domingo, 16 de diciembre de 2007

Proyectores de planetario

Un planetario es un lugar dedicado a la presentación de espectáculos astronómicos y en el cual es posible observar recreaciones del cielo nocturno de diversos lugares de la Tierra y en diferentes momentos del año. Normalmente un planetario consta de una pantalla de proyección en forma de cúpula y un proyector móvil capaz de proyectar las posiciones de estrellas y planetas.

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.

Proyector Zeiss II del Planetario Adler de Chicago, construido en 1930 y utilizado hasta 1971.

En 1919 Walther Bauersfeld, un constructor de la fábrica Carl Zeiss empieza a investigar en la idea de proyectar un cielo estrellado en el techo de una cúpula. Cinco años después, en 1923 se realiza en la cúpula de la fábrica el primer espectáculo planetario del mundo.

jueves, 13 de diciembre de 2007

La luciferina

Las luciferinas son sustancias que cuando se oxidan, bajo el control de enzimas, forman oxiluciferinas y emiten fotones de luz. Existen más de 300 especies animales (insectos y otros) que producen luciferina y tienen partes de su cuerpo luminiscente. La especie más estudiada es Lampyris Noctiluca, conocida como Luciérnaga, en la que la reacción de bioluminiscencia necesita de la presencia de ATP y de magnesio.

Esta sustancia se utiliza en técnicas de laboratorio, en medicina y biología, para medir la concentración de sustancias como el ATP y el calcio. En el campo de la medicina también se han desarrollado ensayos con marcadores bioluminiscentes para detectar infecciones, drogas, virus etc., en lugar de los marcadores radiactivos que se venían utilizando hasta ahora, mucho menos inofensivos.

En el mercado se pueden encontrar distribuidores de estos productos para prácticas de laboratorio, tales como Synchem, Promega, Resem o GenWay.

sábado, 8 de diciembre de 2007

Locomotoras de vapor preservadas en España

En el sitio Locomotora Vapor, mantenido por Javier Fernández López, director del Museo del Ferrocarril de Asturias (Gijón), se puede encontrar información de todo tipo de locomotoras de vapor preservadas en España. Algunas de estas están en funcionamiento y otras bastante deterioradas, a la espera de una restauración.

Locomotora Cockerill Nº 4 “Vegamediana“, construida en 1891. Actualmente se encuentra recogida en los antiguos talleres de Hulleras de Sabero (Sabero) a la espera de ser restaurada y formar parte del conjunto del Museo de la Mineria. Esta locomotora es propiedad del Ayuntamiento de Sabero.

Locomotora Maffei PV-31. Se encuentra en la estación de Cubillos del ferrocarril minero de Ponferrada a Villablino. Pertenece al Museo del Ferrocarril de Ponferrada.

Fotografía histórica de la PV-31.

lunes, 3 de diciembre de 2007

ALUMBRADO

ALUMBRADO

828. Alumbrado.

Hemos esplicado ya la llama (449), y sabemos que para producirla es necesario la combustión de un cuerpo á una temperatura superior á 500 grados, siendo tanto mas brillante cuanto mas elevada es la temperatura, y que una llama no sera brillante si no tiene cuerpos sólidos interpuestos, el hidrógeno es un gas combustible, poro su luz pálida no puede servir para alumbrar como no contenga carbono, cuerpo también combustible, como sabemos, que encontrándose en la llama en estado sólido por descomponerse de su combinación con el hidrógeno, produce el brillo, que será el mayor cuando los dos cuerpos estén en las proporciones convenientes, sin esceso ninguno de ellos; por esto, el hidrógeno bi-carbonado produce la llama con el brillo mayor, siempre que tenga el oxígeno que necesita para arder. De aquí deduciremos que los cuerpos que produzcan hidrógenos carbonados serán los que se han de emplear en el alumbrado, siendo mas á propósito los que dan el bi-carbonado puro ó menos mezclado con otros gases: estos cuerpos son sólidos, líquidos, ó el mismo gas fabricado para el efecto.


