The consolidation of hybrid work models, driven largely by the entry of Generation Z into the workforce, has fundamentally redefined the professional landscape. While current portable devices enable mobility, they often fail to address the operational friction inherent in the frequent transitions between domestic, corporate, and nomadic environments. This Design & Engineering thesis investigates these ergonomic and functional gaps through a user-centric research approach, analyzing the specific needs of the ‘digital nomad’ regarding energy autonomy and workspace setup. The proposed solution is a modular ecosystem designed to ensure seamless workflow continuity. The system comprises a stationary docking hub and a mobile power module, characterized by a refined kinetic interaction. A custom-engineered viscous damping mechanism allows for a controlled ‘soft-landing’ connection, transforming a utilitarian action into a premium tactile experience. To achieve the necessary compactness without compromising performance, the product architecture leverages cutting-edge enabling technologies. The integration of GaN (Gallium Nitride) semiconductors and Silicon-Carbon battery cells allows for drastic volumetric optimization and superior energy density. The result is a high-performance, pocketable device that enhances operational comfort while meeting the dynamic demands of contemporary work culture.
L'affermazione dei modelli di lavoro ibrido, guidato in gran parte dall'ingresso della Generazione Z nel mondo del lavoro, ha ridefinito profondamente il panorama professionale. Sebbene gli attuali dispositivi portatili consentano la mobilità, spesso non riescono a risolvere l'attrito operativo insito nelle continue transizioni tra l'ambiente domestico, quello aziendale e i contesti nomadi. Questa tesi in Design & Engineering indaga tali lacune ergonomiche e funzionali attraverso un approccio di ricerca incentrato sull'utente, analizzando le esigenze specifiche del "nomade digitale" per quanto riguarda l'autonomia energetica e la configurazione della postazione di lavoro. La soluzione proposta è un ecosistema modulare progettato per garantire un flusso di lavoro fluido e senza interruzioni. Il sistema comprende un docking hub stazionario e un modulo di alimentazione mobile, collegati tra loro da una interazione cinetica. Un meccanismo di smorzamento viscoso, ingegnerizzato su misura, consente una connessione controllata di tipo "soft-landing", trasformando un'azione puramente utilitaristica in un'esperienza tattile di livello premium. Per ottenere la necessaria compattezza senza compromettere le prestazioni, l'architettura del prodotto sfrutta tecnologie abilitanti all'avanguardia. L'integrazione di semiconduttori GaN (Nitruro di Gallio) e di celle batteria ad anodo in Silicio-Carbonio consente una drastica ottimizzazione volumetrica e una densità energetica superiore. Il risultato è un dispositivo tascabile ad alte prestazioni che migliora il comfort operativo, rispondendo al contempo alle esigenze dinamiche della cultura del lavoro contemporanea.
Tile : workflow continuity ecosystem
Giove, Erasmo
2024/2025
Abstract
The consolidation of hybrid work models, driven largely by the entry of Generation Z into the workforce, has fundamentally redefined the professional landscape. While current portable devices enable mobility, they often fail to address the operational friction inherent in the frequent transitions between domestic, corporate, and nomadic environments. This Design & Engineering thesis investigates these ergonomic and functional gaps through a user-centric research approach, analyzing the specific needs of the ‘digital nomad’ regarding energy autonomy and workspace setup. The proposed solution is a modular ecosystem designed to ensure seamless workflow continuity. The system comprises a stationary docking hub and a mobile power module, characterized by a refined kinetic interaction. A custom-engineered viscous damping mechanism allows for a controlled ‘soft-landing’ connection, transforming a utilitarian action into a premium tactile experience. To achieve the necessary compactness without compromising performance, the product architecture leverages cutting-edge enabling technologies. The integration of GaN (Gallium Nitride) semiconductors and Silicon-Carbon battery cells allows for drastic volumetric optimization and superior energy density. The result is a high-performance, pocketable device that enhances operational comfort while meeting the dynamic demands of contemporary work culture.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
2026_03_Giove.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Thesis text
Dimensione
20.95 MB
Formato
Adobe PDF
|
20.95 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
2026_03_Giove_Technical Drawings.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Technical drawings
Dimensione
1.38 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.38 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/252532