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                    Sobre Prusa Research

                    Somos el mayor fabricante de impresoras 3D de Europa y Estados Unidos. La empresa fue fundada en 2012 como una startup unipersonal por Josef Prusa, un aficionado, creador e inventor checo. En solo 15 años, hemos crecido hasta convertirnos en una empresa con más de 1.200 empleados. Cada mes, diseñamos, fabricamos y enviamos más de 10000 impresoras 3D innovadoras y seguras desde nuestras sedes de Praga (República Checa) y Delaware (EE. UU.) a usuarios de más de 160 países. ¡Mira el vídeo y descubre cómo nació Prusa Research y lo que hemos logrado en tan solo 10 años!

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                  En esta historia

                  1. Una máquina de 27 kilómetros que la Tierra mantiene en movimiento27 km · 100 m de profundidad
                  2. Una cuenta que transporta un cable de 200 metros200 m de cable
                  3. Pruébalo en plástico antes de comprometer el material caroPrototipo → pieza final
                  4. Cambiar la muestra sin apagar el hazEl haz permanece encendido

                  Blog

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                  © Prusa Research a.s.

                  JOSEF PRUSA®, PRUSA RESEARCH®, PRUSA POLYMERS®, PRUSA ORANGE®, PRUSA 3D ® Y PRUSAMENT® son marcas registradas de Prusa Development a.s. utilizadas por Prusa Research a.s. bajo licencia de Prusa Development a.s.

                  1. Inicio
                  2. /
                  3. Casos de Estudio
                  4. /
                  5. Educación
                  6. /
                  7. CERN

                  Educación · Investigación

                  “La impresión 3D permite a científicos e ingenieros crear prototipos rápidamente y superar los límites de lo posible.”

                  DZDina ZimmermannIngeniera estructural en IdeaSquare, CERN
                  CERN
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                  Leer la historia4 capítulos

                  El CERN, en tres números

                  El CERN — la Organización Europea para la Investigación Nuclear — ha estudiado las partículas que componen la materia desde Ginebra desde 1954, con más de 12000 personas y el Gran Colisionador de Hadrones. Las impresoras Original Prusa funcionan en todos sus departamentos, y parte de lo que imprimen va al túnel.

                  • Más de 12000personas en el CERN
                  • 27 kmel anillo del LHC
                  • 100 mbajo tierra
                  27 kmel anillo del LHC · 100 m bajo tierra

                  Mantenerlo alineado es un desafío debido a los propios movimientos de la Tierra — y a esta escala, todo debe hacerse a medida.

                  Una máquina de 27 kilómetros que la Tierra mantiene en movimiento

                  1. ProblemaEl Gran Colisionador de Hadrones está enterrado a 100 metros bajo tierra y se extiende 27 kilómetros, y debe permanecer perfectamente alineado para que los experimentos tengan sentido. Los propios movimientos de la Tierra trabajan en contra de eso. [3D Printing Now 01/2024, p26] “Gracias a la escala y complejidad del LHC, es natural que todo deba hacerse a medida.” [p26]
                  2. SoluciónLos ingenieros del CERN diseñan y producen los sensores, sistemas de control y aceleradores que miden y ajustan las posiciones de los grandes imanes. La impresión 3D se utiliza no solo para pruebas, sino para piezas que se instalan directamente en los túneles del LHC. [p26] Las impresoras no se guardan en un solo laboratorio: en la visita de Prusa se encontraron en todos los departamentos, desde mantenimiento y IT hasta las instalaciones de investigación. [blog]
                  3. ValorEl cuadro de beneficios lo presenta como “reduce costes con modelos impresos en 3D utilizados directamente en el LHC” y “acelera la creación de piezas para entornos extremos”. [p27]

                    “Utilizamos mucho la impresión 3D. No es solo para pruebas, también la usamos para crear piezas que van directamente a los túneles del Gran Colisionador de Hadrones.”

                    Jonas Kampp, ingeniero de mecatrónica en el CERN (blog de Prusa)
                    27 km · 100 m de profundidad
                  Andamios de acero y plataformas de acceso alrededor de un barril cilíndrico de experimento en el CERN
                  La doble página de apertura del artículo: la escala para la que está hecho todo lo demás en esta página. [p24–25]

                  Una cuenta que transporta un cable de 200 metros

                  1. ProblemaLas distancias en una parte crítica del LHC se miden con un cable frágil de 200 metros — a cada lado de los cuatro experimentos. Gran parte del resto del equipo funciona con fibra óptica frágil, donde una curva demasiado pronunciada agrieta el vidrio interior y arruina la señal. [p26–27; blog]
                  2. SoluciónUna cuenta hecha en una impresora 3D Original Prusa transporta el cable y lo protege de daños [p26] — costó mucho tiempo y muchos intentos hacerlo bien [blog]. A su alrededor, carcasas y guías impresas salvaguardan la óptica: el módulo de fotodetección FSI tiene un componente impreso que organiza las fibras ópticas en bobinas ordenadas para que nunca se doblen bruscamente. [p27]
                  3. ValorEstos no son modelos de piezas. Son las piezas, en el túnel, realizando las mediciones — impresas porque a esta escala todo es único de todos modos. [p26]
                  Una placa de circuito verde con cuatro bobinas naranjas impresas que sujetan un cable de fibra óptica azul enrollado, y una cápsula roja impresa a su lado
                  Herramientas esenciales utilizadas para calibrar el LHC: protección de cable óptico y cuenta de calibración. [p26]

