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lunes, 27 de enero de 2014

El pueblo donde nunca hacía Sol

Viganella es un pueblecito en los Alpes italianos. Su problema es que lo construyeron en un valle rodeado de montañas muy altas, por lo que no recibía la luz directa del Sol de noviembre a febrero.

Tuvieron la idea de colocar un espejo gigante en lo alto de la montaña para que reflejara el Sol hacia el pueblo.


El espejo tiene un sistema electrónico que lo hace girar para seguir el Sol.


El efecto es curioso. Yo pienso ¿cómo podían vivir en invierno sin ver NUNCA la luz del Sol?


Por cierto que el espejo lo construyó una empresa de Huelva.

Por último, parece ser que el espejo fue inaugurado cuando una niña del pueblo pulsó el botón que iniciaba el sistema. Resulta que la niña se llamaba Alba, naturalmente.


lunes, 7 de octubre de 2013

Innovación: un trapo debajo del culo

En el siglo V antes de Cristo el Mediterráneo era un mar en disputa. Atenienses, troyanos, persas... la cosa estaba calentita. Y con esto de la investigación, desarrollo e innovación, los atenienses acabaron ganando a todos gracias a un invento curiosamente sencillo.

Los "buques de guerra" de entonces eran los trirremes. Se llamaban así porque, además de dos mástiles con velas, su "motor" eran 170 remeros bien alimentados y dispuestos en 3 alturas. El de la siguiente foto es una reconstrucción moderna.


En este esquema pueden verse las tres cubiertas de remeros:


Los "generales" atenienses decidieron que sus trirremes no se dedicarían a luchar con los de los persas. En su lugar los embestirían con un pesado espolón de bronce o de hierro (fijaros en la primera foto lo bajo que está el espolón para impactar bajo la línea de flotación enemiga).

Para que la estrategia funcionara necesitaban ser capaces de navegar más rápido que los demás y eso sólo podía conseguirse con remeros más fuertes o con "una técnica más depurada".

Para conseguirlo inventaron el hyperesion, un cojín embadurnado en grasa que ponían debajo del culo y que permitía resbalarse hacia delante y hacia detrás en el asiento. Con esto los golpes de remo son más potentes, es lo mismo que hoy se usa en el remo deportivo.


Claro que hoy en vez de un trapo manchado de grasa hay un asiento que se desplaza sobre raíles con rodamientos. 

Así que ya sabéis. La innovación no necesita muchas veces una ciencia complicada. Un simple cojín que resbalaba permitió a los atenienses dominar el Mediterráneo.


Esta entrada bebe de la publicada en http://historiasdelahistoria.com el 24 de julio de 2012.





lunes, 6 de mayo de 2013

Las juntas


En mecánica es muy importante encontrar soluciones a un problema muy frecuente ¿Cómo transmitir el movimiento de giro de un eje a otro que no está alineado con el primero?

La primera solución la planteó un famoso matemático italiano del siglo XVI, Girolamo Cardano. Es lo que se llama una junta cardán. Lo mejor es que no explique nada y que lo veáis en movimiento:


 La junta cardán se puede ver en los árboles de transmisión de los camiones. Como son muy grandes y el camión suele dejar a la vista los elementos mecánicos inferiores, se ve claramente:


El problema de la junta cardán es que, aunque transmite el movimiento de giro entre los dos ejes, la velocidad de ambos no es la misma. Mejor lo explico un poco más. Supongamos que el eje primario gira a velocidad constante. Pues bien, entonces, el secundario gira un poco más rápido en la primera mitad de una vuelta, y un poco más despacio en la segunda mitad. El efecto es más acusado cuanto más desalineados estén los ejes. En los camiones (y coches de propulsión trasera) no es muy importante, porque los ejes están casi alineados, pero hay aplicaciones en que no es aceptable. Para ello se inventaron las juntas homocinéticas. Como antes, mejor la veis en acción:


 Estas son las que se usan en los coches de tracción delantera. Como hay que transmitir el giro desde el motor a las ruedas, y estas se tuercen con el volante del coche, son necesarias juntas. Aquí las cardán darían problemas de tirones por lo que se usan juntas homocinéticas.

La junta está protegida por un fuelle de goma

Y no creáis que se usan sólo en automóviles. Las juntas son imprescindibles en muchísimas máquinas y aparatos.

