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¿Qué significa biónica?

La biónica —también conocida como biomimética o biomímesis— es un campo de investigación interdisciplinar que analiza fenómenos, estructuras y procesos presentes en la naturaleza y los traslada a diseños técnicos creativos.

La biónica parte de la premisa de que los organismos naturales han desarrollado, a lo largo de la evolución, soluciones eficientes para problemas complejos, y que dichas soluciones también pueden transferirse a retos técnicos. Por tanto, la biónica es un proceso de abstracción y adaptación de conocimientos y principios procedentes de la biología al mundo de la tecnología.

El objetivo de la biónica es la eficiencia. Al igual que en la biología, se busca alcanzar determinados resultados en aplicaciones técnicas utilizando la menor cantidad posible de materias primas, energía y otros recursos.

El término “bionics” se creó combinando biología y electronics.

Máxima eficiencia inspirada en la naturaleza: ventiladores axiales y centrífugos biomiméticos de ZIEHL-ABEGG

Ejemplos de biónica

  • Piel de tiburón —riblets— como inspiración para el diseño de topologías orientadas a reducir la resistencia al flujo.
  • Termiteros como inspiración para sistemas de ventilación eficientes en edificios, con el objetivo de reducir los costes energéticos.
  • Hojas de loto —efecto loto— como inspiración para superficies y recubrimientos autolimpiantes.
  • Alas de búho y aletas de ballena como inspiración para palas de ventilador silenciosas, alas de avión, etc.
  • Panal de abeja como inspiración para construcciones ligeras que ahorran material y ofrecen un alto nivel de estabilidad.
  • Patas de gecko como inspiración para materiales adhesivos que pueden retirarse sin dejar residuos.
  • Cardos como inspiración para mecanismos de cierre de gancho y bucle.
  • Tentáculos de pulpo como inspiración para ventosas.
  • Mandíbulas de hormiga león como inspiración para alicates.
  • Ecolocalización de los murciélagos como inspiración para aplicaciones de ultrasonidos.
  • Etc.

El único concepto de pala biomimética del mundo: FE3owlet de ZIEHL-ABEGG

Ramas de la biónica

En biónica, se distingue entre diferentes ramas en las que se analizan distintos aspectos de los principios biológicos. Ejemplos:

  • Diseño biónico: analiza cómo funcionan e interactúan los elementos individuales dentro de su diseño global.
  • Movimiento o comportamiento biónico: estudia el comportamiento y la coordinación de los seres vivos —por ejemplo, en bandadas de aves o bancos de peces— para desarrollar algoritmos aplicables a sistemas de control.
  • Neurobiónica: utiliza conocimientos de la neurobiología y las ciencias cognitivas para aplicar principios de pensamiento, aprendizaje y toma de decisiones al desarrollo de aprendizaje automático o sistemas informáticos.
  • Biónica climática: analiza sistemas naturales de ventilación, refrigeración o calefacción pasiva.
  • Antropobiónica o biomecánica: investiga los procesos fisiológicos de los seres vivos para su uso, por ejemplo, en robótica.

Ventajas de la biónica

Dependiendo del ámbito de aplicación, las soluciones inspiradas en la biónica ofrecen un enorme potencial para resolver problemas técnicos:

  • Mayor eficiencia: mediante la abstracción de estructuras y procesos biológicos, los productos y sistemas técnicos pueden diseñarse y funcionar de forma más eficiente. Esto puede traducirse en ahorros significativos de energía, materiales u otros recursos escasos.
  • Sostenibilidad: la biónica contribuye a la conservación sostenible de las materias primas y a la reducción de residuos, al aumentar la eficiencia en la producción y el funcionamiento mediante el uso de principios naturales.
  • Innovación: en muchos sentidos, la biónica sirve de inspiración para soluciones técnicas que hoy resultan indispensables en la vida cotidiana, por ejemplo, herramientas, medios de transporte, dispositivos e instrumentos médicos, etc.

Biónica demostrada en la práctica: ventilador

Basar los componentes del sistema en estructuras biológicas, como diseños de palas y álabes en forma de hoz y acanalados, winglets, bordes de entrada ondulados y bordes de salida dentados, permite lograr un flujo optimizado y una reducción de la formación de vórtices y turbulencias. Esto mejora la eficiencia aerodinámica del ventilador, permitiendo aumentar el rendimiento del flujo de aire con menor consumo energético y menores emisiones sonoras.

La integración de componentes adicionales, como rejillas guía de entrada y salida con forma de panal, facilita una optimización adicional de la conducción del flujo y una reducción de la formación de vórtices en los puntos de entrada y salida del ventilador. Esto incrementa aún más la eficiencia global del sistema y también minimiza la generación de ruido. Al mismo tiempo, la construcción ligera contribuye a la conservación de recursos sin comprometer la estabilidad.

Diseño de pala biomimético: extremadamente eficiente y supersilencioso: ZAbluefin de ZIEHL-ABEGG.

Pala torsionada con superficie acanalada y borde de salida dentado.

Borde de entrada acanalado con salientes en forma de onda.

Rejilla guía de entrada con forma de panal.

Ámbitos de aplicación de la biónica

Los posibles usos de la biónica y de los productos desarrollados mediante principios biónicos son tan numerosos como diversos.

Ejemplos:

  • Ventilación de edificios: ventiladores axiales, ventiladores centrífugos
  • Todos los ámbitos de la tecnología de ventilación o de la mecánica de fluidos, la aerodinámica y la hidrodinámica
  • Tecnología médica
  • Industria aeroespacial
  • Robótica y automatización
  • Tecnologías de la información e inteligencia artificial
  • Arquitectura y construcción
  • Diseño de energías renovables —por ejemplo, aerogeneradores—
  • Desarrollos en el ámbito de la tecnología de sensores
  • Y muchos más

FE2owlet con borde de pala en forma de hoz, acanaladuras, winglet y borde de salida dentado.

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