829. Fotómetros.

Para poder comparar los combustibles que sirven en el alumbrado, es necesario tener un medio de medir la intensidad de la luz, pero no existe en el día ninguno que con exactitud pueda darnos la cantidad relativa de luz de dos combustibles; sin embargo, con el nombre de fotómetros se han hecho algunos aparatos para este objeto, de los cuales daremos á conocer dos, que son los que sirven a falta de otros mas exactos.

Fig. 446.

domingo, 2 de diciembre de 2007

Aparatos respiradores

En los incendios, en los submarinos, en los aviones, en las naves espaciales y en los accidentes ocurridos en las minas se utilizan aparatos que permiten mantener la respiración en atmósferas cargadas de CO2 y humo ó con poco contenido de oxígeno.

Según el autor del libro “Les mines, les minières et les carrières“, editado en 1892, el primer aparato respirador fue construido por Pilâtre de Rozier en 1785. También dice que son muchos los aparatos respiradores que existen, entre los que destaca el aparato Regnard.

El respirador Regnard se utilizaba para eliminar el CO2 del aire introducido, a través de él, en los pulmones, añadiendo a la vez una cierta cantidad de oxígeno. Estaba formado por una bolsa “A“ de caucho, llena de oxígeno por medio de la llave “B“. El agujero “C“ se mantenía cerrado hasta el momento de ser utilizado, en que se abría para permitir la entrada del aire a la vez que se iba vaciando esté depósito “A“ del oxígeno que contenía. El oxígeno pasaba a través de la llave “D“ al compartimento “E“, que estaba relleno de trozos de piedra pómez tratada con hidróxido de potasio. Desde este compartimento el aire pasaba, a través de las válvulas “I“ e “I'“ y de la llave “J“ a la boquilla “G“, que se introducía en la boca cuando se usaba. El aire llegaba a la boca por “I“ y se expulsaba a través de “I'“, atravesando la columna alcalina, en la que el CO2 quedaba absorbido y el vapor de agua fijado, por lo que a la parte alta de la columna solamente llegaba el nitrógeno y el resto de oxígeno que se mezclaba con el oxígeno que llegaba por el tubo “D“, pasando de nuevo a la respiración a través de la boquilla “G“. Gracias al globo “K“ que se hinchaba y se deshinchaba se mantenía constante la presión dentro del respirador, en el valor de la presión atmosférica.

De la misma época es el respirador Fleuss, formado por una máscara, un cilindro de oxígeno comprimido a 16 atmósferas, un depósito de aire y un filtro que contenía estopa e hidróxido de potasio. Este aparato podía proporcionar respiración artificial a una persona durante más de dos horas.

Equipo de rescate equipado con respiradores Draeger Modelo 1910/11 de la Compañía Carbonífera Hudson.

Este aparato francés de 1906, utilizado por los servicios de protección civil, utilizaba sosa cáustica , contenida en un cartucho metálico, para absorber el CO2. El oxígeno estaba comprimido dentro de una botella metálica. Una bolsa de tela cauchutada de 5 litros de capacidad ejercía de depósito.

En 1911 Sir Robert Davis, presidente de la compañía Siebe Gorman & Co.Ltd., diseña un respirador basado en el diseñado por Fleuss. Este aparato también fue fabricado por Dräger en Alemania y por Pirelli en Italia. Se utilizó en trabajos de salvamento submarino.

Generador químico de oxígeno de un aparato de respiración de los pilotos de avión de la US Navy en 1930.

Entrenamientos de la brigada de salvamento de la mina Fernie, utilizando aparatos Draeger, en 1912.

Aparato de descompresión Dräger, utilizado por Haldane en 1907 para descender a 60 metros de profundidad.

Equipo de buceo Dräger DM 40.

Respirador Draeger 1908.

