SUBTENIENTE WALTER FRANCISCO PAZ SALAZAR

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Leyes de Newton.
Advertisements

Capítulo 13 - Elasticidad
TP: ENSAYO DE TRACCION Laboratorio de ciencia de los materiales.
TP: ENSAYO DE TRACCION Laboratorio de ciencia de los materiales.
Movimiento Armonico Simple (M.A.S)
FUERZA DE ROCE FUERZA ELÁSTICA.
Fuerzas y Leyes de Newton
2 Las fuerzas ESQUEMA INICIO ESQUEMA INTERNET PARA EMPEZAR INTERNET
PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LOS MATERIALES
Celia González González
En esta presentación: Explorarás el concepto de elasticidad en resortes.
Fuerzas y Leyes de Newton
FUERZA.
Ensayos mecánicos.
ESTÁTICA Concepto: es la rama de la física que estudia las condiciones en las cuales un cuerpo se encuentra en equilibrio. Equilibrio.
Fuerzas y Leyes de Newton
Equilibrio de cuerpos rígidos. Elasticidad
DINÁMICA LEYES DE NEWTON Inercia Acción y Reacción Fundamental de
FUERZA DE ROCE FUERZA ELÁSTICA
APLICACIONES DE LA DINÁMICA
NORMAS DE COSNTRUCCIÓN DE LÍNEAS AEREAS
El concepto de fuerza Presentación PowerPoint de
“VÍNCULOS Y TIPOS DE CARGA”
Seguridad en Trabajos en Altura
N ORMATIVIDAD EN SISTEMAS PARA DETENCION DE CAIDAS
Fuerzas y Leyes de Newton
Cabullería Cuerdas y Nudos.
LAS FUERZAS FISICAS.
FUERZAS:.
El instrumento utilizado para medir Fuerzas se llama Fue inventado por Isaac Newton Basado su funcionamiento en un resorte que sigue la Ley de Hooke.
INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS
SENA - Centro de Diseño y Metrología
IT’LL ONLY TAKE A MINUTE I HAVE BEEN DO IT FOR 20 YEARS
CÁLCULO DE LA CONSTANTE ELÁSTICA DE UN MUELLE IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA) CURSO: 4º ESO A,B.
Capitulo 3: Torsión Mecánica de Materiales Profesor: Miguel Ángel Ríos
Jesús Moisés Castro Iglesias CALCULO DE ESTRUCTURAS y CONSTRUCCIÓN E.U.E.T.I.F – Pontevedra 2011.
CALCULO DE ESTRUCTURAS y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD 1: “FUERZA Y MOMENTO”
Dinámica del movimiento
Introducción & estática de partículas
La fuerza Es una acción en la cual interactúan dos cuerpos, un cuerpo que ejecuta la fuerza llamado agente y otro cuerpo que recibe la fuerza llamado.
Todo objeto solido tiene un conjunto de elementos capaz de resistir fuerzas hasta un punto determinado, ya sea que el objeto este estático o en movimiento.
FUERZAS ELÁSTICAS RECUPERADORAS
Escuela de Capacitación Regional III
Poleas y tipos de poleas
Unidad 6: «Movimiento y Fuerza»
Dinámica: Fuerzas y leyes de la dinámica
Unidad Didáctica: FUERZAS 4º C
Departamento de Ciencias Unidad II: Fuerza y movimiento
FISICA 1-UNIDAD 1 Temas: 1.5 Esfuerzo 1.6 Limite Elastico
Tema 1: Fuerzas y leyes de la Dinámica Imagen de DemonDeLuxe (Dominique Toussaint) bajo licencia Creative Commons.
LEYES DE NEWTON FISICA.
LAS FUERZAS SOBRE LOS SÓLIDOS
Magnitudes físicas origen fundamentales derivadas naturaleza escalar vectorial.
Unidad: Fuerza y movimiento
Propiedades mecánicas.
Cambios en el movimiento
TP: ENSAYO DE TRACCION Laboratorio de Ciencia de los Materiales.
3. Ley de Acción y Reacción
ESTATICA.
Movimientos y fuerzas 6 Índice del libro 1.El movimientoEl movimiento 2.La velocidadLa velocidad 3.Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)Movimiento rectilíneo.
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA UNIDAD DE ADMISION CURSO PROPEDEUTICO ASIGNATURA FISICA Prof. Juan Retamal G.
67.12 MECANISMOS B Profesor  Ing. Rafael Schizzano Práctica  JTP: Ing. Jorge L. Caloia  Srta. Paula Saporiti  Sr. Noel Repetto ESTÁTICA y RESISTENCIA.
ELEMENTOS FLEXIBLES DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA GENERALIDADES CORREAS
FÍSICA 2 UNIDAD I PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MATERIA 1.
Conceptos básicos Aplicaciones de la dinámica Impulso mecánico y cantidad de movimiento.
las matemáticas en la fisioterapia
RESCATE VERTICAL TALLER DE NUDOS BASICOS RESCATE VERTICAL TALLER DE NUDOS BASICOS Ste. Walter Francisco Paz Salazar
Unidad 5- Equilibrio estático y elasticidad
Rapidez con que se realiza trabajo A) FUERZA D) TORQUE B) POTENCIA C) ENERGIA.
Transcripción de la presentación:

