sábado, 27 de enero de 2024
Fabricación de papel con paja de centeno
martes, 9 de octubre de 2018
Fábrica de papel de Villarluengo
A unos siete kilómetros de Villarluengo se encuentra una zona conocida por 'Las Fábricas', que debe su nombre a que en este lugar, en el siglo XVII, se levantó una fábrica de papel para lo que se aprovechó la fuerza de las aguas del río Guadalope. Fue en el año 1789 cuando la familia de los Temprado de Villarluengo, en sociedad con industriales franceses instaló lo que fue la primera fábrica de papel continuo que existió en Aragón y también en España. En esta empresa se fabricaron papel continuo, sobres, papeles rayados y papel moneda. Estas fábricas, al menos durante 150 años fueron el motor de los tres pueblos más cercanos: Montoro de Mezquita, Villarluengo y Pitarque.
martes, 16 de abril de 2013
Tetra Pak
Ruben Rausing, fundador de Tetra Pak, nació en Raus, cerca de Helsingborg (Suecia). Se graduó en la Escuela de Economía de Estocolmo en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial. En 1920, había conseguido un Master en Ciencias en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Tetra Pak cuenta desde 1970 con una fábrica en Arganda del Rey (Madrid).
El papel en blanco se recibe en grandes bobinas, y en él se imprimen los diferentes diseños. Los sistemas de impresión Flexo-Línea y Flexo-Process utilizan tintas con base agua. El papel se carga al comienzo de la impresora y va pasando por los diferentes cuerpos de impresión donde, mediante un sistema de rodillos, se aplica la tinta al papel. Una vez que el papel está impreso se lamina, se cubre con las diferentes capas de polietileno y aluminio que dotarán al envase de impermeabilidad y barrera contra la luz y el aire, los principales enemigos de los alimentos.
domingo, 10 de marzo de 2013
La desecación de s'Albufera
Una serie de circunstancia hicieron que a mediados del siglo XIX se tomase la decisión de desecar s’Albufera en Mallorca. Junto a la necesidad de erradicar el paludismo y las llamadas fiebres terciarias, estaban también las necesidades políticas y económicas. Se realiza un proyecto en 1859, concebido por Juan de Villaverde que sirve de guía al proyecto de Frederick Bateman y William Hope.

John Frederick Bateman era un ingeniero hidráulico británico, que había llevado a cabo obras para el suministro de agua potable en Ceylán, Constantinopla y Nápoles. Parece ser que Bateman viajó a Barcelona, hacia 1861, para realizar trabajos hidráulicos, llegando a su conocimiento los trabajos de desecación de s'Albufera. En 1862 Bateman y su socio William Hope crean la New Majorca Land Company, logrando la adjudicación de las obras de desecación. Se inician los trabajos de desecación en abril de 1863, bajo la dirección de Bateman.

La New Majorca Land Company pone en manos de los ingenieros Grün y Henry Robert Waring la misión de realizar el trabajo de campo. Un trabajo laborioso, ya que se han de contratar más de 1.500 trabajadores. Desde 1863, año del inicio de los trabajos de desecación, hasta su finalización en 1871, se construyen casi 50 kilómetros de caminos, 138 kilómetros de canales, 13 sifones, once puentes y se monta un pantalán de 300 metros de largo que comunica con el mar. Si bien la pieza más espectacular de la obra es la construcción del Gran Canal, al cual suman sus aguas dos torrentes, con una anchura de 60 metros y una extensión de unos dos kilómetros y medio.

Al estar las tierras recuperadas de s’Albufera estaba el nivel del mar, se produjeron importantes filtraciones de agua salada, lo que obligaba a bombear más agua dulce a la zona. Bateman hizo instalar una rueda hidráulica de bombeo impulsada por una máquina de vapor, alimentada por una batería de calderas, dispositivo que conducía el agua dulce desde pozos cercanos y desde la Serra de Tramuntana. La progresiva salinidad de las aguas provocó la pérdida de una cuarta parte de las tierras en explotación agraria, quedando reducidas éstas, con el tiempo, a 280 hectáreas.

En estas parcelas secas se cultivaban cebada, algodón, trigo, cáñamo y hortalizas, incluso se plantaron árboles de morera lo que permitió criar gusanos de seda, si bien esta inversión, a la larga, no fue rentable. La empresa no prosperó empresarialmente, lo que provocó la ruina total de la propiedad, antes de finalizar el siglo XIX. Ante la situación de bancarrota, Lee Bateman, hijo del impulsor del proyecto, logra vender la finca a Joaquim Gual de Torrella. Este terrateniente mallorquín inició el cultivo del arroz. Durante la guerra civil, un grupo mallorquín con socios italianos funda la Celulosa Hispana SA, aprovechando las instalaciones de calderas de s’Albufera para mover una fábrica de papel, no de mucha calidad, que se dedicó al embalaje utilizando mayoritariamente carrizo y masiega. La factoría estuvo en activo desde 1938 a 1966.
viernes, 12 de octubre de 2012
MechaniCards
La empresa MechaniCards fabrica unas curiosas máquinas de cartón con ruedas dentadas, bielas y manivelas a todo color.
sábado, 8 de septiembre de 2012
Aplicador de cinta correctora
Tenía por casa un corrector acabado de mi hija y hoy la he tocado el desmontaje.

