domingo, 30 de noviembre de 2008

TORRE CEFIRA

Un Edificio Sustentable
La Torre Cefira es el primer edificio que hace uso
de energìas limpias en Amèrica Latina
La torre se denomina Cefira (en relaciòn a Cefiro, dios de los vientos) y está ubicada en Playa Grande, Mar del Plata. La principal novedad fue la puesta en marcha del molino.Sin embargo, además de generar energía la torre optimiza el uso de la luz solar debido a que más del 80% de su fachada es vidriada y cuenta con luces inteligentes de apagado automático. El doble vidrio hermético, aislamiento en muros y el sistema de calefacción individual utilizado permiten una utilización más eficiente de la energía para aclimatar las unidades. Según prometen los empresarios, cada propietario recibirá un manual con consejos prácticos acerca de cómo puede contribuir a cuidar el medio ambiente.
Las ventajas para los propietarios de estas unidades es un ahorro en el gasto de consumo de luz de las expensas además de contribuir con el cuidado del medio ambiente.

La Puerta de la Creación :

Arquitecto japonés Tadao Ando
La -Puerta de la Creación- es la primera obra que diseña el arquitecto Tadao Ando en América Latina [Monterrey, México], será un espacio destinado a la enseñanza, creación e investigación de la Arquitectura, diversas ramas del Diseño y Artes visuales.
Desde muy joven Tadao Ando quiso ser arquitecto. Siendo aún adolescente, un hecho intrascendente como la reparación de un agujero en el techo de la nagaya * donde habitaba marcó su gusto por la Arquitectura. Aquel joven había quedado fascinado ante el efecto que provocaba en el interior de la habitación un rayo de luz que penetraba al interior por aquel agujero, y comenzó ayudando al carpintero. Posteriormente, en 1958, a la edad de dieciocho años, Tadao Ando, que en ese momento practicaba el boxeo a nivel profesional, decidió dedicarse a la Arquitectura, sin embargo los pocos recursos familiares lo obligaron a convertirse en autodidacta. En aquel mismo año, llevó a cabo su primera obra, el diseño del interior de un club nocturno en Japón. Durante la década de lo sesenta, los viajes fueron parte importante de su aprendizaje; comenzó recorriendo los templos tradicionales y las casas de té de Kyoto y Osaka, cuyas soluciones espaciales y lenguaje formal se encuentran presentes en sus obras. Hacia finales de este mismo periodo tuvo la oportunidad de visitar la ciudad de Moscú y las principales capitales europeas. Desde entonces ha sido un viajero incansable, que ha dejado huella en los diversos países que ha visitado, impartiendo conferencias y cátedras en las universidades más prestigiadas.


Este proyecto, al que el propio Ando ha bautizado como -Puerta de la Creación-, será un espacio de 9,000 m2 que estará destinado a la enseñanza de materias creativas y técnicas para seis diferentes carreras: Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Diseño de Modas y Artes Visuales; además de dos maestrías y un programa de alto rendimiento para los mejores trescientos alumnos de América Latina. El programa arquitectónico del Centro Roberto Garza Sada propone la creación de aulas, laboratorios y talleres especiales para el aprendizaje y práctica del Diseño, Arquitectura y Artes Visuales, además de áreas especiales para trabajo de investigación y salas para exposiciones. La intención del diseño es generar al interior del espacio ambientes serenos en los que los estudiantes, maestros, investigadores y artistas puedan concentrarse fácilmente en su trabajo.
Para la solución volumétrica del edificio, Ando aplicará los recursos formales y materiales que han caracterizado su trabajo desde hace más de treinta años: formas geométricas simples, intersección de volúmenes macizos de concreto; la incorporación de la naturaleza; y el uso de la luz natural, esta última es una herramienta que, de acuerdo a los bocetos que a la fecha ha realizado, será fundamental para la configuración de los espacios interiores.

BIOTECNOLOGIA

La biotecnología en nuestra vida cotidiana
¿QUE ES LA BIOTECNOLOGÍA?











