lunes, 10 de agosto de 2009

Abandono del barco: medidas prácticas a tomar

La necesidad de abandonar el barco se presenta cuando éste ofrece menos garantías de refugio que la utilización de las embarcaciones de supervivencia o incluso que el lanzarse a la mar y mantenerse a flote en espera de ser rescatado.

De todas maneras, mientras el barco se mantenga a flote se harán todos los esfuerzos en intentar superar la situación dentro de los límites razonables, a no ser que exista riesgo de incendios y explosiones.
Las acciones previas al abandono que deben realizarse serán aquéllas relacionadas con el mantenimiento del barco a flote. La decisión de abandono lleva una gran responsabilidad por el enorme riesgo que representa dejar la relativa seguridad del barco y pasar a otros medios más difíciles con la inseguridad de no conocer el tiempo que durará tal situación. Esto significa que el abandono no debe ser precipitado, y al analizar la situación se tendrá en cuenta:

Cada persona a bordo desbe disponer de una plaza en una embarcación de supervivencia.
El abandono deberá hacerse en el menor tiempo posible.
Las embarcaciones de supervivencia deberán contar con los equipamientos necesarios para que sus ocupantes puedan sobrevivir hasta su rescate.
Tanto el barco como sus embarcaciones de supervivencia tendrán medios efectivos para llamar la atención de otros.
La embarcación de supervivencia será de tal naturaleza que no impida o dificulte el rescate que efectúe otro barco o aeronave.

Antes de efectuar el abandono, a no ser que deba ser inmediato, se considerará el estado de la mar, la fuerza del viento, la existencia o no de corrientes intensas, la visibilidad del momento, la proximidad a peligros de una costa, la
proximidad a otros barcos o a derrotas frecuentadas, la temperatura ambiental y del agua del mar, el tipo de las embarcaciones de supervivencia, la probabilidad de establecer las comunicaciones y mandar el mensaje de socorro para que sea recogido adecuadamente, etc.
El equipamiento personal adecuado para el abandono, en cuanto a los equipos de protección a utilizar serán los indicados para:

Soportar daños corporales al golpearse con algún objeto; asimismo es aconsejable el uso de guantes.
Obtener aislamiento al calor o llamas que puedan resultar a consecuencia del siniestro, tanto mientras se encuentra a bordo, como la permanencia en las aguas.
Impedir se llegue a una situación de ahogamiento, como resultado del shock por la zambullida en el agua, el shock térmico por el frío, el cansancio y la hipotermia.
De diseño que pueda ser utilizado por personas de distinto tamaño, mediante ajustes rápidos que no entorpezcan la libertad de movimientos.
Soportar la temperatura ambiental y del agua del mar.
Proporcionar la flotabilidad adecuada para mantener la cabeza fuera del agua en los términos que se prescribe en el uso del chaleco salvavidas.
Poder ser localizado (materiales reflectantes, silbato, color visible, etc.).

Se arrojarán al agua todos los objetos flotantes y se procurará abandonar el barco por el costado de barlovento, para que el viento aleje al barco de nosotros. Es importante alejarse de él para evitar la succión en el momento del hundimiento. Si hubiere petróleo derramado y ardiendo por los alrededores, bucearemos para salvar las llamas.
Se emitira el mensaje de socorro adecuado de acuerdo a las comunicaciones.

Las señales luminosas prescritas para uso en los buques, en las embarcaciones de supervivencia y en algunos de los dispositivos individuales de salvamento, diseñadas con el fin de llamar la atención de los buques y facilitar la búsqueda de los supervivientes durante o después de un siniestro marítimo, las componen tres equipos de carácter y composición pirotécnicos: botes de humo, bengalas de mao, y cohetes.