En un extremo tiene un pulsador estilo bolígrafo, para sacar y meter el cabezal aplicador.

Fácilmente se puede desmontar, para extrer el mecanismo.

La bobina grande almacena la cinta por usar y, a medida que se va usando, la cinta de plástico transparente va pasando de esta bobina a la bobina pequeña.

Detalle de la punta del cabezal aplicador.

Al utilizar el aplicador, la cinta transparente hace girar la bobina grande que, mediante la correa de goma negra, hace girar a su vez la bobina que recoge la cinta usada.

Detalle del mecanismo de pulsador, tipo bolígrafo.

Las muescas en el borde de la bobina forman parte de un trinquete que impide que la bobina gire hacia atrás.
lunes, 6 de junio de 2011
En primavera se han dejado de fabricar máquinas de escribir
El 26 de abril la empresa Godrej and Boyce, con sede en Bombay y última en fabricar máquinas de escribir, dejó de hacerlo. La planta de las viejas máquinas de escribir ahora se utiliza para producir refrigeradores.
La empresa comenzó su producción en la década de 1950, cuando el primer ministro Jawaharlal Nehru decidió que la máquina de escribir podía ser un buen símbolo de la independencia de la India y de su industrialización emergente.

Nehru probando una máquina Godrej en los años 50.
Desde principios del 2000 esta fue la única fábrica que quedaba en activo en todo el mundo. Hasta 2009, se produjeron entre 10.000 y 12.000 máquinas al año. En los últimos años, su mercado principal ha estado entre los organismos del ejército, los tribunales y otras oficinas del gobierno. En la década de 1990 vendían 50.000 unidades al año, pero el año pasado se vendieron menos de 800 máquinas. De las últimas 200 máquinas fabricadas, muchas de ellas tenían el teclado en árabe.

Máquina de escribir con la que se redactó la constitución india.
Godrej and Boyce se suma a la lista de desapariciones industriales, donde destacan nombres como Smith-Corona, Olivetti, Adler-Royal, Olympia, Brother y Nakajima.

Olivetti y Olympia fueron las ultimas compañías occidentales que fabricaron máquinas de escribir mecánicas.

La primera máquina de escribir comercial fue producidos en los EE.UU. en 1867 y hacia 1900 se había convertido en el modelo más aceptado, incluyendo un teclado del tipo "qwerty", tal como hoy lo conocemos.

Máquina de escribir Sholes y Glidden.
La máquina de escribir Sholes y Glidden (También conocida como modelo Remington Nº 1) fue la primera máquina de escribir que tuvo éxito comercial. Fue diseñada por el inventor norteamericano Christopher Latham Sholes, junto con Samuel W. Soule y Carlos S. Glidden. Los trabajos comenzaron en 1867. Soule y Glidden dejaron la empresa poco después, entrando a formar parte James Densmore, quien aportó respaldo financiero y el impulso para un desarrollo continuo de la máquina. El diseño y los derechos sobre la máquina fueron adquiridos por la empresa E. Remington & Sons a principios de 1873, para tratar de diversificar su actividad. La máquina de escribir fue puesta en el mercado el 1 de julio de 1874.
Desde finales del siglo XIX y durante buena parte del XX, las máquinas de escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas comerciales y gubernamentales, así como para muchos escritores profesionales y periodistas.
Sin embargo, en los años ochenta del siglo pasado los procesadores de texto de los ordenadores personales reemplazaron casi totalmente a las máquinas de escribir en las tareas propias de éstas, si bien siguieron siendo populares en los países en desarrollo y en algunos nichos de mercado como el indio.
miércoles, 13 de abril de 2011
Máquinas de papel Metso
Metso es un proveedor de maquinaria para papel de todo tipo. La tecnología avanza constantemente en la fabricación de papel y cartón y presenta un desafío creciente para los tejidos que se utilizan en las máquinas continuas.
La pulpa de papel que se rocía en la sección de formación de la máquina contiene el 99% de agua y un 1% de fibras y en algunos casos, también rellenos o aditivos. La mayoría del agua se elimina en la sección de formación. La hoja de papel se forma cuando el agua fluye a través de la tela y las fibras permanecen sobre la misma. Esta es una fase crucial y determina la calidad del producto. Las bandas de tela deben también garantizar el funcionamiento económico de la máquina de papel. Estas telas están hechas de hilos de plástico.
En la sección de secado, la eliminación del agua aumenta por evaporación. Unas prensas comprimen la tela del secador de papel contra la superficie de los cilindros de secado, calentados con vapor de agua. La temperatura de la hoja de papel aumenta y el agua se evapora a través de una tela porosa.