SUBTENIENTE WALTER FRANCISCO PAZ SALAZAR TIROLINAS CON CUERDAS 2014 SUBTENIENTE WALTER FRANCISCO PAZ SALAZAR

TIROLINAS La tirolina o tirolesa tiene su origen en una técnica utilizada por los cuerpos de rescate del ejército italiano, en la región alpina de Tirol, para salvar grandes desniveles de un modo fácil y rápido

TIROLINA Es un Sistema que se utiliza para cruzar entre dos puntos de un abismo, a través de una o mas cuerdas que los empalma utilizando poleas para el desplazamiento en la actualidad se usa mayoritariamente en labores de rescate.

TIROLINAS Elementos necesarios para confeccionar una tirolesa para rescate segura: Cuerda estática de 9mm como mínimo. Cuerda de tracción. 7 / 8 mm. Conjunto de poleas. Bloqueadores (frenos). Equipo básico x rescatista. Dinamómetro. COMPETENCIA (entrenamiento)

TIROLINAS T=(F/2)/Cos (A/2) Un aspecto importantísimo son las tensiones generadas, sobre todo en los puntos de los ANCLAJES. Dicha tensión aumenta exponencialmente conforme aumenta el tensado de las cuerdas T=(F/2)/Cos (A/2) F: es la fuerza que ejerce el peso sobre la cuerda. A: ángulo formado por la cuerda y el peso como vértice. T: tensión generada en los anclajes. Factor: magnitud multiplicadora de la fuerza ejercida en anclajes. Flecha: es la distancia que separa la línea imaginaria que une los anclajes y el vértice del ángulo formado en la cuerda.

TIROLINAS En la tabla vemos que un peso de 90 Kg puede llegar a generar una carga de mas de 500 Kg en los anclajes si la cuerda está excesivamente tensa.

TIROLINAS Siempre se utilizaran dos cuerdas de suspensión ancladas en distintos puntos, para repartir la carga. Todos los equipos tendrán que ser homologados para soportar los esfuerzos sobredimensionados de esta práctica.

TIROLINAS IMPORTANTE ! Es aconsejable tensionar la cuerda mediante el uso de polipasto con dinamómetro en serie para verificar la fuerza aplicada, acto seguido asegurar al anclaje con mosquetones de acero y retirar el sistema de ventaja mecánica (polipasto/dinamómetro).

TIROLINAS EL DINAMÓMETRO es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar objetos. El dinamómetro tradicional, inventado por Isaac Newton, basa su funcionamiento en el estiramiento de un resorte que sigue la ley de elasticidad de Hooke en el rango de medición ley de Hooke, originalmente formulada para casos del estiramiento longitudinal, establece que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada

TIROLINAS En ningún caso se dejará la tirolina directamente tensada sobre elementos autobloqueantes, poleas ni Prussik Estos elementos pueden fallar en sus partes sensibles como los ejes o en el caso de autobloqueantes pueden dañar la funda o camisa delas cuerdas

SEGURIDAD EN LAS MANIOBRAS

EL ESTADO DEL PACIENTE NOS IMPONE LAS CONDICIONES DEL RESCATE Mil Gracias por su Atención