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MECATRÓNICA VIII UPIITA ‐ IPNDISEÑO CONCEPTUAL AGOSTO 2012MECATRÓNICA VIII UPIITA ‐ IPNDISEÑO CONCEPTUAL AGOSTO 2012
M. EN I. DIEGO A. FLORES HERNÁNDEZM. EN I. DIEGO A. FLORES HERNÁNDEZ 1
MECATRÓNICA VIII UPIITA ‐ IPNDISEÑO CONCEPTUAL AGOSTO 2012MECATRÓNICA VIII UPIITA ‐ IPNDISEÑO CONCEPTUAL AGOSTO 2012
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Clifford M., Case Studies in Engineering Design, London: John Wiley & Sons, Inc, 1998.
MATEMÁTICAS
MATERIALES
ESFUERZOS ESTÁTICOS
DINÁMICA
CARGAS IMPACTO
RESISTENCIA CORROSIÓN
QUÍMICA
CONFIABILIDAD
ACABADO SUPERFICIAL
TOLERANCIAS
LIMITES Y AJUSTES
PROPIEDADES FLUIDO
MECÁNICA FLUIDO
COSTOS
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Zwicky F., Morphologie and Policy Analysis, Brussels: 16th EURO Conference on Operational Analysis, 1998.
Fritz Zwicky – Científico Astrofísico y Aeroespacial – CalTech
Fundador de la Sociedad de Investigación Morfológica
MA – método para investigar y estructurar todas las relaciones contenidas en un espaciomultidimensional, no cuantificable y problemas complejos.
Aplicaciones de Zwicky:
Clasificación de objetos astrofísicos
Desarrollo de sistemas de propulsión y turbinas
Consideraciones de aspectos legales para viajes
Colonización espacial
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO
Método para el riguroso estructurado e investigación de propiedades internas inherentes aproblemas complejos no cuantificables, que contienen un sinfín de parámetros. Fundamenta enla investigación de las condiciones de frontera y virtualmente ayuda a los participantes aexaminar numerosas configuraciones contrastantes y posibles soluciones.
PROCEDIMIENTO
1. El problema a resolver debe estar completamente definido – conscientemente formulado.
2. Todos los parámetros pueden ser importantes para obtener la solución.
3. Se construye la matriz multidimensional (caja morfológica) que contiene todas las posiblessoluciones de los problemas a resolver.
4. Todas las posibles soluciones contenidas en la matriz deben examinarse y evaluarse detallecon respecto a las demás soluciones.
5. La selección de la solución más adecuada se apoya de métodos que complementan alestudio morfológico.
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POSIBLES SOLUCIONES
PARÁ
METRO
S ‐C
ARAC
TERÍSTICAS
POSIBLES SOLUCIONES – COLUMNAS
Diferentes soluciones que se pueden aplicar a cadauno de los parámetros o características del universodel problema a resolver.
PARÁMETROS / CARACTERÍSTICAS – RENGLONES
Estas características deben ser funcionales,estructurales.
Cada celda de la matriz multidimensional contiene unvalor particular o condición por cada parámetro
OBTENER LAS POSIBLES COMBINACIONES
• IDEAL – Obtener todas las combinaciones de la matriz.
• Combinaciones: posibles, practicas, viables… eliminarlas que carezcan de coherencia.
• Obtener el orden de la matriz.
IMPORTANTE
NO es una herramienta de selección NO deben incluirse materiales, componentes electrónicos, lenguajes de programación, etc.
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CONFIGURACIONES
Ayuda a descubrir nuevas combinaciones y relaciones que pudieran ser NO tan evidentes.
Se definen límites de frontera desde el inicio.
Apoyarse en los requerimientos y necesidades presentados en el PDS.
Cada configuración en un DISEÑO CONCEPTUAL.
ANÁLISIS Y SÍNTESIS COMBINACIONES DISEÑOS CONCEPTUALES
• Reducir la cantidad de diseños conceptuales
Espacio Solución
Configuraciones coherentes con los requerimientos del problema.
Economía, viabilidad, funcionalidad, etc.
Inconsistencias:
Contradicciones lógicas – conceptos
Restricciones empíricas – altamente improbable
Restricciones normativas – éticas/políticas
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