el caso de Bolivia, el diagnóstico (cualitativo y cuantitativo) mostró que son siete factores como los principales hallazgos de este estudio: la dinámica familiar, la dinámica escolar, el tema de consumo excesivo consumo de alcohol y drogas, dinámica comunitaria, embarazo adolescente y educación sexual, violencias, y las características individuales y pares.</p> <p class="rtejustify"> “En este momento, estamos en el contexto que todavía no es alarmante pero lo que ya hay son indicios, entonces es el momento preciso de actuar en términos de prevención”, destaca el experto.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Las propuestas</strong></p> <p class="rtejustify"> “Si nosotros construimos de manera adecuada este plan, lo que vamos a hacer es generar factores protectores para llegar a la vida de los jóvenes y eso solo se va a hacer a través de un programa que se centre en atender el tema de la parte social, no desde la parte coerción. Es más preventiva, no reactiva”, ratifica.</p> <p class="rtejustify"> Cunjama detalla que en este caso se identificará como objetivo primario a los grupos con mayores factores de riesgo, pero sin dejar de lado la participación de quienes son parte de los mismos.</p> <p class="rtejustify"> “Lo que queremos hacer es despegarnos de una política pública adultocentrista, que implica una mirada y un desprecio a la voz de los adolescentes. Lo que nosotros queremos es recobrar esos principios de participación y hacernos parte de la implementación del programa, ellos van a ser actores muy importantes, nos van a ayudar a orientar el programa, nos van a ayudar a identificar a grupos de mayor riesgo, etc. Lo importante mencionar que este programa va dirigido no a la población en general, sino principalmente va dirigido a aquellos grupos que han presentado mayores factores de riesgo”, completa.</p> <p class="rtejustify"> Cunjama también asegura que en el caso de la prevención secundaria se verá a quienes forman parte de grupos de riesgo, pero no se puede dejar de lado a quienes hayan sido jóvenes que ejercieron violencia o que hayan cometido algún delito porque en ese caso, la idea también se enfoca en generar un “desistimiento” en la comisión de delitos. </p> <p class="rtejustify"> “La idea es pasar a un modelo del desistimiento que es diferente lo que buscamos. Es un programa menos intervencionista y con el que fortalecemos los factores que hacen que los jóvenes abandonen el delito”, añade.</p> <p class="rtejustify"> Cunjama señala que es diferente tratar de “meterlos a la fuerza” nuevamente a la sociedad que generar que los jóvenes dejen atrás las acciones cometidas y lleguen con un “enfoque diferente”.</p> <p class="rtejustify"> “Es un hito para Bolivia y se está haciendo de manera piloto para Cochabamba. Este es el primer programa, no hay precedente”, argumenta. </p> <p class="rtejustify"> Se estima que la elaboración del plan municipal se desarrolle a lo largo de este año, con la pretensión de ejecutar el mismo una vez que se aúnen los esfuerzos necesarios entre todas las organizaciones que estarán involucradas en este arduo trabajo.</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, Marisol Calvi, responsable técnico en Políticas de Prevención de Progettomondo, institución que promueve el proyecto Cambiando de Lente desde el 2022, refiere que “el proyecto pretende apoyar y reforzar los servicios y políticas locales de prevención integral (primaria, secundaria y terciaria) del comportamiento antisocial y la violencia juvenil, promoviendo la coordinación interinstitucional, el capacity building y la governance, a partir de experiencias piloto locales de cooperación entre las autoridades locales y la sociedad civil”.</p> <p class="rtejustify"> La semana pasada se realizaron actividades de formación y sensibilización a las autoridades y sociedad civil, donde además se aprovechó para recoger demandas y propuestas de distintas organizaciones. Asimismo, se completó con un seminario-taller donde se inició la construcción del plan municipal de prevención de las violencias y el delito, según Calvi. </p>