La Biotecnología es el empleo de organismos vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre. Su historia se remonta a la fabricación del vino, el pan y el queso (biotecnología tradicional), que se basa en la capacidad fermentativa de ciertos microorganismos.


Más tarde, los microorganismos y sus productos se usaron (y se siguen usando) en otros procesos industriales, tales como la fabricación de detergentes, manufactura del papel y producción de antibióticos. La biotecnología moderna, en cambio, surge en la década de los ’80, y utiliza técnicas, denominadas en su conjunto “ingeniería genética”, para modificar y transferir genes de un organismo a otro. De esta manera es posible producir insulina humana en bacterias y, consecuentemente, mejorar el tratamiento de la diabetes.

Por ingeniería genética también se fabrica la quimosina, enzima clave para la fabricación del queso y que evita el empleo del cuajo en este proceso. La ingeniería genética también es hoy una herramienta fundamental para el mejoramiento de los cultivos vegetales. Por ejemplo, es posible transferir un gen proveniente de una bacteria a una planta, tal es el ejemplo del maíz Bt.



En este caso, los bacilos del suelo fabrican una toxina que mata a la larva de un insecto (el barrenador del tallo) que normalmente destruye los cultivos de maíz. Al transferirle el gen correspondiente, ahora el maíz fabrica esta toxina y por lo tanto resulta refractaria al ataque del insecto.


LA BIOTECNOLOGÍA PUEDE BRINDAR ALIMENTOS MÁS SANOS
Las plantas transgénicas que se cultivan actualmente fueron desarrolladas con el fin de mejorar el rendimiento de los cultivos. Pertenecen a esta "primera ola" el maíz y el algodón resistentes a insectos y la soja tolerante a herbicidas. Aunque se continúan desarrollando nuevas variedades de este tipo, ya se aproxima la "segunda ola" de transgénicos, que son aquellos que brindan alimentos con propiedades nutritivas mejoradas o modificadas. Gracias a la biotecnología podemos introducir genes nuevos en una planta o bien modificar los ya existentes. Así, se puede lograr que una planta fabrique sustancias que antes no fabricaba, o que fabrique más de lo que nos hace bien o que fabricar menos de lo que nos hace mal. Por ejemplo: Tomates con mayor contenido de licopeno: el licopeno es antioxidante, neutraliza los radicales libres que se producen en el organismo y que llevan al envejecimiento celular y al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Arroz dorado: a este arroz se le agregaron los genes necesarios para producir beta caroteno, el precursor de la vitamina A. El arroz dorado podría mejorar la salud de millones de chicos, sobre todo en Asia, que sufren de ceguera y cuadros intestinales y respiratorios graves asociados a la deficiencia de esta vitamina.Mandioca (yuca) con menor contenido de glucósidos cianogénicos: la mandioca es una fuente importantísima de hidratos de carbono en todo el mundo y contiene glucósidos cianogénicos, que provocan una enfermedad degenerativa en las personas si la comida no es procesada correctamente antes de su consumo. Si bien los productos de esta segunda ola todavía no se comercializan, muchos de ellos ya pueden cultivarse y están siendo evaluados como alimento para el consumo humano.

Mejoramiento para CLONAR YERBA MATE

BIOTECNOLOGIA MICROPROPAGACION
El proyecto se denomina: “Clonación in vitro de la yerba mate
mediante el uso de biorreactores de inmersión temporal automática”
En este contexto, un grupo de investigadores del Instituto de Botánica del Nordeste de la Argentina y del Nacional de la Yerba Mate trabajan con el fin de utilizar sólo una parcela de su propiedad, pudiendo duplicar sus actuales rindes y destinar el resto de su posesión a la práctica de otros cultivos, maximizando así el uso de la tierra.
Si bien el nombre del proyecto parece remitir a un sistema muy complejo, el principio aplicado es simple: se trata de utilizar dos frascos de vidrio unidos por una manguera para nutrir los clones de yerba mate y llevar a campo un producto con ciertas características que le aporten calidad.

