lunes, 23 de febrero de 2015

Nueva imagen maqueta vector Tronador II

Imagen adicional de la maqueta presentada por el Ministerio de Planificación de Argentina, en el 52º período de Sesiones del Subcomité de Asuntos Científicos y Técnicos de la Comisión de Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas (COPOUS), llevada a cabo en Viena, Austria.

Posible configuración final del
vector espacial Tronador II.
(© Ministerio de Planificación)

Detalle primer etapa del vector Tronador II.
(© Ministerio de Planificación)

domingo, 22 de febrero de 2015

Una nueva técnica para buscar vida extraterrestre

Autor: Alberto González Fairén

Se trata de un aparato pequeño, rápido, y que no requiere un conocimiento previo de la bioquímica extraterrestre.

Leer más »

Carl Sagan delante de una maqueta de Viking 1.
(© NASA
)

miércoles, 18 de febrero de 2015

Nuevo microprocesador Elbrus-1S+ (o Elbrus-1C+)

Este dispositivo contiene en la misma pastilla semiconductora una Unidad de Procesamiento Central (en inglés CPU) «Elbrus», y una Unidad de Procesamiento Gráfico (UPG) para aplicaciones 2D y 3D de alto rendimiento. Es un microprocesador de bajo consumo (menos de 10 W), y trabaja a una velocidad de reloj de 1 GHz. Se lo utilizará para la creación de dispositivos móviles, y computadoras personales e industriales.


buscadores: elbrus, computer, supercomputers, processor, microprocessors, Russia, russian

domingo, 15 de febrero de 2015

Listado de publicaciones del Tercer Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica (CAIA 3)

Este evento se realizó en Noviembre de 2014, en la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires). Obsérvese que muchos de los trabajos presentados están relacionados de forma directa con el proyecto espacial Tronador II.