Cohetes lanzabengalas con paracaídas. Se trata de una bengala aérea, pirotécnica, de luz roja, para ser usada en caso de emergencia en la mar con el fin de alertar a potenciales rescatadores que se encuentren a gran distancia. Deben usarse solo cuando existe una gran posibilidad de detección, por ejemplo, si en el horizonte se ven las luces de posición de un barco. Cuando se dispara, el cohete volará hasta una altura mínima de 300 metros y, al llegar al punto más alto de su trayectoria, expulsará una bengala roja de 30.000 candelas, provista con un paracaídas, que se extinguirá en 40 segundos. Una luz roja brillando a una altura de 300 metros puede ser divisada, en una noche clara, a una distancia superior a las 30 millas náuticas. Para su instalación y operación a bordo, se seguirán las instrucciones del fabricante. No deben utilizarse después de la fecha de caducidad que figura en el propio cohete.

Bengalas de mano. Es una bengala pirotécnica de luz roja con carácter estático, utilizada para localizar la posición de las embarcaciones en peligro, durante las operaciones de rescate. Debe utilizarse cuando el equipo de rescate
se encuentre en las proximidades. Estas bengalas tienen una duración de al menos 60 segundos con una intensidad luminosa de al menos 15.000 candelas, lo que con buen tiempo permite que se vean a una distancia de una milla náutica de día y a seis de noche.
Para su utilización, deben seguirse las instrucciones del fabricante impresas en el exterior del equipo. Al igual que en el caso anterior, deberá usarse antes de la fecha de caducidad. Una vez encendida, mientras dure la señal, tendremos la precaución de sostener la bengala hacia sotavento.

Señales fumígenas flotantes. Es una señal flotante, de humo naranja, para uso diurno, útil para localizar una embarcación de supervivencia. La nube de humo producida dura 4 minutos, pero tanto su extensión como su visibilidad dependen de la velocidad del viento.
Para la utilización de estas señales, que no debe producirse tras la fecha de caducidad, deberá seguirse las instrucciones del fabricante.

Aqui os dejamos el enlace a un video (en ingles) sobre como usar el chaleco salvavidas en caso de tener que saltar al agua.

sábado, 8 de agosto de 2009

Varada involuntaria: métodos para salir

La varada consiste en tocar una embarcación con su quilla el fondo del mar, y quedar más o menos agarrado en él por falta de agua. Un término equivalente a la palabra varar es embarrancar o también encallar. Generalmente se dice varar cuando la detención de barco es en fango o arena, y embarrancar o encallar, cuando es entre piedras.

Varias son las causas que pueden dar lugar a una varada. Por ejemplo, al intentar fondear en una costa brava, por garrear el ancla una vez el barco fondeado, por faltar la cadena de la misma, por la existencia de un bajo, etc., aunque puede ser intencionada, ante la seguridad de la pérdida del barco, para intentar salvar a la tripulación.

Inmediatamente que un barco queda varado parece lo más conveniente dar atrás con el motor a toda fuerza para salir rápidamente de la varada. Sin embargo, ésto no sólo resultará inútil en la mayoría de los casos, sino que, por el contrario, puede perjudicar notablemente al posterior salvamento del barco, y hasta producir su pérdida. Esto último sucederá precisamente si la varada fué en piedra y hubo desgarro de importancia en la obra viva, pues al ir el barco hacia atrás, la inundación crecerá, motivando el hundimiento del barco en mayor profundidad y con una rapidez tal que puede no dar lugar ni al salvamento de la tripulación. Si la varada se produjo en fondo fangoso o de arena, al mover el motor en un barco de una sóla hélice, existe el riesgo de que al dar atrás la popa se traslade lateralmente y quede el barco varado en toda su eslora.

Por todo ello y a menos que la varada se produzca a poca velocidad y se presuma su fácil salida de ella, nunca convendrá dar atrás en el primer momento hasta conocer las averías que se han producido y estudiar la forma más fácil de salir de la varada.

Tras la varada, la primera medida será cerrar las puertas estancas y reconocer interiormente el casco, localizando las vías de agua que se hayan producido.

