{"id":462,"date":"2024-10-15T09:03:25","date_gmt":"2024-10-15T07:03:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/?page_id=462"},"modified":"2025-01-23T12:07:28","modified_gmt":"2025-01-23T11:07:28","slug":"gimcana-giunzioni-metallo-composito-ad-alta-resistenza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/gimcana-giunzioni-metallo-composito-ad-alta-resistenza\/","title":{"rendered":"<strong>GIMCANA GIunzioni Metallo-Composito ad Alta resisteNzA<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Sito web del progetto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/gimcana.it\/\">https:\/\/gimcana.it\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"401\" src=\"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/Gimcana_Logo.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-474\" srcset=\"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/Gimcana_Logo.png 600w, https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/Gimcana_Logo-300x201.png 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Abstract<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>GIMCANA svilupper\u00e0 una nuova tecnologia di giunzione multimateriale, da applicare a una vasta gamma di componenti strutturali di qualsiasi settore industriale, al fine di promuovere la sostituzione del metallo a favore di un polimero fibrorinforzato (PFR) e la conseguente estrema riduzione del peso. La tecnologia innovativa, ovvero SLIM2CORE (Standalone Lattice Insert for Metal-COmposite COnnection REinforcement), si basa su inserti realizzati mediante Additive Manufacturing (AM) a basso costo e ad alto valore aggiunto, che consentiranno una connessione pi\u00f9 forte tra metallo e PFR. Il progetto copre l\u2019intera catena del valore della tecnologia innovativa, dai materiali, al design, alla produzione, test e controllo di qualit\u00e0, valutando il suo potenziale su un caso d\u2019uso e il grande impatto della sua adozione. GIMCANA si svilupper\u00e0 anche coerentemente ai principi di Economia Circolare, mostrando come sia possibile ottenere un componente metallo-PFR ad alte prestazioni utilizzando per quest\u2019ultimo fibre di carbonio riciclate, ed effettuandone un analisi del ciclo di vita (Life-Cycle Assessment, LCA).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Obiettivi e risultati attesi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>GIMCANA svilupper\u00e0 una tecnologia di giunzione multimateriale per ridurre il peso del componente strutturale di almeno il 50%, migliorando le prestazioni meccaniche del giunto di oltre il 100%. La nuova tecnologia, ovvero SLIM2CORE, basata sulla manifattura additiva (Additive Manufacturing, AM), ridurr\u00e0 di oltre il 70% il costo dei componenti AM nelle applicazioni multi-materiale. La nuova tecnologia consentir\u00e0 di produrre prodotti AM a un livello di produzione di massa, superando cos\u00ec le lunghe operazioni post-processo che richiedono molto tempo. Gli Obbiettivi Specifici sono: 1. sviluppare la tecnologia SLIM2CORE, che migliora la resistenza del giunto metallo-FRP pur essendo efficiente in termini di costi e materiali; 2. sviluppare un quadro di progettazione multiscala (metodologie, strumenti di simulazione e linee guida) per lo sviluppo di componenti multimateriali ibridi utilizzando la tecnologia SLIM2CORE. 3. sviluppare una strategia di produzione che consenta un lead time di produzione del giunto SLIM2CORE di almeno il 50% rispetto alla produzione di stampa 3D massiva. 4. convalidare la tecnologia SLIM2CORE su un caso industriale 5. fornire un percorso efficiente e sostenibile per lo smantellamento\/rigenerazione\/riutilizzo dei componenti multi-materiale realizzati con SLIM2CORE; 6. diffondere i risultati di GIMCANA in ogni fase attraverso digital innovation hub, cluster, associazioni industriali, comunit\u00e0 scientifiche e programmi educativi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dettagli del progetto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Responsabile scientifico:<\/strong>&nbsp;Prof. Alessandro Pirondi<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Strutture Unipr coinvolte:<\/strong><br>FFuture Technology Lab \u2013 Universit\u00e0 di Parma(Italy)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Coordinatore:<\/strong><br>Future Technology Lab \u2013 Universit\u00e0 di Parma(Italy)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Partner:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Crit Srl \u2013 Centro Ricerca Innovazione E Brokeraggio Tecnologico (Italy)<\/li>\n\n\n\n<li>ALMA MATER STUDIORUM \u2013 Universit\u00e0 di Bologna (Italy)<br>&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Costo totale di progetto:<\/strong>\u00a0Euro (EUR) 690.325,00<br><strong>Contributo totale di progetto:<\/strong>\u00a0Euro (EUR) 499.622,50<br><strong>Costo totale Unipr:<\/strong>\u00a0Euro (EUR) 347.550,00<br><strong>Contributo totale Unipr:<\/strong>\u00a0Euro (EUR) 245.700,00<br><strong>Durata del progetto in mesi:<\/strong>\u00a030<br><strong>Data di inizio<\/strong>\u00a006\/02\/2024<br><strong>Data di fine:<\/strong>\u00a005\/08\/2026<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il progetto \u00e8 realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"198\" src=\"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/Loghi_CoesioneITA_UE_REP_ER_21-27_compatta_colore-1024x198.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-446\" srcset=\"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/Loghi_CoesioneITA_UE_REP_ER_21-27_compatta_colore-1024x198.jpg 1024w, https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/Loghi_CoesioneITA_UE_REP_ER_21-27_compatta_colore-300x58.jpg 300w, https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/Loghi_CoesioneITA_UE_REP_ER_21-27_compatta_colore-768x148.jpg 768w, https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/Loghi_CoesioneITA_UE_REP_ER_21-27_compatta_colore-1536x296.jpg 1536w, https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/Loghi_CoesioneITA_UE_REP_ER_21-27_compatta_colore-2048x395.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sito web del progetto https:\/\/gimcana.it\/ Abstract GIMCANA svilupper\u00e0 una nuova tecnologia di giunzione multimateriale, da applicare a una vasta gamma [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/462"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=462"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/462\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":483,"href":"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/462\/revisions\/483"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.centritecnopolo.unipr.it\/futuretechnologylab\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=462"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}