Futuros ingenieros: a ver si inventáis algo mejor.

lunes, 15 de abril de 2013

Puentes españoles singulares


Hace tiempo hicimos un artículo sobre puentes móviles, y estaban todos en el extranjero. Hoy vamos a ver puentes (quietos) singulares y españoles.

Puente sobre el embalse de los Barrios de Luna.

Entre Asturias y León fue durante mucho tiempo récord mundial de luz (vano central de 440m) en puente atirantado. Ingeniero: Javier Manterola. Acabado en 1983.

Fijaros cómo los tirantes, que cuelgan de las torres, sujetan la plataforma del puente. Pero como a los lados hay mucho menos puente, y menos tirantes, esos lados no sirven de contrapeso. Por esa razón hay dos estribos, uno a cada lado, anclados al terreno.

Puente de la Barqueta


 En Sevilla, se inauguró en 1988. Ingenieros: Juan José Arenas y Marcos Pantaleón.

El arco central se apoya en dos ángulos que hacen de puertas de entrada al puente. Del arco central cuelgan los tirantes que soportan la plataforma.

Puente Euskalduna



En Bilbao, de Javier Manterola, se inauguró en 1997.

La marquesina peatonal está diseñada para dar resistencia al puente, la sección del puente hace así una Z. Además, el puente no es recto, sino curvo.

Puente del dragón



Alcalá de Guadaira (Sevilla), 2007. Ingeniero: Juan Luis Manzanares.

La estructura que soporta el peso del puente, en zigzag, termina siendo la cabeza de un dragón. El diseño fue elegido por votación entre los habitantes de Alcalá.

Pabellón puente



Zaragoza, 2008. Autora: Zaha Hadid.

Además de cumplir la doble función de ser puente y pabellón de la expo 2008, los pilotes sobre los que se asienta son los más profundos de España.


Espero que os hayan gustado.

Esta entrada ha sido inspirada por la publicada en Jot Down el 12 de febrero de 2013.

lunes, 4 de marzo de 2013

Laboratorio que camina sobre la nieve


Las estaciones de investigación científica de la Antártica se enfrentan siempre con el mismo problema. El hielo que hay bajo sus pies se mueve, como en un glaciar, unos 400 m cada año en dirección al mar. Además, la nieve va enterrando poco a poco la estación. Por eso, los edificios no duran más de 10 años.

¿Hay solución? Parece que sí. Arquitectos ingleses diseñaron una base futurista que tiene unas patas hidráulicas (se alargan a voluntad) asentadas sobre esquís, gracias a los cuales la estación puede desplazarse alejándose del mar (arrastrándola con un remolcador).


Se llama Halley VI, y está operativa desde hace menos de un mes, con 50 científicos. Tiene 8 módulos interconectados.


Aquí tenéis el esquema de uno de los módulos. (Click y se ve más grande)


Y aquí unas fotos del interior.




Esta entrada es una pequeña modificación de la publicada por http://es.gizmodo.com/ el 2 de febrero de 2013.

lunes, 18 de febrero de 2013

La declinación magnética

Lo que veis en la foto es el aeropuerto de Madrid - Barajas


Como podéis ver es un aeropuerto con cuatro pistas, paralelas dos a dos. Es interesante saber cómo se llaman esas pistas. Las dos que están en primer plano se llamaban 33L y 33R. Y las dos del fondo son 36L y 36R.

33L quiere decir rumbo 330º (+/-5º), la de la izquierda (left en inglés). Fijaros en la rosa de los vientos para comprenderlo. Vosotros mismos podéis interpretar las otras tres denominaciones: 33R, 36R y 36L.

Sin embargo, 33 es un redondeo de 325,1º a dos cifras significativas, y es que éste es, o mejor dicho, era, su rumbo real.

Ahora viene lo interesante. El campo magnético terrestre no tiene los polos justo en el polo norte y sur geográfico. Es lo que se llama declinación magnética. No sólo eso, es que además se mueve, de modo que el polo norte magnético (lo que marcaría una brújula) se va moviendo con el tiempo.