1. Desarrollo de estructura de fuselaje en materiales compuestos.
2. Análisis de recipientes de presión bobinados.
3. Optimización de cilindros de materiales compuestos sometidos a compresión.
4. Modificación estructural y certificación del helicóptero Cicaré CH-12 L.
5. Análisis de vibraciones de vigas rotantes utilizando las ecuaciones de movimiento de Kane.
6. Efecto de las imperfecciones en la carga de colapso de cilindros presurizados de pared delgada.
7. Estimador de actitud basado en sensores inerciales MEMs.
8. Uav's del modelismo a un sistema militar, marco regulatorio.
9. Sistema de guiado para un vehiculo aéreo no tripulado.
10. Sistema de navegación, guiado y control para un VANT multirotor.
11. Desarrollo de un simulador de vuelo de seis grados de libertad del FMA IA-63 Pampa.
12. Determinación experimental de propiedades másicas de un vehículo aéreo no tripulado.
13. Modelo elástico no lineal para simulaciones aeroelásticas.
14. Aeroelasticidad de sistemas aeronáuticos inmersos en flujos subsónicos. Una nueva metodología.
15. Numerical modeling of damage tolerant biological materials.
16. Fibras de carbono sintetizadas desde fibras de poliacrilonitrilo.
17. Análisis de vigas de sección arbitraria sometidas a tensiones de corte. Parte 1.
18. Análisis de vigas de sección arbitraria sometidas a tensiones de corte. Parte 2.
19. Infuence of metallic inclusions on the electromechanical response of ferroelectric ceramics.
20. Diseño preliminar de shaker hidráulico de 3 grados de libertad.
21. Determinación de la nucleación de grietas por fatiga en componentes de aeronaves.
22. A model problem concerning the ionic transport in microstructured solid electrolytes.
23. Evolución de la huella de ruido en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
24. La deshumanización de procedimientos aeroportuarios en el despacho operativo.
25. Una propuesta para la mejora y armonización de los procedimientos operativos en aeropuertos argentinos.
26. Riesgos asociados al transporte de mercancías peligrosas.
27. Tratamiento de fenomenos meteorológicos severos para la aviación en el aeropuerto Ezeiza.
28. Sistema AACMI de bajo costo para evaluación de adiestramiento de pilotos.
29. Estudio de la adaptabilidad de tripulaciones a un nuevo sistema automático inteligente.
30. Debates sobre procedimientos de detección de conductas sospechosas en AVSEC.
31. Estudio aerodinámico del efecto de un flap Gurney en una pala de aerogenerador en posiciones fijas.
32. Análisis experimental de la pérdida dinámica en un perfil aerodinámico
33. Validación de metodología CFD para simulación de dispositivos hipersustentadores.
34. Cálculo de parámetros aerodinámicos.
35. Aerodinámica compresible inestacionaria.
36. Cálculo y diseño de cohetes de agua como proyecto didáctico integrado en Mecánica de los Fluidos.
37. Implementación de código CFD paralelo para flujo compresible.
38. Ensayos experimentales del efecto Magnus sobre diferentes cuerpos cilíndricos.
39. El vuelo de la sámara del fresno.
40. Caracterización de un generador eólico de baja potencia.
41. Análisis de pogo en un sistema con turbobomba.
42. Modelo inestacionario para estimación de performances de propulsores de plasma.
43. Flight path analysis in sounding rocket "Libertador I".
44. Validación del diseño de un sistema modulador de liberación de un vehículo lanzador.
45. Velas solares, el futuro de la investigación espacial.
46. Modelado numérico de la refrigeración regenerativa de motores cohete.
47. Diseño estructural por métodos analíticos de un tanque prototipo de propelente líquido para vehículos espaciales experimentales.
48. Caracterización del flujo en la estela de un perfil en condición de pérdida.
49. Control de flujo activo indirecto en cavidades.
50. Efectos aerodinámicos de hélices pusher sobre un flap.
51. Análisis de la estela turbulenta de un perfil aerodinámico.
52. Estudio de la dinámica de una separación de etapas exoatmosférica de un vehículo espacial.
53. Cálculo del campo acústico producido por un sistema de propulsión cohete.
54. Diseño estructural por métodos numéricos de un tanque prototipo.
55. Diseño preliminar de shaker hidráulico de 1 grado de libertad.

Fuente: http://www.caia.ing.unlp.edu.ar/publicaciones.php

Nuevo microprocesador Elbrus-2SM (o Elbrus-2CM)

Denominado durante su desarrollo como Elbrus-1S (o Elbrus-1C). Este dispositivo de 2 núcleos es una variante muy modificada del microprocesador Elbrus-2S+ (o Elbrus-2C+), adaptado para ser producido en Rusia por la empresa Mikron. Igualmente el MCST Elbrus está desarrollando para este nuevo micro la motherboard «Monokub-M», basada en la placa «Monokub», que posee un formato mini-ITX. Con sus 300 millones de transistores, el Elbrus-2SM es en la actualidad (Febrero de 2015) el microprocesador más complejo jamás manufacturado en Rusia.

Microprocesador Elbrus-2SM (o Elbrus-2CM).
(© MCST)

Oblea semiconductora (wafer) de Mikron, conteniendo
a microprocesadores Elbrus-2SM (o Elbrus-2CM).
(© Mikron.ru)

buscadores: elbrus, computer, supercomputers, processor, microprocessors, Russia, russian

sábado, 14 de febrero de 2015

¿Cuánto cuesta la ciencia?