La pulpa de papel se prepara y se homogeneiza para poderla enviar mediante bombas al extremo de la máquina de papel en donde se encuentran los distribuidores.
Las bobinas de papel también se han de mover dentro de la fábrica para su carga y envío al cliente.
Otras empresas que fabrican máquinas de papel son Mitsubishi y Valmet.
jueves, 8 de enero de 2009
Sillón de papel
Con un único papel o cartulina se puede construir un sillón, recortando, doblando y pegando algunas partes.
Esta es la plantilla del sillón.
Este modelo esta sacado del libro "Manual práctico de tecnologías", Ken Shooter y Jhon Saxton, Editorial AKAL, Madrid 1992.
lunes, 7 de enero de 2008
Calendario dodecaédrico
En Tecnología Obsoleta se pueden encontrar las indicaciones para construir un calendario de forma dodecaédrica para el 2008, y para otros.
Las plantillas se pueden obtener en Kalender y existen versiones para multitud de idiomas. También se pueden construir calendarios sobre un dodecaedro rómbico.
domingo, 2 de diciembre de 2007
Maquetas de papel de naves espaciales
En el mercado se pueden encontrar diversas fuentes de maquetas de papel de naves y satélites espaciales.
En Lower Hudson Valley se pueden encontrar plantillas del lanzador Saturno V, del Módulo Lunar americano, del vehículo Mars Rover, del lanzador Ariane-5, del telescopio Hubble y de muchos más ingenios espaciales.En el bloc mejicano Paper Jerry se encuentran muchos ejemplos de modelos de papel, algunos astronáuticos y sobre todo aeronáuticos.
En Narod podemos encontrar las plantillas del transbordador ruso Buran y de otros lanzadores rusos.
En la página de la ESA se pueden encontrar las plantillas para construir las maquetas de los satélites Gaia, Integral, Mars Express y SOHO.
También resulta de utilidad el directorio de maquetas de papel de ingenios astronáuticos que se puede encontrar en ss42.
lunes, 5 de noviembre de 2007
Caleidociclos hexagonales
Un caleidociclo es una figura, construida con papel, que puede girarse sobre sí misma, produciendo al hacerlo un efecto óptico semejante al que se puede observar mirando en un caleidoscopio.
Para construirlo se puede utilizar la plantilla que se muestra a continuación.
Una vez cortada la cartulina, se pinta y decora tal como se desee. A continuación se marcan los dobleces siguiendo todas las lineas interiores.
Después se encola el primer tramo con cola blanca.Y tras esto el segundo tramo.
Por fin, se unen los dos extremos.
Y ya tenemos el caleidociclo construido.
La información se ha extraido de Paper Models of Polyhedra y de Sci Toys.
En este video se puede ver que es lo que se puede hacer con un caleidociclo.
Cúpulas geodésicas
La construcción de cúpulas geodésicas es relativamente antigua. En la anterior fotografía se puede ver la construción de la cúpula geodésica del Planetarium de Carl Zeiss en Jena (Alemania) en 1922, diseñado por Walther Bauersfeld. Las cúpulas geodésicas más famosas se deben al arquitecto norteamericano Buckminster Fuller.
Las cúpulas geodésicas tienen como base diferentes cuerpos geométricos, tales como, el cubo, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro.
Vamos a analizar las cúpulas geodésicas basadas en el icosaedro. Un icosaedro es un poliedro de veinte caras. Sus caras han de ser polígonos de diecinueve lados o menos. El icosaedro regular tiene por caras 20 triángulos equiláteros iguales.

La plantilla para construir un icosaedro regular la podemos ver en el gráfico siguiente. En Paper Models of Polyhedra podemos encontrar todo tipo de plantillas para construir poliedros.

La siguiente imagen nos puede ayudar a imaginar como es la forma de un icosaedro.

La cúpula geodésica que analizaremos es un cuerpo derivado del icosaedro. La información ha sido extraida de Simply Differently, un espacio dedicado a los sistemas utilizados para realizar construcciones temporales. El módelo de cúpula es la Cúpula Icosaédrica 3V 5/9.
Esta cúpula tiene 61 vertices (conectores) 15 unen cuadro barras, 6 unen cinco barras y 40 unen seis barras.
Para montar la cúpula se necesitan 165 barras de tres medidas diferentes que podemos denominar A, B y C. Hay 30 barras de tipo A, con sus extremos de unión inclinados 10,04°, 55 barras de tipo B, con sus extremos de unión inclinados 11,64°, y 80 barras de tipo C, con sus extremos de unión inclinados 11,90°. Al final resultan 105 caras de tres formas diferentes, aunque todas ellas triangulares.
A continuación se puede ver un diagrama que muestra de que manera van montadas las barras de los diferentes tipos.
Para calcular las medidas de las diferentes barras se toma como referencia el radio del círculo que forma la base de la cúpula.
La altura de la cúpula se calcula multiplicando el valor del radio por 1,188.
Las medidas de las barras se calculan de la siguiente manera: A = radio x 0.34862, B = radio x 0.40355 y C = radio x 0.41241.
Para un radio de 3 metros, A = 1,0459 metros, B = 1,2107 metros y C = 1,2372 metros.
En la página de Simply Differently existe un calculador para todos los tipos de cúpulas geodésicas.

También se puede encontrar información sobre cúpulas geodésicas y como construirlas en Desert Domes. Algunos de los sistemas para unir las barras de la cúpula se muestran a continuación.










