{"id":34486,"date":"2026-09-10T02:00:00","date_gmt":"2026-09-10T02:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=34486"},"modified":"2026-09-10T02:00:00","modified_gmt":"2026-09-10T02:00:00","slug":"metamateriales-modulares-impresos-en-3d-permiten-crear-dispositivos-inteligentes-reconfigurables","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=34486","title":{"rendered":"Metamateriales modulares impresos en 3D permiten crear dispositivos inteligentes reconfigurables"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Investigadores del <a href=\"https:\/\/www.mit.edu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MIT<\/a> (Massachusetts Institute of Technology) han desarrollado un sistema de componentes modulares impresos en 3D para construir dispositivos inteligentes reconfigurables que mantienen sus conexiones el\u00e9ctricas aunque cambien de forma. La propuesta permite dise\u00f1ar estructuras interactivas capaces de detectar la configuraci\u00f3n que han adoptado sin cableado entre m\u00f3dulos. El prototipo mantiene una conexi\u00f3n USB externa en el nodo ra\u00edz; su eliminaci\u00f3n mediante comunicaci\u00f3n WiFi se plantea como trabajo futuro.<\/p>\n<figure id=\"attachment_178926\" aria-describedby=\"caption-attachment-178926\" style=\"width: 1200px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-178926\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/desarrollan-metamateriales-modulares-crear-dispositivos-inteligentes-reconfigurables-sin-cables-externos-conexiones-electricas-estables-1-1200-1.jpg\" alt=\"Unidad de metamaterial y cuatro configuraciones de bloques bifur-circuits ensamblados.\" width=\"1200\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/desarrollan-metamateriales-modulares-crear-dispositivos-inteligentes-reconfigurables-sin-cables-externos-conexiones-electricas-estables-1-1200-1.jpg 1200w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/desarrollan-metamateriales-modulares-crear-dispositivos-inteligentes-reconfigurables-sin-cables-externos-conexiones-electricas-estables-1-1200-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/desarrollan-metamateriales-modulares-crear-dispositivos-inteligentes-reconfigurables-sin-cables-externos-conexiones-electricas-estables-1-1200-1-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/desarrollan-metamateriales-modulares-crear-dispositivos-inteligentes-reconfigurables-sin-cables-externos-conexiones-electricas-estables-1-1200-1-768x512.jpg 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/desarrollan-metamateriales-modulares-crear-dispositivos-inteligentes-reconfigurables-sin-cables-externos-conexiones-electricas-estables-1-1200-1-180x120.jpg 180w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/09\/desarrollan-metamateriales-modulares-crear-dispositivos-inteligentes-reconfigurables-sin-cables-externos-conexiones-electricas-estables-1-1200-1-800x533.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\"><figcaption id=\"caption-attachment-178926\" class=\"wp-caption-text\">Los bifur-circuits permiten ensamblar unidades de metamaterial en distintas configuraciones que mantienen conexiones el\u00e9ctricas estables y detectan su forma.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los m\u00f3dulos, denominados <a href=\"https:\/\/hcie.csail.mit.edu\/research\/Bifur-circuit\/bifur-circuits.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bifur-circuits<\/a> por el equipo, est\u00e1n pensados para acelerar el dise\u00f1o y el prototipado de dispositivos adaptables. Entre las aplicaciones planteadas figuran mobiliario asistencial que ayude a cambiar de postura durante procesos de recuperaci\u00f3n, pinzas rob\u00f3ticas reconfigurables que conserven la conectividad el\u00e9ctrica en distintos usos y antenas capaces de variar su forma para ajustar sus frecuencias ante condiciones ambientales cambiantes.<\/p>\n<p>El sistema se basa en metamateriales mec\u00e1nicos, estructuras tridimensionales programables formadas por unidades repetidas cuya geometr\u00eda permite movimientos complejos. En el estudio, los investigadores demostraron varios objetos interactivos, incluida una silla con almacenamiento que se transforma en mesa y que tambi\u00e9n puede aplanarse para guardarse; la estructura identifica su configuraci\u00f3n y env\u00eda el mensaje correspondiente a una pantalla electr\u00f3nica.<\/p>\n<h2>Metamateriales con conectividad el\u00e9ctrica<\/h2>\n<p>Los metamateriales mec\u00e1nicos pueden doblarse o torsionarse de forma precisa cuando se comprimen, empujan o estiran. Un caso citado por el equipo son los metamateriales aux\u00e9ticos, que se ensanchan al estirarse en lugar de estrecharse. En trabajos anteriores, los investigadores del MIT utilizaron este tipo de estructuras para crear antenas reconfigurables con tres formas posibles, lo que permit\u00eda ajustar din\u00e1micamente su rango de frecuencia sin piezas m\u00f3viles complejas.