Pedro Sansberro, jefe del equipo de investigación, lleva más de 10 años trabajando en la bioquímica del enraizamiento y mecanismo fisiológico de la planta. Esta aún no se produce a escala comercial con clones de alta producción, ya que el proceso tuvo que superar una serie de obstáculos, principalmente la imposibilidad de aplicar la técnica a ejemplares adultos. "Cuando se selecciona una planta de yerba, ya sea por su velocidad de brotación, su porte u otro carácter agronómico, se está tomando un ejemplar adulto”, explicó Sansberro. Una planta leñosa como la yerba mate se la considera adulta una vez que floreció. Su fisiología cambia de manera radical y se acentúa con el paso del tiempo.
Por el momento la clonación de la yerba mate sirve para realizar huertos clonales, pero no para llevarla a gran escala. El motivo está en que para lograr la clonación exitosa de la especie hay que controlar muy bien el ambiente por el cual pasa la planta madre y de dónde se saca la estaca. “Si podamos una planta en el campo para sacarle un tallo y hacer clones, se depende mucho del clima de ese año”, explica Sansberro, que amplía: “En el caso de que se registre un clima seco, es muy bajo el porcentaje de supervivencia de la estaca. Esto se debe a que la planta ya registró estrés hídrico y su composición química se alteró. Tiene un balance hormonal diferente y eso conlleva a que cuando se lo va a estaquear muere, aunque se cuide la humedad relativa”.
Una alternativa a esta dificultad es la micropropagación por medio semisólido, es decir, hacerlo in vitro. Es un método que en la actualidad sólo sirve para estudios básicos de las plantas leñosas, no para herramienta de clonación a gran escala. Fundamentalmente por dos motivos: es muy costoso y su crecimiento, lento.

Con el objetivo de multiplicar y fortalecer esos clones en el laboratorio mediante el uso de biorreactores, los investigadores desarrollaron un sistema de distribución para hacerlo a gran escala.
“Son vasos comunicantes, unidos por una sonda. En uno de ellos se pone el medio de cultivo y todo lo que requiere la planta para desarrollarse, y en el otro, se pone la estaca. Hay dos vías presurizadas, con electroválvulas que se manejan con secuenciadores de tiempo. Al accionar el dispositivo traslada aire del medio de cultivo a la estaca. Cuando se termina el tiempo de inmersión, la segunda línea hace el camino inverso”.

Este proceso permite en un corto lapso de tiempo lograr un brote, para luego pasar a la etapa de enraizamiento y llevarlo finalmente a tierra.


El Laboratorio de Ecofisiología del Instituto de Botánica del Nordeste de la UNNE está integrado por: Dr. Pedro Sansberro, Ing. Agr. Claudia Luna, Ing. Agr. Nidia Fortes, Ing. Agr. Fabiana Espasandin, Ing. Agr. José Tarragó, Bioq. Maximiliano Acevedo, Dra. Mónica Collavino.