Autor: Alberto González Fairén

La pregunta del título alude a un debate recurrente, que aparece sin falta cada vez que se produce un avance científico de envergadura: ¿cuánto ha costado enviar a Marte ese laboratorio robotizado capaz de identificar compuestos orgánicos?, ¿cuánto dinero ha requerido secuenciar el genoma mitocondrial de ese fémur humano fósil de Atapuerca?, ¿y ese dinero no habría estado mejor invertido en solucionar los problemas de la vida real de las personas?, ¿en acabar con la pobreza, el hambre, las enfermedades, la falta de acceso a los recursos? ¿Qué nos interesa nada el metabolismo de los microorganismos que habitan kilómetros por debajo del fondo del océano o la vida media del bosón de Higgs mientras siga habiendo niños pidiendo limosna en nuestras calles? Por supuesto, este es un debate con una carga de demagogia tan brutal que resulta complicado a veces apartar toda la palabrería que lo envuelve y que nos impide ver las respuestas evidentes. Y también está claro que dará lo mismo que intentemos poner la realidad sobre la mesa una y otra vez, porque una y otra vez volverán los argumentos demagógicos. En cualquier caso, los que hacemos ciencia tenemos la obligación de exponer las mentiras y tergiversaciones de los que manipulan este debate, e intentar desnudar sus motivaciones.


Recreación artística de la nave india Mangalyaan.
(© NESNAD)

lunes, 9 de febrero de 2015

Planificación presente en las sesiones de COPOUS

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios, presentó un stand sobre los logros más importantes en materia espacial de la República Argentina, en el marco de la Apertura del 52º período de Sesiones del Subcomité de Asuntos Científicos y Técnicos de la Comisión de Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas (COPOUS), llevada a cabo en Viena, Austria.

Más de 100 representantes de diversos países, se acercaron al stand que destacó los dos hitos más importantes del Plan Nacional Espacial, el lanzamiento del satélite de telecomunicaciones ARSAT 1 y el Proyecto Tronador II. En la oportunidad, el embajador Rafael Grossi encabezó la presentación junto a la Directora de la Comisión de Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, Simonetta Di Pippo, quienes enfatizaron los avances de nuestro país en materia espacial y las expectativas respecto al Tronador II que ha demostrado importantes avances a partir del exitoso lanzamiento del vehículo experimental VEx1b en la localidad de Punta Indio. En este sentido, Grossi dijo que “este fue un año muy importante para nosotros”. Por su parte, Di Pippo recordó que Argentina es uno de los pocos países del mundo en poder realizar desarrollos y tareas de este tipo, garantizando un uso pacífico del espacio exterior y dijo que "quiero manifestar mi gratitud por la gran exhibición realizada por la Argentina”.

A través de un video, material impreso y personal especializado de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el público pudo informarse sobre las políticas que desarrolla  el Gobierno Nacional con el objetivo de lograr la Soberanía espacial y poder de esta manera, insertarse entre los 10 países del mundo capaces de lanzar sus propios satélites. Asimismo, se mostró el desarrollo a seguir con los prototipos de vehículos de la serie VEX 5 para poder llegar al lanzador definitivo el Tronador II, que servirá para poner en órbita satélites de estructura segmentada de hasta 250kg.

Por su parte ARSAT, enfatizó su muestra en el satélite ARSAT 1 puesto en funcionamiento recientemente. Además, presentó el ARSAT 2 que será lanzado este año, así como también, el ARSAT “Nueva Generación”.

Nuestro país fue el primer exponente de naciones, destacando las actividades espaciales que tuvieron lugar durante 2014, especialmente el lanzamiento del ARSAT 1 y las pruebas exitosas del proyecto tronador II. Esta demostración estuvo a cargo de Patricio Obcowski de CONAE.

Fuente: Ministerio de Planificación (Argentina)


Posible configuración final del
vector espacial Tronador II.
(© Ministerio de Planificación)

Detalle primer etapa del vector Tronador II.
(© Ministerio de Planificación)

Captura de video.
(© Ministerio de Planificación)

Captura de video.
Vista virtual de la plataforma de lanzamiento del Tronador II.
(© Ministerio de Planificación)

viernes, 6 de febrero de 2015

Compuestos orgánicos en Marte

Autor: Alberto González Fairén

Una tarea de búsqueda que ha durado varias décadas acaba de terminar: Curiosity ha encontrado compuestos orgánicos en la superficie de Marte.

Leer más »

Autorretrato del rover Curiosity. (© NASA/JPL)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...