A continuación se sondará en las inmediaciones del barco para conocer cómo y por dónde se encuentra apoyado en el fondo. También se calcularán las horas de las mareas.
Si las vías de agua fuesen de consideración, se pondrá en funcionamiento el servicio de achique y se procurará tapar las aberturas del casco para disminuir la entrada de agua.
Es conveniente fondear un anclote por la popa a cierta distancia, para facilitar la salida de la varada.

viernes, 7 de agosto de 2009

Fases lunares

La Luna es el único satélite de la Tierra siendo su distancia media (la siatancia entre ambos) de 384.000 Km.

La Luna siempre presenta la misma cara al observador terrestre, lo cual significa, que coincide el periodo de rotación de la Luna alrededor de su eje y el tiempo que tarda en completar una órbita alrededor de la Tierra. Es el cambio de la posición de la Luna con respecto del Sol lo que da lugar a las fases de la Luna.

El tiempo que tarda la Luna en recorrer su órbita se llama revolución sidérea siendo su duración de 27,32 días. Revolución sinódica es el intervalo de tiempo que transcurre hasta que la Luna vuelve a ocupar la misma posición relativa respecto al Sol; también se le llama lunación o mes lunar. La duración de esta revolución es de 29,53 días; es mayor que la sidérea porque cuando la Luna ha cumplido esta revolución el Sol se ha desplazado unos 27° tardando la Luna unos dos días en volver a ocupar la misma posición.





Las fases de la Luna son los diversos aspectos bajo los cuales se presenta el satélite y que dependen de la posición relativa de este astro y del Sol respecto a la Tierra. Para la explicación de las fases suponemos a la Tierra en el centro de una circunferencia que representa aproximadamente la órbita lunar, y al Sol a la derecha de la figura, estando el hemisferio de la Luna que se presenta a este astro, iluminado, y oscuro el opuesto.

De esta manera, y considerando los movimientos de rotación y traslación terrestre tenemos que la Luna presenta cuatro fases completamente definidas:

Luna Nueva (La Luna no es visible desde la Tierra)
Cuarto Creciente (La Luna es visible en un 50% de su superficie accesible e incrementándose)
Luna Llena (La Luna muestra un 100% de su superficie accesible y empieza a descender en visibilidad)
Cuarto Mengüante (La Luna es visible en un 50% de su superficie accesible y sigue decreciendo en visibilidad hasta llegar a convertirse en Luna Nueva)

miércoles, 5 de agosto de 2009

Abordaje: Asistencia y reconocimiento de averías

Abordaje o colisión, es el choque de un barco contra otro o contra cualquier objeto. Es uno de los accidentes de mar más desgraciados y sus consecuencias son generalmente graves, especialmente si existe mal tiempo.

El abordaje puede ser motivado por la niebla que impide avistar otro barco próximo, o durante la noche por llevar las luces apagadas alguno de los dos barcos, o por alguna falsa maniobra debida a avería en el timón o hélices, o a causa de una errónea o tardía interpretación o empleo del Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar.
Inmediatamente después de producido, se investigará la intensidad de las averías y si existe riesgo de hundimiento. Se taponarán las vías de agua existentes, y se pedirá socorro por radio, en caso necesario.

En ningún caso deberá intentarse en los primeros momentos separar a los dos barcos dando máquina atrás. Al contrario, si el estado del mar lo permite, conviene que continúen ambos barcos ligados, en tanto no se conozca la verdadera importancia y extensión de las averías y puedan ponerse en marcha las oportunas medidas de seguridad, pues la proa del barco que abordó hará el papel de pallete, impidiendo o disminuyendo considerablemente, al menos, la entrada de agua en el barco abordado. Si ocurrido el siniestro da atrás el barco que aborda y se separa, lo más probable será que el barco abordado naufrague en pocos minutos al introducirse fácilmente el agua por la vía de agua que le fué producida en su casco.