sábado, 29 de noviembre de 2008

Los CIEGOS podràn VER

Desarrollan retinas artificiales que permitiràn
a los ciegos poder ver
Anteojos de sol con cámaras incorporadas y electrodos en el ojo operan el milagro.
Un equipo de científicos japoneses ha desarrollado un sistema de visión artificial que permite hacer llegar señales visuales al cerebro. Consiste en unas gafas de sol que llevan incorporadas unas cámaras de filmación de imágenes y poseen unos electrodos que se implantan en el ojo con una cirugía poco invasiva. Cada electrodo tiene una resolución similar a la de un píxel de imagen digital, y los científicos esperan llegar a implantar hasta 100 electrodos en unos años, lo que supondría que un ciego podría distinguir objetos con nitidez a 30 centímetros de distancia.
Su comercialización está prevista para el año 2012.
Científicos japoneses han desarrollado un sistema de visión artificial para ciegos o personas con la vista deteriorada que hace llegar las señales visuales al cerebro, informa la revista The Inquirer. El fabricante de productos oftalmológicos de Japón, Nidek, el profesor Yasuo Tano, de la Universidad de Osaka y el profesor Jun Ota del Instituto Nara de Ciencia y Tecnología trabajaron conjuntamente en el desarrollo de este sistema, que está compuesto por unas gafas de sol que llevan incorporadas unas cámaras que filman las imágenes de aquello que se encuentra delante del sujeto y un dispositivo electrónico que convierte estas imágenes en señales digitales. Además, el sistema incluye el implante en el ojo de un juego de electrodos de cuatro milímetros cuadrados que estimulan el nervio óptico, informa Nikkei.net. Una vez que las señales alcanzan el cerebro, el paciente puede ver de nuevo.

Tal y como se explica en la página web del Proyecto de Visión Artificial que dirige Yasuo Tano, los electrodos son implantados en la cavidad vítrea para la estimulación efectiva de la retina utilizando corrientes transretinales.
La ventaja del método consiste en que el tratamiento quirúrgico para la implantación de dichos electrodos es poco invasivo y permite obtener un amplio campo de visión. Los electrodos son flexibles gracias al uso de chips de circuitos integrados. La calidad de la visión conseguida por el sistema depende del número de electrodos que se implanten en el ojo. Cada uno de estos electrodos es comparable con un píxel de la fotografía digital, es decir, con la menor unidad en la que se descompone cualquier imagen digital.
La segunda generación del Nidek llevaba nueve electrodos y fue probada en 2005 en la universidad de Osaka con pacientes que fueron capaces de ver luz.

Centro de ENERGIA renovable e ilimitada

Crean una Isla de Energía para extraer del mar fuentes de Energia renovables
Aprovecha la diferencia de temperatura del agua oceánica para producir electricidad
El diseño se compondría de una planta de conversión de energía termal junto a turbinas eólicas, paneles solares y turbinas acuáticas, que apoyarían el funcionamiento de la primera. La planta de conversión de energía explota la diferencia de temperatura que hay entre la superficie oceánica y el agua que está en las profundidades para hacer funcionar turbinas de vapor que generarían la electricidad. Estas Islas de Energía, de 600 metros de largo y que necesitarían un inversión de 600 millones de dólares, también funcionarían como plantas desaladoras.
Los océanos almacenan abundante energía en forma de viento, olas y sol. Todas estas fuentes energéticas podrían unirse en unos complejos llamados Islas de Energía: una especie de plataforma petrolífera de la que en lugar de extraer el “oro negro” se podrían extraer fuentes de energía renovables. Este es el concepto ideado por el ingeniero Dominic Michaelis. La idea surgió cuando Michaelis se dio cuenta de que el desarrollo de la conversión de energía termal (OTEC en inglés), un proceso en el que se bombea agua fría desde las profundidades del océano para generar electricidad, iba demasiado lento.
El OTEC se basa en la idea de explotar las diferencias de temperatura entre las aguas profundas y superficiales para generar energía eléctrica. Las aguas poco profundas del océano pueden llegar a calentarse hasta los 29ºC en los trópicos. Sólo un kilómetro por debajo de estas cálidas aguas, la temperatura es significativamente más baja, con caídas frecuentes por debajo de los 5ºC. Estas diferencias extremas de temperatura se emplearían para hacer funcionar turbinas de vapor, que activarían los generadores para producir electricidad. Los expertos estiman que, un día cualquiera, los 60 millones de km2 de superficie ocupada por los mares tropicales, absorben una cantidad de radiación solar equivalente a 250.000 millones de barriles de petróleo.
La Isla de Energía que Michaelis está diseñando tendría una planta de OTEC en el centro, pero estaría rodeada por una plataforma de unos 600 metros de largo en la que también habría turbinas eólicas y colectores solares. Se instalarían turbinas acuáticas para captar la energía del agua que se movería alrededor de esa gran estructura.

