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title: "LUYTEN 3D y la Universidad de Wollongong desarrollan el primer sistema para imprimir hormigón en 3D en entornos sumergidos de Australia"
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date: 2026-04-20
modified: 2026-04-20
lang: es
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "LUYTEN 3D, en colaboración con un equipo de investigadores de la Universidad de Wollongong (UOW), ha presentado lo que ambos socios han descrito como el primer sistema para imprimir hormigón..."
categories:
  - "Hormigón"
  - "Impresión 3D en la construcción"
  - "Investigación sobre la AM"
  - "Investigación y educación"
tags:
  - "future"
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# LUYTEN 3D y la Universidad de Wollongong desarrollan el primer sistema para imprimir hormigón en 3D en entornos sumergidos de Australia

[LUYTEN 3D](https://www.voxelmatters.directory/company/luyten/), en colaboración con un equipo de investigadores de la Universidad de Wollongong (UOW), ha presentado lo que ambos socios han descrito como el primer sistema para imprimir hormigón en 3D en entornos sumergidos de Australia, así como una fórmula de hormigón pionera a nivel mundial capaz de fraguar bajo el agua sin necesidad de utilizar acelerantes químicos.

![LUYTEN 3D and University of Wollongong develop Australia](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/04/LUYTEN3D-01-340x213.jpg)

El proyecto se ha centrado en un hormigón «seco» diseñado para mantenerse estable y ser extruido en condiciones de inmersión, lo que supone una revolución respecto a las técnicas convencionales de construcción marítima, que suelen depender de ataguías, componentes prefabricados y procesos de fraguado asistidos de forma química.

[Ahmed Mahil, cofundador y director ejecutivo de LUYTEN 3D](https://www.voxelmatters.com/luyten-ceo-to-live-in-3d-printed-multi-storey-home-in-melbourne/), asegura que el proyecto debía resolver una serie de problemas de ingeniería relacionados entre sí que han frenado tradicionalmente el avance de la fabricación aditiva submarina.

«La fabricación aditiva de estructuras bajo el agua presenta tres limitaciones fundamentales: la presión hidrostática, la pérdida de material y la estabilidad de los robots en un entorno líquido», explica a Australian Manufacturing. «Este adelanto no se basa en un único invento, sino que aúna la reología de los materiales, el control robótico y la arquitectura de despliegue para idear un único sistema coherente».

Mahil añade que la tecnología resultante aleja la construcción naval de su modelo convencional. «Esta técnica permite reducir la infraestructura de las diferentes etapas, disminuir la dependencia de productos químicos y aumentar la previsibilidad del proceso», insiste. «En términos de fabricación, eso significa que la construcción submarina puede pasar de un modelo de contención reactivo a un modelo de fabricación digital controlada».

https://youtu.be/UJs_iDKd9aI?si=QPGcGIXY50ELFxaA

## Un avance con aplicaciones en el ámbito de la defensa, los puertos y la energía marina

LUYTEN 3D y la UOW han especificado que están evaluando el uso de esta tecnología en los sectores de la defensa, las infraestructuras portuarias, la energía marina y la construcción costera, lo que incluye tanto estructuras sumergidas como trabajos de reparación *in situ*.

Mahil sostiene que la posibilidad de construir estructuras directamente sobre el lecho marino podría cambiar la forma en la que se llevan a cabo los proyectos marítimos a gran escala. «Vamos a ser testigos de una transición en la que dejaremos de transportar grandes componentes marinos prefabricados para llevar a cabo el proceso de fabricación de forma digital, por encargo y sobre el terreno», afirma. También asegura que este sistema podría reducir los plazos de reparación, disminuir la dependencia de los diques secos y mejorar la continuidad de las operaciones relacionadas con las infraestructuras marítimas.

La empresa ha confirmado que el sistema ha pasado de la fase de validación en laboratorio a la de demostraciones controladas, y que están trabajando con las autoridades reguladoras y las diferentes partes interesadas de los sectores de la defensa y portuario.

«La escalabilidad no es una limitación. El siguiente paso lógico será empezar a realizar proyectos pilotos de carácter comercial», apostilla Mahil.

LUYTEN 3D y la UOW presentaron el sistema por primera vez a principios de febrero, más o menos al mismo tiempo que [un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell revelaba que habían realizado avances significativos](https://www.voxelmatters.com/cornell-team-advances-underwater-3d-printing-of-concrete-project/) en un proyecto enfocado a imprimir hormigón en 3D bajo el agua y respaldado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de EE. UU.