Pues debido al desplazamiento del norte magnético, el 20 de septiembre de 2012, hace 4 meses, el aeropuerto de Madrid Barajas tuvo que cambiar la denominación de estas dos pistas. Quedan así:

33R --> 32R
33L --> 32L

Ojo: no quiere decir que de un día para otro el polo norte magnético se haya movido 10º. No, lo que pasa es que las cifras están redondeadas y justo en aquel momento la declinación magnética llevó al cambio de la segunda cifra significativa en esos números. La pista estaba en rumbo 325,1º y ahora está en 324,9º, por lo que el rumbo, redondeado, es ahora 32 y no 33.

Pues ahora a cambiar todas las cartas de navegación. Esta es una, para simuladores, para aterrizar en la antigua 33R de Barajas:




lunes, 21 de enero de 2013

Probando motores de avión


Cuando un fabricante de motores de avión saca un nuevo modelo al mercado, lo instala en un banco de pruebas y lleva a cabo ‘simulaciones’ para comprobar que funciona bien.


En esas pruebas se obliga al motor a funcionar con temperaturas muy bajas, con fuertes rachas de viento y agua pulverizada para simular tormentas, e incluso, y esto es lo más espectacular, lanzando pollos (ya muertos, claro) contra el motor que simulen que se atraviesa una bandada de pájaros.

Os dejo el vídeo:


Después se prueba en un avión cuatrimotor en el que se sustituye uno de ellos por el de prueba. Esto se ve casi al final del vídeo.

Por cierto, uno de los principales fabricantes de motores de avión es Rolls Royce, sí, los mismos que hacen coches de lujo.

A mí, este tipo de ingeniería, me parece muy divertida.

lunes, 5 de noviembre de 2012

Espectaculares puentes móviles


Los que vamos a ver son puentes para pasar de una orilla a la otra de un río. El problema es que por el río navegan barcos, y entonces el puente tiene que moverse para dejarlos pasar. Veamos algunos:

Gateshead Millenium Bridge (Newcastle, Reino Unido)

El puente se balancea, elevando e inclinando la plataforma semicircular.

Y si queréis ver como se eleva, aquí un vídeo.


Puente sumergible de Corinto
En el itsmo de Corinto, que une la península del Peloponeso con la Grecia continental, hay dos de estos puentes. La plataforma se sumerge para dejar pasar embarcaciones.


Un vídeo. Mirar a partir del segundo 25.

The rolling bridge
Está en Londres, y como veis en el vídeo es realmente curioso:



Salford Quays (Manchester)
Aquí la plataforma, y el arco que la sostiene, se elevan mediante unos ascensores:


Espero que os hayan gustado.

Esta entrada es una pequeña modificación de la publicada en trianguloequidlatere

lunes, 24 de septiembre de 2012

El coche fantástico

Desde 2004, en Estados Unidos se celebra anualmente una carrera para coches que se conducen a sí mismos. Exactamente igual que el coche fantástico. Varias universidades y grandes empresas diseñan y construyen carísimos coches que tienen cámaras como ojos y que controlan el acelerador, el freno y el volante ellos solos mediante un ordenador que toma las decisiones.

La carrera consiste en salir de un punto y llegar a otro, pasando por diversos puntos intermedios. En la primera edición, lograr completar el recorrido era ya un éxito (démonos cuenta de que ¡no llevan conductor!) y, de hecho, no lo consiguió ninguno. Al año siguiente fueron varios los que acabaron, y el ganador fue el coche de la Universidad de Stanford.


La siguiente edición fue diferente. El recorrido pasó a ser urbano, lo que complicaba un poco el asunto por las aceras, los bordillos, los postes de semáforos y señales, las casas…


Hace dos años, un equipo de la misma universidad que consiguió la primera victoria, Stanford, desarrolló un nuevo prototipo sobre un Audi TT. Y fueron a probarlo a las montañas Rocosas, algo así como los Pirineos de América. En un helicóptero volaba un equipo de televisión grabándolo todo y ¡se estrelló!


No sé si os dais cuenta de la ironía: Un helicóptero pilotado por personas se estrella siguiendo a un coche que conduce solo.

lunes, 18 de junio de 2012

El inventor de dos desastres

En los años 20 del siglo pasado los motores de los coches tenían apenas 2 décadas de historia y un problema que aquí llamamos “picado de bielas”. Consiste en que la gasolina evaporada en los cilindros a veces explota antes de tiempo y, además de dañar el motor, hace que este traquetee.