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Lo que se atiende a la prevención del delito son factores de riesgo, aquellos elementos, dinámicas, procesos, sucesos o contextos que posibilitan la vinculación de los jóvenes con la violencia y el delito”, explica.</p> <p class="rtejustify"> Cunjama detalla que, en el caso de Bolivia, el diagnóstico (cualitativo y cuantitativo) mostró que son siete factores como los principales hallazgos de este estudio: la dinámica familiar, la dinámica escolar, el tema de consumo excesivo consumo de alcohol y drogas, dinámica comunitaria, embarazo adolescente y educación sexual, violencias, y las características individuales y pares.</p> <p class="rtejustify"> “En este momento, estamos en el contexto que todavía no es alarmante pero lo que ya hay son indicios, entonces es el momento preciso de actuar en términos de prevención”, destaca el experto.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Las propuestas</strong></p> <p class="rtejustify"> “Si nosotros construimos de manera adecuada este plan, lo que vamos a hacer es generar factores protectores para llegar a la vida de los jóvenes y eso solo se va a hacer a través de un programa que se centre en atender el tema de la parte social, no desde la parte coerción. Es más preventiva, no reactiva”, ratifica.</p> <p class="rtejustify"> Cunjama detalla que en este caso se identificará como objetivo primario a los grupos con mayores factores de riesgo, pero sin dejar de lado la participación de quienes son parte de los mismos.</p> <p class="rtejustify"> “Lo que queremos hacer es despegarnos de una política pública adultocentrista, que implica una mirada y un desprecio a la voz de los adolescentes. Lo que nosotros queremos es recobrar esos principios de participación y hacernos parte de la implementación del programa, ellos van a ser actores muy importantes, nos van a ayudar a orientar el programa, nos van a ayudar a identificar a grupos de mayor riesgo, etc. Lo importante mencionar que este programa va dirigido no a la población en general, sino principalmente va dirigido a aquellos grupos que han presentado mayores factores de riesgo”, completa.</p> <p class="rtejustify"> Cunjama también asegura que en el caso de la prevención secundaria se verá a quienes forman parte de grupos de riesgo, pero no se puede dejar de lado a quienes hayan sido jóvenes que ejercieron violencia o que hayan cometido algún delito porque en ese caso, la idea también se enfoca en generar un “desistimiento” en la comisión de delitos. </p> <p class="rtejustify"> “La idea es pasar a un modelo del desistimiento que es diferente lo que buscamos. Es un programa menos intervencionista y con el que fortalecemos los factores que hacen que los jóvenes abandonen el delito”, añade.</p> <p class="rtejustify"> Cunjama señala que es diferente tratar de “meterlos a la fuerza” nuevamente a la sociedad que generar que los jóvenes dejen atrás las acciones cometidas y lleguen con un “enfoque diferente”.</p> <p class="rtejustify"> “Es un hito para Bolivia y se está haciendo de manera piloto para Cochabamba. Este es el primer programa, no hay precedente”, argumenta. </p> <p class="rtejustify"> Se estima que la elaboración del plan municipal se desarrolle a lo largo de este año, con la pretensión de ejecutar el mismo una vez que se aúnen los esfuerzos necesarios entre todas las organizaciones que estarán involucradas en este arduo trabajo.</p> <p class="rtejustify"> Por su parte, Marisol Calvi, responsable técnico en Políticas de Prevención de Progettomondo, institución que promueve el proyecto Cambiando de Lente desde el 2022, refiere que “el proyecto pretende apoyar y reforzar los servicios y políticas locales de prevención integral (primaria, secundaria y terciaria) del comportamiento antisocial y la violencia juvenil, promoviendo la coordinación interinstitucional, el capacity building y la governance, a partir de experiencias piloto locales de cooperación entre las autoridades locales y la sociedad civil”.</p> <p class="rtejustify"> La semana pasada se realizaron actividades de formación y sensibilización a las autoridades y sociedad civil, donde además se aprovechó para recoger demandas y propuestas de distintas organizaciones. 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La idea de erradicar los índices de violencia en jóvenes de Cochabamba puede parecer un objetivo que se repite como parte de una campaña electoral, pero que no se ejecuta o incluso no halla cómo ejecutarse desde las bases coercitivas como sanción hacia ese grupo etario. De este panorama es que nace una de las ideas que tiene el sociólogo y criminólogo mexicano Emilio Cunjama respecto a lo que se debe trabajar en cualquier lugar para reducir los números, pero siempre con la idea de “desplazar” futuras acciones que impliquen una sanción coercitiva.