Equipo de submarinismo Draeger 1912.

Maquetas de papel de naves espaciales

En el mercado se pueden encontrar diversas fuentes de maquetas de papel de naves y satélites espaciales.

En la página de la empresa italiana Mars Center se pueden descargar de forma gratuita las plantillas de las maquetas, a escala 1:100, del Cohete Soyuz, de los vehículos Soyuz y Progress, de la ISS, de los Transbordadores americanos y del cohete Maxus.

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 Lansbergen podemos encontrar las plantillas del satélite Sputnik, el Meteosat, el lanzador Mercury-Redstone, los lanzadores Delta y Jupiter y muchos otros.

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.

Space Ship One

El Space Ship One es una nave espacial suborbital con espacio para un tripulante y dos pasajeros. Posee un motor cohete que utiliza una mezcla de goma, como combustible, y óxido nitroso, como comburente.

Cabina del piloto del Space Ship One.

Para poder volar, la nave es primero transportada hasta una altitud de 15 km por el avión White Knight. Al llegar a la altura designada, el Space Ship One se desprende del White Knight. Unos segundos más tarde enciende su motor cohete, ascendiendo en pocos minutos hasta los 100 km.

Antes de iniciar el descenso, la nave pliega los extremos de sus alas de forma que presenta un perfil aerodinámico estable hasta que llega a cotas bajas, donde devuelve las alas a su forma original y planea hasta aterrizar en un aeropuerto convencional.

Elementos de control de vuelo del Space Ship One.

El 4 de octubre de 2004, el Space Ship One consiguió alcanzar el espacio por segunda vez en 15 días, consiguiendo con ello ganar el premio Ansari X-Prize, dotado con 10 millones de dólares.

La nave fue diseñada por Burt Rutan y financiada por Paul Allen a través de la empresa Scaled Composites.

Motor cohete y depósitos de combustible y comburente.

El piloto que llevó la nave al espacio en sus dos primeros vuelos fue Mike Melvill, quien a pesar de sus 63 años demostró gran pericia al mando del aparato, consiguiendo una altura máxima de 103 kilómetros, alcanzando la ionosfera.

En su tercer vuelo (segundo vuelo valedero para el premio), la nave fue tripulada por Brian Binnie, de 53 años, que consiguió alcanzar los 112 kilómetros de altura, superando en cuatro kilómetros el récord alcanzado en 1963 por Joseph Walker a bordo de un X-15.

Diagrama del vuelo de la nave espacial Space Ship One.

El Space Ship One tiene una estructura monocasco con el fuselaje construido principalmente como un sandwich de dos capas de fibra de carbono y epoxi recubriendo un núcleo de Nomex.

El Space Ship One debajo de la panza del White Knight.

Las superficies de los estabilizadores horizontales están hechas de fibra de vidrio para no generar interferencias en las antenas de comunicacion por radio que están instaladas en esa zona de la nave.

El Space Ship One y su portador en vuelo.

Las alas disponen de una estructura de largueros y costillas, recubierta con una capa de fibra de carbono y epoxi. En algunas zonas, que han de soportar altas temperaturas durante la reentrada en las capas más densas de la atmósfera, se utiliza resina fenólica en lugar de epoxi. La envergadura de las alas del Space Ship One es de 4,9 metros y su superficie es de 14,4 metros cuadrados.

Encendido del motor cohete.

No existen superficies de control en las alas. El balanceo y el cabeceo de la nave se controlan mediante alerones situados en los estabilizadores y actuados manualmente por la palanca de control del piloto. En el extremo de los timones hay superficies de control que actuan solo hacia un lado y que son accionados mediante los pedales del piloto.

El Space Ship One en la ionosfera.

Para controlar la aeronave a velocidades supersonicas se utilizan actuadores electricos, ya que los mandos manuales exigirían un gran esfuerzo por parte del piloto.

Aterrizaje del Space Ship One.