La primera medida a tomar al ocurrir un abordaje es ordenar el cierre de puertas estancas. Una vez conocida la importancia de la vía de agua, y localizada, se procederá a poner en funcionamiento el servicio de achique en los compartimentos afectados, vigilándose el nivel del agua y apuntalando los mamparos estancos divisorios en el caso de que se sospeche que no van a resistir la presión del agua; a continuación se darán palletes y se hará uso de cuantos elementos se disponga para asegurar que el barco siga flotando.


Cuando se domine la avería, el barco deberá dirigirse al puerto más próximo, y si no hubiese probabilidades de alcanzarlo, será preciso acercarse a la costa más cercana para intentar vararlo antes de que se hunda; la elección del
lugar de la varada se hará teniendo en cuenta el régimen de vientos y tiempo allí reinante, y por supuesto, la naturaleza del fondo y del litoral.


La navegación con vía de agua a bordo hay que hacerla a poca velocidad, pues la resistencia del agua a la marcha actúa directamente sobre los mamparos estancos que no están calculados para resistir este esfuerzo tan enorme. Por ello deberán vigilarse de manera permanente los mamparos estancos que limitan los compartimentos inundados. En algunas ocasiones ha resultado más seguro para el barco averiado navegar dando atrás, si la avería era a proa. Si el barco queda imposibilitado de mover el motor, será preciso recurrir al auxilio de un remolcador.

En el caso de que haya pocas esperanzas de salvar al barco, la tripulación se pondrá los chalecos salvavidas y si se dispone de balsa de salvamento, se dejará a bordo hasta el último momento pero en disposición de ser arrojada rápidamente.


Como norma general en caso de abordaje no deberá abandonarse la embarcación en tanto no exista la seguridad de que se pierde, pues mientras flote hay que hacer todo lo posible por su salvamento. Además, a bordo se suele estar
más seguro que fuera de él.

jueves, 30 de julio de 2009

Orbita que describe la Tierra alrededor del Sol: Las estaciones del año

Los rayos solares inciden con diferente ángulo sobre la Tierra en el transcurso del año. Por ello se divide la Tierra en distintas zonas que dan lugar a diferentes climas y estaciones climáticas. Así, la Tierra queda dividida por estas lineas:

Paralelo de latitud 23°-27' N es llamado trópico de Cáncer; Paralelo de 23°-27' S, trópico de Capricornio; Paralelo de 66°33' N, círculo polar ártico separado del polo norte 23°-27' ; Paralelo de 66°-33' S, círculo polar antártico.


Estos paralelos limitan las zonas llamadas:
Zona ecuatorial, tórrida o caliente: entre los trópicos de Cáncer y Capricornio.
Zona templada del norte: entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico.
Zona templada del sur: entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico.
Zona glaciar ártica: entre el círculo polar ártico y el polo norte.
Zona glaciar antártica; entre el círculo polar antártico y el polo sur.

La división de la Tierra en cinco zonas, que dan lugar a diferentes climas, es debida a las variaciones de la declinación del Sol. En la zona tórrida o ecuatorial, el Sol alcanza grandes alturas llegando a culminar en el cenit dos veces al año. Por ello, los rayos solares inciden casi perpendicularmente sobre dicha zona y es la más calurosa.
En las dos zonas templadas, los rayos solares inciden más oblicuamente, nunca culmina el sol en el cenit y al aumentar la latitud, menos altura alcanzará este astro y, por ello, la temperatura en esta zona es menos elevada que la anterior.
En las zonas glaciares, los rayos del Sol inciden muy oblicuamente, calentando poco. En estas zonas los días y las noches tienen grandes duraciones, tanto mayor cuanto mayor es la latitud, hasta llegar a los polos en que la noche y el día tienen una duración de seis meses, aunque existen los crepúsculos que duran unos dos meses.