Según Michaelis, una de estas estructuras con forma hexagonal podría generar 250 megavatios, lo suficiente para abastecer a una pequeña ciudad. Pero si varias islas se unieran formando un pequeño archipiélago, se podría crear un pequeño puerto para que atracaran barcos o un hotel “verde” para los turistas. La principal razón por la que Michaelis está detrás de este proyecto es para impulsar la construcción de una planta de OTEC. “La principal ventaja de esta tecnología sobre otras basadas en el mar es que es constante, funciona las 24 horas del día” comenta en declaraciones a LiveScience. Esto es debido a que no se basa en el sol, en el viento o en las olas, sino en la diferencia de temperatura que hay entre el agua de la superficie oceánica, calentada por el sol, y el agua que está en las profundidades. El agua caliente es tomada de los alrededores de la Isla de Energía y usada para evaporar un fluido, que puede ser la propia agua del mar o amoniaco. El vapor resultante de este proceso empuja una turbina que produce electricidad. Pero el proceso no termina ahí. Para volver a condensar de nuevo el vapor en un elemento líquido, se bombea agua fría extraída de debajo de la superficie oceánica. Esta condensación crea una caída de presión que permite que más vapor pase a través de las palas de la turbina, generando de nuevo electricidad.
El proceso es muy parecido al que se puede ver en una planta nuclear, sólo que en estas instalaciones la diferencia de temperatura es mucho mayor.
La primera planta OTEC fue construida en 1930 en la costa de Cuba y producía 22 kilovatios de energía. Sólo unas cuantas plantas han sido construidas desde entonces, la mayor de las cuales estaba en Hawai y genera 250 kilovatios. Ninguna está ahora operativa.
La Isla de Energía también se usaría como planta desaladora, aprovechando el ciclo de evaporación-condensación. Michaelis calcula que, por cada megavatio de energía producida, una planta OTEC proporcionaría más de un millón de litros de agua fresca.
En la actualidad, Michaelis está buscando financiación para su proyecto. Una de las islas necesitaría una inversión de 600 millones de dólares.

sábado, 22 de noviembre de 2008

XIa.EXPOTECNICA PINAMAR 2008

Escuela de Educaciòn Tècnica nº 1
Crucero General Belgrano
Àrea de Informàtica

En el predio del establecimiento, ubicado en la Avda. Intermèdanos se realizò la XI Expotècnica 2008, durante los dìas 20 y 21 de Noviembre.

miércoles, 19 de noviembre de 2008

Hormigas construirìan edificaciones en Marte

Las Hormigas son robóticas y podrían llegar a construir
las primeras edificaciones en el planeta Marte
Forman enjambres, son autónomas y se organizan entre sí para realizar tareas.
Un proyecto europeo ha dado los primeros pasos para crear enjambres de diminutos robots autónomos preparados para comunicarse entre sí y trabajara en equipo. En el proyecto I-SWARM colaboran ingenieros y científicos de varias empresas e instituciones europeas. Según sus creadores, una de las finalidades de estos robots, del tamaño de una hormiga, sería levantar las primeras construcciones en Marte ante una hipotética colonización del Planeta Rojo. Otros usos serían para reparar maquinaria, eliminar polución o administrar medicamentos en nuestro cuerpo.

Los recientes descubrimientos de agua o de una composición del suelo marciano parecido al de la Tierra han estimulado las imágenes de seres humanos colonizando un día el Planeta Rojo. Sin embargo, los ingenieros y científicos de diferentes disciplinas de un proyecto europeo están ideando pequeñas hormigas robóticas para, precisamente, habitar la superficie marciana. Se trata de una avanzadilla que podría encargarse de construir allí las primeras edificaciones para el ser humano. “Estos pequeños robots trabajarían juntos y explorarían el planeta. Sabemos que hay agua y polvo; lo suficiente para empezar a construir estructuras, como casas para científicos”, comenta Marc Szymanski, de la Universidad de Karlsruhe, en Alemania, en declaraciones a ICT.