                  Pruébalo en plástico antes de comprometer el material caro

                  1. ProblemaUna herramienta para el LHC debe demostrar ser fiable antes de que se le asigne el material caro — y en el CERN el material caro puede ser el objetivo principal del experimento. [p27]
                  2. SoluciónImprime la prueba. Se realizó una impresión de viabilidad para un sensor del sistema de nivelación hidrostática para explorar si la pieza podía imprimirse en metal y reducir el coste de producción [p27; blog]. Un conector prototipo entre dos sensores del sistema de posicionamiento de cables siguió el mismo camino — y fue rediseñado varias veces antes incluso de que se publicara el artículo. [p27; blog] Los conectores de tuberías impresos se fabrican a medida y son fácilmente modificables — una propiedad que una pieza mecanizada pierde en el momento en que existe. [p27, pie de foto]
                  3. Valor“A menudo, estos modelos impresos se utilizan incluso como productos finales.” El cuadro de beneficios añade la otra mitad: reduce el uso de material caro en las pruebas de prototipos y produce prototipos de uso final rápidamente para proyectos de alto riesgo. [p27]
                  Dos manos sosteniendo una pieza cilíndrica impresa en amarillo con un interior de panal
                  Imprimir y ajustar – luego usar CNC – prototipo del prototipo del sistema de nivelación hidrostática. [p26, pie de foto de la propia revista]

                  Cambiar la muestra sin apagar el haz

                  1. ProblemaEl acelerador CLEAR del CERN dirige un haz de radiación a las células cancerosas para preservar el tejido sano que las rodea. El experimento necesita muestras irradiadas intercambiadas rápidamente — y con radiación en la sala, la seguridad humana es lo primero, por lo que nadie puede simplemente entrar y hacerlo. [p27; blog] El proyecto VITO tiene el mismo problema de una forma diferente: muestras líquidas en un entorno de alto vacío, donde abrir y cerrar el equipo para cambiar una cuesta tiempo. [p27; blog]
                  2. SoluciónEn IdeaSquare — el taller donde mentes jóvenes trabajan junto a científicos experimentados, una solución robótica impresa en 3D intercambia las muestras sin interrumpir el haz, y las propias cajas de muestras se imprimen allí. [p27; blog] Para VITO, un soporte especial y un capilar de 8 mm impreso en 3D permiten cambiar las muestras sin detener el experimento. El capilar se imprime con resina en una Original Prusa SL1. [p27; blog]
                  3. ValorEl haz sigue funcionando, la gente se queda fuera de la sala y el experimento deja de esperar su propia limpieza. [p27]

                    “La impresión 3D permite a científicos e ingenieros crear prototipos rápidamente y superar los límites de lo posible,”

                    Dina Zimmermann, ingeniera estructural en IdeaSquare, CERN
                    El haz permanece encendido
                  Una pinza negra impresa de dos dedos en un riel lineal bajando un portamuestras blanco impreso en un tanque transparente
                  Así es como el robot cambia las muestras. [blog]

                  ¿Podría tu laboratorio imprimir la pieza en lugar de esperar por ella?

                  Cuéntanos qué estás construyendo. Volveremos con las máquinas, los materiales y las piezas que otros grupos de investigación imprimen primero.

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                  Todas las más de 100 impresoras de la ETH Zúrich fueron construidas por un estudiante

                  Caso de cliente — ETH Zúrich

                  Todas las más de 100 impresoras de la ETH Zúrich fueron construidas por un estudiante

                  El programa HYTAC del departamento de arquitectura forma a más de 300 estudiantes por trimestre, y cada uno de ellos ensambla un kit Original Prusa en dos días antes de imprimir nada. Comenzó como un problema de mantenimiento: la universidad podía financiar las máquinas, pero no a las personas para mantenerlas en funcionamiento.

                  • Más de 100impresoras Original Prusa
                  • Más de 300estudiantes formados por trimestre
                  • 20impresoras reemplazadas cada año
                  “No puedo imaginar un mundo sin impresión 3D. ¡Simplemente no funcionaría!”
                  JBJonathan BenhamuFundador de HYTAC y profesor en la ETH Zúrich
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                  Preguntas de tu equipo, respondidas

                  Lo que ingeniería, calidad y compras suelen preguntar antes de la primera impresión.

                  Ingeniero de Fabricación

                  Herramientas / producción

                  Ingeniero de I+D

                  Materiales / durabilidad

                  Ingeniero de Calidad / Trazabilidad

                  Garantía de calidad

                  Técnico de Mantenimiento

                  Recambios / reparaciones

                  Jefe de Compras

                  Compras

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