Los equinocios y los solsticios dividen a la Eclíptica en cuatro cuadrantes y a la duración del movimiento aparente del Sol en cuatro intervalos diferentes llamados estaciones que en el hemisferio norte (en el sur están cambiadas) son:

Primavera, estación durante la cual el Sol recorre el arco de Eclíptica E, o sea, el Sol va desde el equinocio de primavera hasta el solsticio de verano (en el hemisferio norte). Empieza el 21 de Marzo y termina el 21 de Junio.
Verano, estación en la cual el Sol recorre el arco de Eclíptica EΩ, o sea, el Sol va desde el solsticio de verano hasta el equinocio de otoño. Empieza el 21 de Junio y termina el 23 de Septiembre.
Otoño, estación en la cual el Sol recorre el arco de Eclíptica ΩE', o sea, va desde el equinocio de otoño hasta el solsticio de invierno. Empieza el 23 de Septiembre y termina el 21 de Diciembre.
Invierno, estación durante la cual el Sol recorre el arco de Eclíptica E' , o sea, el Sol va desde el solsticio de invierno hasta el equinocio de primavera. Empieza el 21 de Diciembre y termina el 21 de Marzo.

Las estaciones no tienen la misma duración. La diferencia entre el verano y el invierno es aproximadamente de 4 días y medio. Las causas de la desigualdad de las estaciones son:

1) Debido a que el Sol aparentemente no recorre la Eclíptica sino una elipse.
2) La inclinación de unos 16° de la línea de los ápsides con la línea de los solsticios.
3) La velocidad variable del movimiento aparente del Sol según las leyes de Kepler.

En resumen, que los arcos recorridos en cada estación no son iguales ni el Sol los recorre con la misma velocidad, y así, durante la primavera el Sol recorre un arco de elipse grande y su velocidad es cada vez menor; durante el verano
pasa por el Apogeo y su velocidad es la mínima (estación más larga); durante el otoño el Sol recorre su arco con velocidad cada vez mayor y en el invierno la velocidad es máxima por pasar por el Perigeo y su duración es mínima.

lunes, 27 de julio de 2009

PER: Ejercicios de estima gráfica - 2 -

Vamos con un repaso a la navegacion por estima gráfica. Ya sabeis, solo tengo que usar la formula de la distancia navegada, que por sia caso, os dejo aqui:


Distancia navegada = Vbarco * Tiempo navegado


Podeis dejar las soluciones a modo de comentario a la entrada. Animo!!


1) A HRB=08h30m navego con rumbo NEqE y Vmq=10nudos durante 2h. A HRB=10h30m estos en la oposición Espartel-Punta de Gracia, a 4 millas de Punta de Gracia. ¿Dónde estaba a HRB=08h30m?

2) A HRB=08h54m, me encuentro en la oposición entre Pta Carnero y Punta Cires, a 2 millas de Punta Cires. Pongo rumbo para la punta del Frailecillo (zona Espartel) con Vmq=12nudos. Cuando me encuentro al norte verdadero de Punta Alboasa, modero la maquina, y navego a 8nudos. ¿A que hora llegare a mi destino?

3) A HRB=04h12m, encontrándome a 3 millas de Pta Europa y a 3 millas de Punta Carnero, fuera de la Bahía de Algeciras, pongo rumbo para entrar en el puerto de Ceuta a HRB=07h30m. ¿Cual será la velocidad de maquinas que tengo que llevar?

4) A HRB=14h42m me encuentro en la enfilación de Punta Alcazar y Punta Cires, al norte verdadero de Punta Leona. A HRB=15h12m, estoy a 2millas del faro de Isla Tarifa. ¿Cuál será mi velocidad de maquina?

5) A HRB=13h12m, estoy en la oposición de Pta Alcazar y Pta.Paloma, al oeste verdadero del faro de isla Tarifa. Pongo rumbo para llegar al dique de Tanger a las 15h12m. ¿Cuál será mi velocidad de maquinas, si al estar el norte verdadero de Pta Malabata, paro los motores durante 30 minutos?