Szymanski forma parte del equipo europeo de investigadores que está desarrollando pequeños robots autónomos que pueden cooperar para realizar diferentes tareas, como hacen las termitas, las hormigas o las abejas para conseguir comida o construir sus nidos. Bajo el paraguas del proyecto I-SWARM, el equipo ha creado 100 robots a escala de un centímetro y ha hecho importantes avances para construir enjambres de robots del tamaño de una hormiga. Parte de las investigaciones se han dirigido también a crear grupos de estos diminutos robots capaces de reconfigurarse solos y ensamblarse autónomamente formando un robot más grande.

Internet revoluciona la Medicina

Las telecomunicaciones posibilitan la asistencia virtual
en intervenciones quirùrgicas
Con el éxito del equipo de investigadores de la Universidad de Puerto Rico en la implementación y pruebas de innovadoras tecnologías de Internet, la telemedicina deja atrás los principales problemas que dificultaban su aplicación y alcanza un nuevo nivel, dando lugar a un escenario en el que expertos ubicados en remotas localizaciones del planeta pueden participar e interactuar en operaciones quirúrgicas sin necesidad de estar físicamente presentes en el quirófano.
Los viajes que habitualmente necesitan hacer muchos médicos para poder examinar a sus pacientes, o aquellos otros en que a menudo han de embarcarse para llevar a cabo consultas con especialistas u otros colegas, se convertirán de forma inminente en historia. Internet está revolucionando la medicina y acaba de darse uno de los grandes pasos que relegarán esas cosas al pasado. En el futuro que ya ha comenzado los médicos de cualquier remoto lugar del planeta podrán recibir en directo apoyo y consejo experto de especialistas en distintas disciplinas ubicados a miles de kilómetros, y cirujanos de diversos hospitales del mundo podrán colaborar en una intervención quirúrgica que se realice en cualquier punto del mismo sin necesidad de encontrarse físicamente en el quirófano donde ésta se lleve a cabo.
Recientemente un equipo del Colegio de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, en colaboración con el Rochester Institute of Technology (RIT) y otros centros de investigación, transmitió en tiempo real a múltiples localizaciones de EEUU, mediante vídeo de alta calidad, una intervención endoscópica, incluyendo videoconferencia multipunto que permitió la interacción en directo entre los participantes.

Redes avanzadas. Para ello utilizaron herramientas de Internet2, el consorcio de redes avanzadas y vocación tecnológica innovadora y revolucionaria compuesto por más de 200 universidades norteamericanas, decenas de grandes corporaciones y agencias gubernamentales, así como otros socios internacionales. El equipo de la Universidad de Puerto Rico lleva tiempo testeando las tecnologías de Internet2 enfocadas a la transmisión de información a alta velocidad, y con el reciente éxito han conseguido superar los problemas y dificultades asociados a los esfuerzos anteriores en el mismo tipo de experimentos en telemedicina: la deficiente calidad del flujo de vídeo y las interrupciones en la red. “La universidad de Puerto Rico ha estado aprovechando este tipo de transmisión entre dos lugares durante más de un años, pero ahora nos es posible utilizar una combinación de tecnologías que nos permiten transmitir a múltiples lugares simultáneamente”, señala José Conde, director del Centro para Arquitectura de la Información en Investigación en el Campus de Ciencias Médicas de la Universida de Puerto Rico.