Thomas Midgley era un químico e inventor que trabajaba para General Motors. Buscó una solución probando a añadir a la gasolina muchas sustancias distintas. Tuvo éxito con una muy barata que se llama Tetraetilo de plomo. Rápidamente las compañías químicas y petroleras se lanzaron a producirlo a gran escala. Pero resulta que el plomo, en suficiente concentración, produce ceguera, fallos renales, sordera, cáncer, parálisis, convulsiones, alucinaciones… En aquella época esto ya se sabía y por eso llamaron al aditivo “Etilo”, a secas. Creían que en poca cantidad no sería peligroso. O eso decían.

Algunos de los trabajadores de la primera fábrica de Etilo sufrieron desequilibrios mentales. Se negó relación alguna con el plomo. El propio Midgley dio una rueda de prensa en la que intentó convencer a la audiencia de que inhalar vapores de plomo era inofensivo. No convenció a nadie y tuvo que recluirse durante meses para recuperarse.

Por la presión de la opinión pública se mejoraron las medidas de seguridad. Eso salvó a los trabajadores, pero no a la atmósfera. Los tubos de escape de los coches han emitido ingentes cantidades de plomo desde entonces hasta la década de 1990 (¡70 años después!) en que se prohibió el plomo y se sustituyó por otras sustancias menos nocivas.

Lo más curioso del asunto es que Thomas Midgley aprendió la lección y abandonó el estudio de aditivos de la gasolina y se pasó al de gases para circuitos de refrigeración. Encontró una familia de gases que funcionaba realmente bien. Los llamados Cloro Fluoro Carbonos, abreviadamente, CFC. No eran tóxicos y tenían las propiedades físicas perfectas así que se empezaron a usar en todas partes: neveras, congeladores industriales, sprays de desodorantes…
Pero, años después, se descubrió que la capa de ozono estaba adelgazando rápidamete. El ozono O3 es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Es inestable (afortunadamente porque es muy tóxica), y se encuentra en las capas altas de la atmósfera, donde la radiación solar lo crea a partir del oxígeno del aire. Nos viene genial, porque es un filtro maravilloso de los peligroso rayos ultravioleta. Sin ese filtro es casi seguro que no habría vida en el planeta. Hoy día, en la Antártida, hay un enorme agujero en la capa de ozono. Menos mal que allí no hay casi nadie.

Es cierto que ni Midgley ni ninguno de sus contemporáneos podían saberlo, pero los causantes del agujero de la capa de ozono eran los CFC. Ascendían en la atmósfera hasta llegar al ozono y lo destruían. Desde hace unos 20 años ya no se usan en casi ningún país.

Agujero en la capa de ozono en el polo sur

Midgley contrajo poliomielitis a los 51 años e inventó una máquina que le ayudaba a levantarse de la cama. Un día, por accidente, uno de los cables se le enroscó en el cuello y murió asfixiado. Curioso final para quien inventó dos desastres ecológicos mundiales e, incluso también, el aparato que lo mató.

lunes, 14 de mayo de 2012

Campeonato mundial de puentes de espagueti

Los concursos de construcción de puentes de espagueti son toda una sensación en el mundo universitario. Gana el que más peso puede resistir antes de romperse y desperdigar la pasta por el suelo.

Este año se disputó en Kelowna (Canadá) el 23º campeonato mundial como parte de la semana de la ingeniería. Ganó un estudiante húngaro de 23 años llamado Peter Sandor. Aquí lo tenéis cruzando los dedos para que su puente no se rompa:


¡El puente aguantó 443kg! Sí, lo habéis leído bien, y para que veáis que no es un error lo vuelvo a poner: 443kg. Aquí tenéis unas fotos del puente:



Y aquí un vídeo del concurso. El puente se rompe a los 3:45 del vídeo. La pantalla de la derecha muestra el peso que se le aplica, en libras.


Por cierto, los futuros ingenieros del vídeo no son los únicos que se dedican a las maquetas, que más bien son modelos de ingeniería a escala. En muchas universidades hay concursos de puentes hechos con palillos de helado y cola:





Aquí tenéis un vídeo de un concurso español. No lo puedo incrustar así que os dejo el enlace de El País.


Son unos frikis pero no me diréis que no mola.