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<p class="rtejustify"> Si siente cosquillas en la mano, no se apresure en ahuyentar o aplastar a un supuesto insecto. Podría tratarse de un inofensivo robot cangrejo que casi no puede observarse a simple vista.</p> <p class="rtejustify"> Un equipo de ingenieros de la Universidad del Noroeste (NU) en Evanston (Illinois, EEUU) ha presentado el robot andante con control remoto más pequeño desarrollado hasta el momento, capaz de ejecutar una variada gama de movimientos gracias al material con el que está fabricado, denominado “aleación con memoria de forma”.</p> <p class="rtejustify"> Este dispositivo no solo es capaz de caminar, sino que además puede doblarse, torcerse, girar y saltar. Es más pequeño que una pulga, pero tiene la forma de un “diminuto y adorable cangrejo ‘peekytoe’” (crustáceo que habita en las rocas, en aguas del Océano Atlántico, sobre todo en la costa Este de América del Norte) explican desde la NU.</p> <p class="rtejustify"> Los investigadores de esta universidad consideran que la tecnología de este robot cangrejo, que mide solo medio milímetro de ancho, abre las puertas a una nueva generación de tamaño micro (con dimensiones inferior a un milímetro) que podrán realizar tareas prácticas dentro de espacios muy reducidos.</p> <p class="rtejustify"> De hecho, también han desarrollado robots de tamaño milimétrico que se asemejan a orugas, grillos y escarabajos, así como un “microchip con tres alas”, del tamaño de un grano de arena, considerado la estructura voladora más pequeña fabricada hasta ahora, y que podría utilizarse para monitorizar la calidad del aire y la contaminación ambiental, volando en enjambres.</p> <p class="rtejustify"> <strong>ROBOTS A ESCALA DIMINUTA</strong></p> <p class="rtejustify"> Todos estos dispositivos están en una etapa de investigación exploratoria, según los ingenieros de la NU, que destacan que el desarrollo de robots a microescala es un campo de estudio emocionante e incluso divertido.</p> <p class="rtejustify"> Uno “puede imaginarse a los microrobots como agentes para reparar o ensamblar pequeñas estructuras o máquinas en la industria o como asistentes quirúrgicos que podrán limpiar arterias obstruidas, detener hemorragias internas o eliminar tumores, mediante procedimientos mínimamente invasivos”, señala el ingeniero John A. Rogers, quien dirigió el trabajo experimental del microcangrejo robot.</p> <p class="rtejustify"> Rogers es pionero en la bioelectrónica (disciplina en la que convergen de distintas maneras los dispositivos electrónicos y los elementos biológicos), profesor de ciencia e ingeniería de materiales, ingeniería biomédica y cirugía neurológica en la NU y director del Instituto Querrey Simpson de Bioelectrónica (QSIB), en esa misma universidad.</p> <p class="rtejustify"> “Esta tecnología permite que el robot efectúe una variedad de movimientos de modo controlado y pueda caminar a una velocidad promedio equivalente a la mitad de la longitud de su propio cuerpo por segundo”, agrega Yonggang Huang, quien dirigió el trabajo teórico.</p> <p class="rtejustify"> “Este movimiento es muy difícil de lograr a escalas tan pequeñas para los robots terrestres”, apunta Huang, que es profesor Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil y Ambiental en la NU y un miembro clave del QSIB.</p> <p class="rtejustify"> EL SECRETO DE LA MOVILIDAD</p> <p class="rtejustify"> La inusual movilidad del microrobot cangrejo no reside en unos mecanismos complejos, ya sean hidráulicos o eléctricos, sino en las capacidades elásticas de su propio cuerpo, explican los investigadores.</p> <p class="rtejustify"> Para construir el robot, Rogers y Huang utilizaron un material de “aleación con memoria de forma”, (SMA “Shape Memory Alloy”, en inglés).</p> <p class="rtejustify"> Este material ha sido deformado y así permanece cuando se encuentra a temperatura ambiente, pero cuando es sometido al calor, se transforma, recuperando su forma original “recordada” (es decir aquella forma previa a la deformación).</p> <p class="rtejustify"> Los SMA son una aleación metálica que puede experimentar una deformación de alrededor de un 10 por ciento, siendo capaces de volver a su forma original tras un calentamiento. Entran dentro de la categoría de los llamados “materiales inteligentes”.</p> <p class="rtejustify"> En este caso, los investigadores de la NU utilizaron un rayo láser para calentar rápidamente el robot en diferentes lugares específicos de su cuerpo, haciendo que se transforme. Después, al enfriarse, la fina capa de vidrio que recubre al microrobot devuelve a su habitual estado deformado a aquellas partes de la estructura que han sido calentadas con el láser.</p> <p class="rtejustify"> El cambio de una fase a otra (estado deformado habitual, retorno a su forma original “recordada” al calentarse, vuelta a su estado deformado al enfriarse) produce un efecto de locomoción en el robot, según la NU.</p> <p class="rtejustify"> El láser no solo permite controlar de forma remota el robot para activarlo y que se mueva, sino que, además, posibilita determinar la dirección de marcha del robot.</p> <p class="rtejustify"> Cuando se aplica calor al robot de izquierda a derecha, esto hace que el diminuto dispositivo se mueva de derecha a izquierda, por ejemplo. “Debido a que estas estructuras son tan pequeñas, su enfriamiento es muy rápido, y de hecho su tamaño les permite funcionar más rápido”, según explica Rogers. </p> <p class="rtejustify"> “Con las técnicas de ensamblaje, el método de fabricación y los materiales utilizados en ese prototipo, se pueden construir robots andantes con casi cualquier tamaño o forma tridimensional”, señalan Rogers y Huang.</p> <p class="rtejustify"> Pero eligieron darle la forma de un cangrejo ‘peekytoe’ porque a los estudiantes de la NU que participaron en este proyecto les causaron inspiración y diversión los movimientos laterales de rastreo de esta variedad de cangrejos, según explican.</p> <p class="rtejustify"> “Fue un capricho creativo”, recalcan los investigadores de la NU.</p>