Revolucionar la medicina. La transmisión se realizó a 30 Mb por segundo, utilizando el sistema ConferenceXP de Microsoft Research y produciendo imágenes de alta calidad. La conexión de todos los interlocutores por videoconferencia se realizó mediante un sistema Polycom. Según Conde, fue el hecho de hallarse geográficamente aislados de los principales centros de investigación lo que les llevó a utilizar estas innovadoras tecnologías de la información, con las que pretenden promover colaboraciones en investigación con científicos de todo el mundo. También pretenden implementar estas tecnologías para su uso en educación médica y aplicaciones diagnósticas. “Dada la creciente capacidad de las tecnologías de Internet, el desarrollo de las consultas remotas en directo con vídeo de alta calidad podría revolucionar la medicina y mejorar mucho el cuidado que los pacientes pueden recibir al tiempo que se reducen los elevados costes para el sistema sanitario”, señaló Gurcharan Khanna, director de informática para la investigación en el RIT y miembro del equipo de investigadores.

Cabe esperar además que los nuevos avances se difundan e implementen también fuera del ámbito de la medicina, ya que para Internet2 estamos sólo empezando a descubrir el potencial de la tecnología de Internet, tanto en el ámbito de la investigación y la educación como en sus aplicaciones comerciales y en el mundo de los negocios, así como en el de las artes y las humanidades.

domingo, 9 de noviembre de 2008

HORMIGON TRASLÙCIDO

UN INVENTO REVOLUCIONARIO
Es probable que en los próximos años la construcción de casas y edificios se realice con un nuevo material inventado por dos universitarios mexicanos: el hormigón translúcido.
Este producto permite levantar paredes casi transparentes, más resistentes
y menos pesadas que el cemento tradicional.
Tamaño de fuente El concreto translúcido es más estético que el convencional,
permite el ahorro de materiales de acabado [como yeso, pintura y barniz]
y posee la misma utilidad.
Tiene la capacidad de ser colado bajo el agua y
de ser 30 por ciento más liviano que el concreto hasta ahora conocido.

En este nuevo concreto pueden introducirse objetos, luminarias e imágenes,
ya que tiene la virtud de ser translúcido hasta los dos metros de grosor, sin distorsión evidente.
Este producto representa un avance en la construcción de plataformas marinas,
presas, escolleras y taludes en zonas costeras,
ya que sus componentes no se deterioran bajo el agua.
Su fabricación es igual a la del concreto común. Para ello se emplea cemento blanco, agregados finos, agregados gruesos, fibras, agua y el aditivo cuya fórmula es secreta, llamado -Ilum-.
Los ingenieros civiles mexicanos, Joel Sosa Gutiérrez -de 26 años- y Sergio Omar Galván Cáceres -de 25 años- crearon en el 2005 este revolucionario cemento que tiene la capacidad de ser colado bajo el agua y ser 30 por ciento más liviano que el concreto hasta ahora conocido.

El impacto de este desarrollo tecnológico permitió a los estudiantes constituir la empresa Concretos Translúcidos S.L.R. de C.V., la cual ha sido apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [Conacyt] desde hace más de un año con 7.5 millones de pesos para tramites de certificaciones y patentes. La cementera italiana Italcimenti ha presentado una oferta para comprar la empresa. El Conacyt tiene catalogado este proyecto como el cuarto mejor del sexenio pasado en el rubro de Ciencia y Tecnología, además de ser el programa más joven apoyado por el organismo, ya que tanto Sergio Galván como Joel Sosa aún no culminan sus estudios de licenciatura

La torre más inclinada del mundo

CAPITAL GATE
La torre Capital Gate, que se construye en la ciudad emiratí de Abu Dhabi,
ostentará el record de ser la torre más inclinada del mundo.
Tendrá una altura de 140 metros y una inclinación de 18 grados,
3º más que las Torres Puerta de Madrid y 14º más, que la torre Pisa, en Italia.
Capital Gate contará con 35 plantas y una altura que rondará los 140 metros.
La torre está siendo construida sobre una enorme losa
con una gran densidad de acero reforzado,
que a su vez está asentada en el terreno mediante
casi 500 pilotes de hasta 30 metros de profundidad.
La fachada es curva en todo el edificio y está compuesta
por cerca de 750 piezas romboidales, cada una de ellas única.
La torre albergará un hotel de 5 estrellas y algunos espacios de oficinas.