6) A HRB=02h36m me encuentro en la enfilación de C.Roche y C.Trafalgar, a 20 millas de Espartel. Navego con Rv=200º y Vmq de 4 nudos durante 30 minutos, momento en que decido subir las revoluciones y navegar a 8 nudos al mismo rumbo. A HRB= 04h42m, meto el timon 3q a estribor, y navego a 4 nudos. ¿Dónde estaré y que distancia habré recorrido desde el principio del problema, a HRB=05h30m?

sábado, 25 de julio de 2009

Test PER (TecnologÍa y Maniobra)

Hace un monton que no colgamos un test, asi que ahi va un recordatorio apra los que teneis que esforzaros un pco este verano!!

TECNOLOGIA
1.- A ciertos elementos de amarre firmes en los muelles se les conoce como:
a) norays
b) boyas
c) bitas
d) muertos

2) Que efecto produce la presión lateral de las palas
a) que la popa caiga a estribor
b) que el buque adquiera arrancada atrás
c) que el a popa caiga a babor
d) que la popa caiga hacia el mismo sentido de giro de la hélice

3) El movimiento lateral alternativo del barco producido por el oleaje se llama:
a) balance
b) escora
c) cabeceo
d) pantocazo

4) De los casos siguientes para que se utiliza el bichero?
a) para hacer girar el timón
b) para agarrar un cabo en el agua
c) para señalizar un ancla fondeada
d) para elevar un ancla fondeada

5) Las hélices plegables son adecuadas por evitar :
a) la maniobra en puerto
b) la cavitación
c) el retroceso
d) el rozamiento del agua

6) Soltar un cabo de donde esta firme se llama
a) largar
b)m desvirar
c) lascar
d) arriar

MANIOBRA
7) En caso de atracar proa al viento dejando el muelle a estribor, que cabo debería darse primero
a) un través a proa de la embarcación
b) un argo a popa de la embarcaron
c) un Spring a proa de la embarcación
d) un largo a proa de la embarcación

8) Si en un buque parado y sin arrancada, damos marcha atrás, teniendo un viento moderado que nos e4ntra por la aleta de babor, lo mas probables es:
a) que la popa caiga es estribor
b) que la proa caiga a babor
c) que la popa caiga hacia el viento
d) que la proa caiga hacia el viento

9) Si ciabogamos con un barco de dos hélices y queremos caer hacia estribor las maquinas deben ponerse:
a) babor a tras estribor avante
b) babor avante estribor a tras
c) babor atrás estribor atrás
d) babor avante estribor abante

10) Como actuaremos si queremos caer rápidamente a babor con una embarcación con dos hélices. Daremos:
a) avante estribor a tras babor
b) avante babor y atrás estribor
c) avante babor atrás a estribo y timón a babor
d) avante estribor y babor con timón a estribor

11) Como puede ser la maniobra de acercamiento a una embarcaron fondeada
a) por el costado
b) por la proa
c) por al popa
d) por la banda de sotavento para resguardase del mal tiempo

12) De que depende la arrancada?
a) de la velocidad antes de parar y del peso de la embarcación
b) de la profundidad y distancia de la costa
c) de la potencia del motor
d) del viento y la forma de las olas

jueves, 23 de julio de 2009

Nuestra página WEB

Queríamos comentar aquí, que es el punto de encuentro de muchos de nuestros amigos,que hoy hemos subido nuestra nueva PAGINA WEB.

Aun le faltan retoques, y por supuesto, la subida de archivos va piano, piano, pero...va, que es lo que importa. Por supuesto, os agradeceremos cualquier sugerencia, cualquier ayuda o idea que se os ocurra para mejorarla (pero recordad que nosotros sabemos de náutica...lo de programar es una "aventura" y nuestros conocimientos mas que limitados).

Como vereis, esta alojada en un servidor gratuito, así que lleva un banner de publicidad enorme en la cabecera...pero, de momento, es lo que hay.

Nuestra intención con esta pagina ha sido que el acceso a la info que colgamos del blog sea mas sencillo, para los que nos conocéis y estáis acostumbrados a nuestras historias, y también para la gente que, sin presentarse si quiera, entra buscando apuntes variados, examenes... Todos sois bien recibidos y para todos es este nuevo trabajo que esperamos que sea de utilidad.