<\/p>\n<div class=\"video-wrapper\">\n<div class=\"video-container\">\n          <iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/eCUYbfXCvME?rel=0&amp;showinfo=0&amp;autoplay=0&amp;modestbranding=1\" frameborder=\"0\" allowfullscreen><\/iframe>\n        <\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>La limitaci\u00f3n de ese enfoque era que los metamateriales aux\u00e9ticos solo ofrec\u00edan tres estados fijos. En el nuevo trabajo, los bifur-circuits ampl\u00edan el n\u00famero de configuraciones posibles mediante unidades modulares que pueden conectarse y rotarse de distintas maneras. Adem\u00e1s, integran material conductor de forma que las conexiones el\u00e9ctricas se mantienen aunque el objeto se gire, se presione o se retuerza para adoptar nuevas geometr\u00edas.<\/p>\n<p>La clave t\u00e9cnica del sistema es la bifurcaci\u00f3n mec\u00e1nica, un cambio brusco en el comportamiento de un mecanismo cuando la fuerza aplicada supera un umbral. El texto lo compara con una regla de pl\u00e1stico que se arquea al doblar sus extremos una vez alcanzado un punto cr\u00edtico. En los bifur-circuits, esa bifurcaci\u00f3n se produce cuando los bloques conectados rotan de determinadas formas alrededor de un punto de pivote, lo que genera configuraciones m\u00e1s estables que las que podr\u00eda ofrecer un bloque aislado.<\/p>\n<h2>Pruebas, fabricaci\u00f3n y aplicaciones<\/h2>\n<p>Al a\u00f1adir m\u00e1s bifur-circuits a una estructura, el n\u00famero de configuraciones potenciales aumenta de forma exponencial. La conexi\u00f3n y rotaci\u00f3n de los componentes activa circuitos \u00fanicos entre unidades adyacentes, lo que permite que los m\u00f3dulos se comuniquen entre s\u00ed y que la estructura reconozca su propia forma.<\/p>\n<p>Uno de los principales retos del desarrollo fue incorporar un material conductor suficientemente flexible para doblarse y, al mismo tiempo, eficiente para el paso de la electricidad. Tras ajustar el dise\u00f1o, el equipo evalu\u00f3 la durabilidad de las estructuras reconfigurables mediante m\u00e1s de 10.000 compresiones, sin observar degradaci\u00f3n en la conectividad el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n crearon una herramienta de construcci\u00f3n y simulaci\u00f3n orientada a simplificar el dise\u00f1o de bifur-circuits. El software genera instrucciones para fabricar los componentes mediante impresi\u00f3n 3D multimaterial para su posterior ensamblaje.<\/p>\n<p>Para demostrar la versatilidad del sistema, el equipo fabric\u00f3 una silla que detecta su geometr\u00eda cuando se transforma en una mesa de t\u00e9, as\u00ed como un controlador que cambia de forma y lanza distintos videojuegos en funci\u00f3n de su configuraci\u00f3n. A futuro, los bifur-circuits podr\u00edan emplearse en herramientas interactivas de rehabilitaci\u00f3n, pinzas cambiantes para robots blandos modulares o refugios reconfigurables capaces de responder a condiciones ambientales variables tras un desastre natural.<\/p>\n<p>El trabajo tiene como autora principal a Marwa AlAlawi, estudiante de posgrado en ingenier\u00eda mec\u00e1nica. Tambi\u00e9n participan como coautores s\u00e9nior Ticha Sethapakdi, estudiante de posgrado en ingenier\u00eda el\u00e9ctrica e inform\u00e1tica (EECS) del MIT, y Stefanie Mueller, profesora asociada en los departamentos de EECS e Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica del MIT y responsable del Human-Computer Interaction Group en el Computer Science and Artificial Intelligence Lab (CSAIL). El art\u00edculo incluye adem\u00e1s coautores del MIT, la Universidad de Tokio y la Universidad de Michigan, y se presentar\u00e1 en el ACM Symposium on User Interface Software and Technology. La investigaci\u00f3n recibi\u00f3 financiaci\u00f3n parcial de la Japan Science and Technology Agency y del Bahrain Crown Prince International Scholarship Program.<\/p>\n<p>La entrada <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2026\/09\/10\/metamateriales-modulares-impresos-3d-permiten-crear-dispositivos-inteligentes-reconfigurables\">Metamateriales modulares impresos en 3D permiten crear dispositivos inteligentes reconfigurables<\/a> aparece primero en <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) han desarrollado un sistema de componentes modulares impresos en 3D para construir dispositivos inteligentes reconfigurables que mantienen sus conexiones el\u00e9ctricas aunque cambien de forma. La propuesta permite dise\u00f1ar estructuras interactivas capaces de detectar la configuraci\u00f3n que han adoptado sin cableado entre m\u00f3dulos. 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