Fuera de la atmósfera, la posicion del Space Ship One es controlada con una serie de toberas de aire comprimido que actuan como pequeños motores cohete. Las botellas de aire comprimido, a 408 atmósferas de presión, se encuentran colocadas dentro de la cabina. El movimiento de la palanca de control del piloto abre o cierra las válvulas que dan paso al aire comprimido hacia las diversas toberas.

El giro de las superfícies de los timones, durante la fase de descenso, se consigue mediante actuadores neumáticos. En esta posición, los elevadores quedan bloqueados, pero los timones y los compensadores electricos mantienen su funcionamiento. Se procede a levantar las superfícies de los timones, cuando, al final de su subida en la atmósfera, la velocidad equivalente del aire (KEAS) cae por debajo de 18,5 km/h, y se vuelven a bajar cuando, en su fase de descenso, la velocidad de la nave entra de nuevo en valores subsónicos, siendo la aceleración de 1,2 g. Esto último ocurre a una altura de unos 24 kilómetros.

El ángulo de ataque de la aeronave cuando tiene la superficie de los timones levantada es de 53º para Mach 3 y de 65º a velocidad subsónica. A pesar de que en esta posición de los timones el coeficiente de sustentacion-resistencia es de 0,7, la velocidad de descenso es tan alta que la caida es prácticamente vertical con una deriva de 5 ó 6 kilómetros.

La disposición de la aeronave con la superfície de los timones levantada tiene una velocidad de resistencia terminal de 110 Km/h. Esto significa que la desaceleracion de la reentrada en las capas más densas de la atmósfera se inicia pronto y a gran altitud, reduciendo los valores de la aceleración G y de la temperatura a lo largo de un periodo de tiempo mayor, y por tanto, de forma menos traumática para la nave y sus pasajeros.

No existe un sistema hidraulico en el Space Ship One, excepto para los frenos de las ruedas del tren de aterrizaje. Las botellas de aire comprimido se utilizan para alimentar el actuador de giro de las superfícies de los timones, las toberas de control en el vacío, los desempañadores de las ventanillas y para mantener la presión en la cabina. La energía eléctrica necesaria se almacena en baterías de litio.

El tren de aterrizaje se extrae, en su momento, con la fuerza de unos resortes comprimidos y se libera manualmente. Los frenos de las ruedas son independientes y se accionan con la punta de los pedales del timón. En la nariz de la aeronave existe un patín de deslizamiento para el aterrizaje.

El tiempo de vuelo independiente del Space Ship One, desde que es soltado del White Knight hasta su aterrizaje es de aproximadamente unos 30 minutos.

La cabina está aislada del exterior mediante una válvula de compensación de la presión. La presión dentro de la cabina puede ser mantenida a partir de los 1.800 metros de altura con una pequeña cantidad de aire de las botellas de aire comprimido. Esta regulación se realiza a mano, observando las indicaciones de un altímetro situado en la cabina. Se utiliza un dispositivo para absorber el dióxido de carbono, aunque no sería estrictamente necesario para estos vuelos relativamente cortos. Las pruebas de acumulacion de dióxido de carbono se han hecho manteniendo una tripulación de tres personas dentro de la aeronave un periodo de tiempo de tres horas.

La tripulación no necesita usar trajes espaciales. El diseño reforzado de la estuctura de la cabina proporciona la misma seguridad que un traje presurizado. Dentro de la cabina hay mascaras de oxígeno para usarse en caso de emergencia.

Existe una válvula de 10 centímetros de diámetro en cada lado de las paredes de la cabina que puede ser abierta a baja altura para dejar entrar aire fresco, ya que la cabina se calienta rapidamente cundo ha descendido por debajo de 3.000 metros de altura. Esas mismas válvulas se abren hacia adentro si la presión exterior es mayor que la interior, durante el descenso.

Video del vuelo del Space Ship One (X Prize Foundation).

Video del vuelo del Space Ship One (Discovery Channel).