Esto no quiere decir que dejemos de colgar post en el blog: e absoluto!!. Pero si aligeraremos contenidos de descarga que quedaran "para_siempre" en la web.

De todas formas, como decía antes, vuestras dudas o sugerencias serán mas que bien recibidas

Gracias a todos (y en especial a Sergio, que casi sin darse cuenta, impulsó esta idea que se acaba de materializar. Ahora le toca a tu club de buceo!!)

miércoles, 22 de julio de 2009

Problemas de consumo y autonomia para PER (Soluciones)-2

Bueno, y para lso que aun estais esperando las solucioens del segundo ejercicio de este post, aqui van (gracias por la espera)


2) Me piden analizar si mi autonomia sera suficiente para la travesía que quiero hacer.

Mi barco, de acuerdo al anunciado, consume 12 grs de combustible por cv y por cada hora, luego, sabiendo la potencia del motor (los cv que tiene) y las horas que estaré navegando, podre convertir ese consumo por cv y hora en consumo por "motor" y por "trayecto". Vamos a verlo despacio:

Consumo 12 grs por hora, y navegaré 7 horas desde las 10:00 a las 17:00), luego mi consumo del todo el viaje sera de 12grs*7h = 84grs para todo el trayecto por cada cv (esto aun tenemos que arreglarlo)

Se que mi motor tiene 400 cv, luego si cada uno de ellos consume 84grs, el conjunto consumira 84grs*400cv=33.600 grs consume el motor en la travesía, que equivale a 33,6 Kilogramos.

Voy a expresar este consumo como medida de volumen, porque asi es como mido la capacidad del deposito, el litros, para lo que usare la densidad del combustible:

densidad = masa (Kg) / volumen (L), y yo se que la densidad de mi combustible es 0'9, luego: 0'9=33.6 kgs/volumen en litros ; de donde obtengo que el volumen que consume mi motor en este viaje es de 33,6 kgrs/0'9 = 37,33 litros.

Es decir, que, incluyendo el 20% mas que se suma por precaucion (debido a inclemencias meteorologicas, perdidas, consumo no uniforme etc), mi viaje lo hare con (37,33*0'2)+37,33=44,8 litros de combustible.

El problema nos habla de llenar 3/4 de un deposito de 600litros. Esto equivale a llenar 450litros, y como solo voy a consumir 44,8 litros, tengo autonomia mas que de sobra llenando solo 3/4 de deposito.

lunes, 20 de julio de 2009

Problemas de consumo y autonomia para PER (Soluciones)

El viernes colgabamos unos problemillas de consumo y autonomía que podeis ver aquí. Sois bastantes los que nos habeis enviado los resultados, y la mayoria, resueltos de forma muy correcta. Para lso que teneis dudas, o estais a la expectativa, ahi va nuestra solución:

1) Me preguntan CONSUMO DEL MOTOR EN GRAMOS CV HORA.

Mi viaje es de 60 millas a 12 nudos, luego, puedo sacar el tiempo que etoy navegando:

Tiempo navegando = Distancia / Velocidad = 60/12=5 horas

En 5h mi motor, de 240cv (120 de cada motor) consume 400litros de combustible. Vamos a ver lo que consume en 1hora:

400litros / 5h = 80 litros / hora consume el barco.

Vamos a ver ahora cuanto es el consumo por cada uno de los cv de los motores:

80 litros por hora consumen los 240 cv; 80/240 = 0'33 litros cada hora consume cada uno de los cv de nuestros motores. Ahora solo queda convertir, con la densidad, el volumen de combustible (litros) en masa (gramos):

densidad = masa/volumen ; 0'85 = masa/0'33 ; luego 0'28 kgrs que expresado en gramos sera 283,33 gramos por hora cada cv.

Os dejamos el otro para mañana. ¡Buen trabajo!