La construcción en los Emiratos Árabes está llegando a un punto,
en que el proyecto más difícil resulta cada día más complicado de alcanzar.
Islas artificiales, rascacielos firmados por estrellas de la moda, hoteles submarinos... todo parece poco para conseguir situar a este estado del golfo Pérsico en la vanguardia de la arquitectura y la ingeniería.
La última -excentricidad-: el edificio más inclinado del mundo.

A pesar de no figurar en el libro Guinness de los Records, hasta ahora eran las conocidas como -torres KIO- de Madrid las más inclinadas del mundo. Sus 15 grados de desviación con respecto al eje vertical ocultan que en realidad pareja de edificios tiene 115 metros, pero después del proyecto de Abu Dhabi
los edificios creados en Plaza de Castilla por el estadounidense
Johnson tendrán que conformarse con el título de
-primeros rascacielos inclinados de la Historia-.

El proyecto Capital Gate sumará tres grados a la inclinación de las -torres KIO-, hasta los 18, y está destinado a convertirse en el nuevo símbolo del emirato de Abu Dhabi. Para ponerlo en pie los ingenieros han colocado 490 pilares a más de 30 metros de profundidad para asegurar el edificio ante la presión sísmica que tendrá que soportar. La empresa nacional de ferias y exhibiciones de Abu Dhabi y los creadores del edificio, el equipo británico RMJM [autores del parlamento escocés o del centro de convenciones olímpico de Pekín], se han apresurado para entrar en contacto con la organización de los record Guinness y asì solicitar su título como -edificio más inclinado del mundo-.
Hasta el momento la organización sólo reconocía los 5.19 grados de inclinación de la torre de una iglesia alemana como la construcción más inclinada, por encima de los 3.97 grados de la torre de Pisa.

Proyecto de DUPLEX en Pinamar

PROYECTO y DISEÑO
EET nº 1 - Maestro Mayor de Obras - 3º 1a.
modalidad : Diseño del mobiliario y artefactos
Como buenas proyectistas, tambièn han diseñado ;
sanitarios (inodoro a mochila, bidet y lavabo a pedestal)
En la foto apreciamos la terminaciòn de sillas y mesas
que luego del tapizado ingresaràn a los departamentos para su entrega

Los pisos de parquet, en su diseño de tablero damero
contrastan con los distintos ambientes.
En su diseño, Vanina y Tamara ya estàn definiendo los colores de los paramentos.

DUPLEX de 3 y 4 ambientes

PROYECTO y DISEÑO
EET nº 1 - Maestro Mayor de Obras - 3er. año 1a.
modalidad: MAQUETA
Trabajo en equipo: VANINA DIAZ y TAMARA FERREYRA
La vivienda consta de 3 plantas.
En la primer foto se puede apreciar en vertical,
el plano con la perspectiva cortada donde se detallan
los ambientes; a la izquierda la escalera exterior que vincula los pisos.
Vista en construcciòn de la parte posterior del nùcleo de duplex.
Vanina Dìaz y Tamara Ferreyra para su entrega final de Diseño

sábado, 1 de noviembre de 2008

RECORRIENDO MI PAIS

SAN JUAN - Repùblica Argentina
Su paisaje, su geografìa, su gente
Sus sinuosos caminos de cornisa,
nos permiten recorrer y admirar la belleza de su paisaje
Preparàndonos para la travesìa,
verificamos que nuestro vehìculo estè en condiciones

ALLÀ VAMOS. El cielo sanjuanino y
sus bosques nos hacen de fondo natural

RECORRIENDO MI PAIS

SAN JUAN - Repùblica Argentina
Sus Montañas
Desde el Valle nos animamos a subir hasta la cima de las montañas

Un breve descanso antes de bajar.
Atràs y abajo la ciudad capital de San Juan

Otra vez abajo cerca de los viñedos

RECORRIENDO MI PAIS

SAN JUAN
Vistas del Rìo San Juan
Atardecer a la vera del Rìo San Juan