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<p class="rtejustify"> Si siente cosquillas en la mano, no se apresure en ahuyentar o aplastar a un supuesto insecto. Podría tratarse de un inofensivo robot cangrejo que casi no puede observarse a simple vista.</p> <p class="rtejustify"> Un equipo de ingenieros de la Universidad del Noroeste (NU) en Evanston (Illinois, EEUU) ha presentado el robot andante con control remoto más pequeño desarrollado hasta el momento, capaz de ejecutar una variada gama de movimientos gracias al material con el que está fabricado, denominado “aleación con memoria de forma”.</p> <p class="rtejustify"> Este dispositivo no solo es capaz de caminar, sino que además puede doblarse, torcerse, girar y saltar. 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Rogers, quien dirigió el trabajo experimental del microcangrejo robot.</p> <p class="rtejustify"> Rogers es pionero en la bioelectrónica (disciplina en la que convergen de distintas maneras los dispositivos electrónicos y los elementos biológicos), profesor de ciencia e ingeniería de materiales, ingeniería biomédica y cirugía neurológica en la NU y director del Instituto Querrey Simpson de Bioelectrónica (QSIB), en esa misma universidad.</p> <p class="rtejustify"> “Esta tecnología permite que el robot efectúe una variedad de movimientos de modo controlado y pueda caminar a una velocidad promedio equivalente a la mitad de la longitud de su propio cuerpo por segundo”, agrega Yonggang Huang, quien dirigió el trabajo teórico.</p> <p class="rtejustify"> “Este movimiento es muy difícil de lograr a escalas tan pequeñas para los robots terrestres”, apunta Huang, que es profesor Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil y Ambiental en la NU y un miembro clave del QSIB.</p> <p class="rtejustify"> EL SECRETO DE LA MOVILIDAD</p> <p class="rtejustify"> La inusual movilidad del microrobot cangrejo no reside en unos mecanismos complejos, ya sean hidráulicos o eléctricos, sino en las capacidades elásticas de su propio cuerpo, explican los investigadores.</p> <p class="rtejustify"> Para construir el robot, Rogers y Huang utilizaron un material de “aleación con memoria de forma”, (SMA “Shape Memory Alloy”, en inglés).</p> <p class="rtejustify"> Este material ha sido deformado y así permanece cuando se encuentra a temperatura ambiente, pero cuando es sometido al calor, se transforma, recuperando su forma original “recordada” (es decir aquella forma previa a la deformación).</p> <p class="rtejustify"> Los SMA son una aleación metálica que puede experimentar una deformación de alrededor de un 10 por ciento, siendo capaces de volver a su forma original tras un calentamiento. 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Rogers, quien dirigió el trabajo experimental del microcangrejo robot.</p> <p class="rtejustify"> Rogers es pionero en la bioelectrónica (disciplina en la que convergen de distintas maneras los dispositivos electrónicos y los elementos biológicos), profesor de ciencia e ingeniería de materiales, ingeniería biomédica y cirugía neurológica en la NU y director del Instituto Querrey Simpson de Bioelectrónica (QSIB), en esa misma universidad.</p> <p class="rtejustify"> “Esta tecnología permite que el robot efectúe una variedad de movimientos de modo controlado y pueda caminar a una velocidad promedio equivalente a la mitad de la longitud de su propio cuerpo por segundo”, agrega Yonggang Huang, quien dirigió el trabajo teórico.</p> <p class="rtejustify"> “Este movimiento es muy difícil de lograr a escalas tan pequeñas para los robots terrestres”, apunta Huang, que es profesor Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil y Ambiental en la NU y un miembro clave del QSIB.</p> <p class="rtejustify"> EL SECRETO DE LA MOVILIDAD</p> <p class="rtejustify"> La inusual movilidad del microrobot cangrejo no reside en unos mecanismos complejos, ya sean hidráulicos o eléctricos, sino en las capacidades elásticas de su propio cuerpo, explican los investigadores.</p> <p class="rtejustify"> Para construir el robot, Rogers y Huang utilizaron un material de “aleación con memoria de forma”, (SMA “Shape Memory Alloy”, en inglés).</p> <p class="rtejustify"> Este material ha sido deformado y así permanece cuando se encuentra a temperatura ambiente, pero cuando es sometido al calor, se transforma, recuperando su forma original “recordada” (es decir aquella forma previa a la deformación).</p> <p class="rtejustify"> Los SMA son una aleación metálica que puede experimentar una deformación de alrededor de un 10 por ciento, siendo capaces de volver a su forma original tras un calentamiento. 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Pequeño. Primer plano de un robot de medio milímetro.
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El robot, más pequeño que una pulga, en la punta de un bolígrafo.
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El pequeño cangrejo robótico junto al ojo de una aguja de coser.
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Krumo version 0.2.1a
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