dc.creatorMuñoz Medina, Martin Alonso
dc.creatorVivas, Oscar A.
dc.creatorRiccotti, Leonardo
dc.date.accessioned2018-11-26 00:00:00
dc.date.accessioned2022-06-17T20:20:01Z
dc.date.accessioned2022-09-29T14:50:59Z
dc.date.available2018-11-26 00:00:00
dc.date.available2022-06-17T20:20:01Z
dc.date.available2022-09-29T14:50:59Z
dc.date.created2018-11-26 00:00:00
dc.date.created2022-06-17T20:20:01Z
dc.date.issued2018-11-26
dc.identifier1794-1237
dc.identifierhttps://repository.eia.edu.co/handle/11190/5053
dc.identifier10.24050/reia.v15i30.1254
dc.identifier2463-0950
dc.identifierhttps://doi.org/10.24050/reia.v15i30.1254
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3777588
dc.description.abstract Objetivo: Los micro robots pueden ser movidos de varias maneras, una de ellas hace uso de señales magnéticas. Este artículo muestra un sistema de navegación magnético para mover y orientar un micro robot para un eventual uso médico, así como una herramienta gráfica para simular el movimiento de dicho micro robot.Materiales y métodos: El artículo presenta inicialmente el proceso de fabricación de un micro robot a partir de diferentes concentraciones de polvo magnético sobre un polímero, su movimiento experimental utilizando un arreglo de bobinas, y la implementación de una herramienta gráfica que simula dicho movimiento.Resultados: El micro robot fabricado pudo moverse en una pequeña arena experimental, variando su posición y orientación dependiendo de la corriente inyectada a dos bobinas que utilizan el arreglo de Maxwell – Helmholtz. La herramienta gráfica, que fue implementada en Unity 3D, mostró un comportamiento muy similar al real.Conclusiones: La herramienta gráfica probó que puede simular con precisión el movimiento real de un micro robot movido a través de dos bobinas magnéticas que utilizan el arreglo de Maxwell – Helmholtz.
dc.description.abstract Objetivo: Los micro robots pueden ser movidos de varias maneras, una de ellas hace uso de señales magnéticas. Este artículo muestra un sistema de navegación magnético para mover y orientar un micro robot para un eventual uso médico, así como una herramienta gráfica para simular el movimiento de dicho micro robot.Materiales y métodos: El artículo presenta inicialmente el proceso de fabricación de un micro robot a partir de diferentes concentraciones de polvo magnético sobre un polímero, su movimiento experimental utilizando un arreglo de bobinas, y la implementación de una herramienta gráfica que simula dicho movimiento.Resultados: El micro robot fabricado pudo moverse en una pequeña arena experimental, variando su posición y orientación dependiendo de la corriente inyectada a dos bobinas que utilizan el arreglo de Maxwell – Helmholtz. La herramienta gráfica, que fue implementada en Unity 3D, mostró un comportamiento muy similar al real.Conclusiones: La herramienta gráfica probó que puede simular con precisión el movimiento real de un micro robot movido a través de dos bobinas magnéticas que utilizan el arreglo de Maxwell – Helmholtz.
dc.languagespa
dc.publisherFondo Editorial EIA - Universidad EIA
dc.relationhttps://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/1254/1194
dc.relationNúm. 30 , Año 2018
dc.relation160
dc.relation30
dc.relation151
dc.relation15
dc.relationRevista EIA
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightsRevista EIA - 2018
dc.sourcehttps://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/1254
dc.subjectMicro robots
dc.subjectCampos Magnéticos
dc.subjectMaxwell – Helmholtz
dc.subjectSimulación Gráfica.
dc.titleHerramienta para la simulación del movimiento de un micro robot para aplicaciones médicas a partir de un arreglo de bobinas basadas en Maxwell – Helmholtz. (Herramienta de simulación para navegación de microrobots).
dc.typeArtículo de revista
dc.typeJournal article


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