• Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Publica tu artículo
  • Publicidad
  • Contacto
  • Aviso legal
  • Privacidad
  • Cookies

EcoInventos

Tu blog de gadgets ecológicos

Telegram EcoInventos
  • Lo + Visto
  • Renovables
  • Energía solar
  • Fotovoltaica
  • Autoconsumo
  • Arquitectura
  • Suscripción gratis

Las vigas impresas en 3D con plástico reciclado y se montan como un LEGO, una alternativa más barata y ligera al hormigón

1 septiembre, 2022 Deja un comentario

Valora este contenido

Las vigas de hormigón armado son elementos estructurales importantes para edificios y puentes, pero son grandes y pesadas y, por tanto, requieren maquinaria especial para su transporte e instalación. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han trabajado durante los últimos años en una alternativa más manejable, patentando un sistema que usa segmentos de plástico impresos en 3D, similares a los de LEGO, que pueden unirse para ahorrar peso y tiempo de construcción.

Nuestro objetivo era proponer una alternativa a las actuales vigas de hormigón armado. Éstas se fabrican con perfiles construidos a lo largo de la pieza, lo que requiere una instalación costosa y es difícil de transportar.

José Ramón Albiol, Universidad Politécnica de Valencia.

El equipo ha estado desarrollando su alternativa durante casi tres años, y ahora ha dado con un diseño que espera pueda introducirse en el mundo de la construcción.

El sistema consiste en una serie de segmentos individuales que pueden imprimirse en 3D usando plásticos reciclados, y que luego pueden ensamblarse in situ y hormigonarse para formar una viga estructural.

La composición interna de estos segmentos individuales se inspira en la forma en que se forman los huesos humanos, gruesos y compactos, y ofrece a las vigas algunas propiedades útiles.

Esto es lo que hemos trasladado a estas revolucionarias vigas, concretamente a sus perfiles. Es un sistema natural muy inteligente y su reproducción en estas vigas les otorga, con el bajo peso estructural, unas capacidades mecánicas muy elevadas.

José Ramón Albiol.

Según el equipo, las vigas pesan hasta un 80% menos que las vigas de hormigón convencionales, y no tienen partes metálicas, lo que elimina el riesgo de corrosión.

Además, su impresión en 3D facilita su personalización, ya que las vigas pueden adaptarse a las dimensiones necesarias para el trabajo en cuestión.

Poder personalizar las vigas in situ permite adaptar las características de cada una de ellas a las necesidades estructurales de cada punto de la construcción.

Miguel Sánchez, miembro del equipo.

El equipo ha patentado su nuevo diseño de vigas estructurales, con vistas a comercializar la tecnología.

Más información: www.upv.es

Si te ha gustado este artículo, compártelo con tus amigos en las redes sociales ¡Gracias!
EcoInventos Whatsapp
EcoInventos Correo

Publicado en: Arquitectura sostenible

Interacciones con los lectores

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Barra lateral principal

Startup exalumnos MIT desarrolla innovador proceso que triplica la vida útil de los puentes y otras infraestructuras, permite puentes de 100 años con acero resistente a la corrosión

El proceso de Allium agrega una capa delgada de acero inoxidable al acero de refuerzo convencional, lo que lo hace resistente a la corrosión y reduce la necesidad de reparaciones, disminuyendo también las emisiones de carbono.

Diseñador crea lo que él denomina «la casa móvil más pequeña del mundo» > lleva la reducción de tamaño al extremo

A pesar de su diminuto tamaño, cuenta con una cama, una cocina funcional, un baño con inodoro portátil y hasta una ducha externa. Incluye un panel solar ajustable en el techo para abastecer sus necesidades energéticas.

Arquitectos españoles construyen bodega con bloques de hempcrete, un biocompuesto de fibras de cáñamo, cal y agua, con alta eficiencia térmica que reduce la necesidad de sistemas mecánicos de climatización

Más que una bodega industrial, será un laboratorio para producir pequeñas cantidades de vino y estudiar su potencial.

Startup estadounidense crea madera 10 veces más resistente que el acero, puede resistir el agua y el fuego

InventWood está a punto de comenzar la producción a gran escala de Superwood, una madera modificada que es más resistente que el acero.

Científicos franceses y españoles desarrollan innovador material similar al cemento que puede funcionar como electrolito sólido en sistemas de almacenamiento de energía recargables

En lugar de usar cemento convencional, que genera grandes emisiones de dióxido de carbono, utilizaron metacaolín, un aluminisilicato sintético obtenido al calentar caolinita.

Startup estadounidense planea construir en St. Louis la primera torre del mundo hecha con bambú estructural, tres veces más resistente que el acero

Con 34 metros de altura, incluirá múltiples plataformas de observación, una biblioteca de materiales arquitectónicos, espacio para eventos y una cafetería.

Científicos de la Universidad de Stuttgart han desarrollado un nuevo material de construcción sostenible producido a partir de procesos microbianos usando orina humana

Se planea una planta piloto en el aeropuerto de Stuttgart, donde se recolectará y procesará la orina para fabricar bio-concreto y fertilizantes agrícolas.

Investigadores chinos desarrollan un innovador proceso catalítico con residuos de la industria del acero, capaz de reducir las emisiones de CO2 en la producción de cemento hasta un 80%

Los materiales catalíticos pueden integrarse directamente en la producción de cemento, eliminando la necesidad de eliminarlos y reduciendo aún más los residuos.

Investigadores de Florida crean madera fortificada con hierro aumentando su rigidez en un 260,5% y su dureza en un 127%, podría ser alternativa más sostenible a las vigas de acero

Los investigadores utilizaron óxido de hierro en forma de nanopartículas para fortalecer la madera de roble rojo. Las nanopartículas fueron introducidas en las paredes celulares de la madera mediante un proceso de vacío.

Investigadores chinos han desarrollado un cemento-hidrogel capaz de generar y almacenar electricidad

Los investigadores se basaron en la estructura de los tallos de las plantas para desarrollar un cemento-hidrogel con propiedades termoeléctricas avanzadas.

Puede revisar y cambiar sus preferencias de cookies con respecto a este sitio web en este enlace.

Copyright EcoInventos © 2025 - Aviso legal - Política de privacidad RGPD - Cookies