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El vuelo de prueba de Nueva Zelanda


El cohete llevará una carga útil inerte a una órbita elíptica de 83 grados que varía entre 300 y 500 kilómetros alta.

En los materiales de prensa de Rocket Lab, la compañía enfatiza que:

Fue solo una prueba, que ofrecía el descargo de responsabilidad estándar de que existe la posibilidad de que las cosas salieran mal.

El lanzamiento no se transmitió en vivo, pero si tiene éxito, puede apostar a que la compañía tendrá fotos y videos.

Después de esta prueba inicial, se planean dos misiones electrónicas más antes de que la firma espacial empiece a volar clientes pagados.

El cohete nacido en Nueva Zelanda

Electron es un vehículo de dos etapas con combustible líquido impulsado por un motor llamado Rutherford.

Ernest Rutherford fue un físico nacido en Nueva Zelanda que desarrolló un modelo del núcleo y los electrones de un átomo en 1911.

Los nueve motores de Rutherford impulsan la primera etapa de Electon:

Un solo Rutherford alimenta la etapa superior. Los motores de acero 1018 están impresos en 3D, y Rocket Lab dice que se puede imprimir un motor completo en 24 horas.

El cohete funciona con oxígeno líquido y queroseno refinado, una mezcla propulsora común utilizada por Falcon 9, Soyuz y Atlas V.

La estructura electrónica está hecha de materiales compuestos de carbono livianos, incluyendo el tanque de oxígeno líquido.

El uso de tanques envueltos en carbono en un entorno de oxígeno superenfriado puede ser problemático, pero el sitio web de Rocket Lab dice que a través de un “amplio programa de investigación”, han creado tanques que son “compatibles con el oxígeno líquido”.

SITIO DE LANZAMIENTO DE ROCKET LAB ELECTRON

El sitio de lanzamiento de Rocket Lab’s Electron está ubicado en el lado este de la Isla Norte de Nueva Zelanda, en la península de Māhia.

El sitio de lanzamiento

El sitio de lanzamiento de Rocket Lab, conocido como Launch Complex 1, está ubicado en el lado este de la Isla Norte de Nueva Zelanda, en la península de Māhia.

A partir de ahí, la compañía tiene un camino claro hacia el sur para los lanzamientos, que es necesario para las órbitas polares.

Actualmente, no hay áreas de visualización accesibles al público, pero eso puede cambiar una vez que Electron esté oficialmente en funcionamiento.


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Conoce las próximas misiones del GSLV-MK3


El diseño del GSLV-MK3, con una capacidad de carga útil de 8 toneladas métricas a órbita terrestre baja.

Un volumen de carenado de más de 100 metros cúbicos con un gran diámetro de 5 metros lo convierte en el más adecuado de todos los lanzadores ISRO para futuras misiones tripuladas.

Además de las misiones con tripulación, el lanzador permitirá a ISRO ampliar enormemente el alcance de sus misiones de ciencia espacial.

El enfoque inicial de ISRO fue el desarrollo de satélites y aplicaciones para servir a la gente de la India, junto con los lanzadores para colocar estas cargas útiles en órbita.

Si bien lanzó varios satélites y cargas útiles de la ciencia espacial en las últimas décadas, incluidos los cohetes de sondeo que iniciaron el programa espacial, la exploración del sistema solar y más allá se ha agregado como un área de enfoque para la organización en los últimos años.

El orbitador de la Luna Chandrayaan-1, la Misión de Observadores de Marte a Marte y el satélite del telescopio de rayos X Astrosat son ejemplos de tales misiones.

Hablando de tecnologías habilitantes para futuras misiones con tripulación, el GSLV-MK3 en sí mismo es una de las tecnologías habilitadoras cruciales. ISRO propone que el vehículo sea calificado por el hombre.

Un vehículo de lanzamiento con una tripulación humana no solo debe tener un alto nivel de redundancia incorporado para garantizar la menor probabilidad de falla posible; debe estar diseñado para tener fuerzas G suficientemente bajas para garantizar la seguridad y la comodidad de la tripulación.

Además, las tecnologías deberán desarrollarse para el escape de la tripulación en varias etapas de lanzamiento para permitir que la tripulación se rescate en caso de una falla.

Todas estas misiones se han lanzado utilizando el lanzador PSLV, con una capacidad de carga útil de aproximadamente 1300 kilogramos a GTO (más bajo para misiones interplanetarias), lo que limita el tamaño y el alcance de los vehículos espaciales lanzados.

La misión subsiguiente de Chandrayaan-2 orbiter / lander / rover a la Luna planea usar el lanzador GSLV-MK2 con su capacidad de carga útil algo mayor, pero el GSLV-MK3 ampliará considerablemente el tamaño y el alcance de las futuras misiones interplanetarias de ISRO.

Tres de estas misiones actualmente en la etapa de planificación son una misión de seguimiento a Marte, una misión a Venus y un satélite propuesto para ser colocado en la órbita de Lagrange L1 para estudiar el Sol.

Las misiones tripuladas y la ciencia planetaria aparte, la razón principal para el desarrollo del GSLV-MK3 es lanzar satélites comerciales más pesados a la órbita geoestacionaria.

Los satélites de comunicaciones más pesados de ISRO ya están en el rango de peso de 3 toneladas métricas, y la organización actualmente carece de la capacidad de lanzarlos utilizando sus propios lanzadores, confiando en Arianespace en su lugar.

Con la calificación de GSLV-MK3, ISRO finalmente tendrá éxito en su búsqueda para desarrollar, construir y lanzar sus propias cargas útiles al espacio sin depender de otras organizaciones.

Además de sus propias misiones, el cohete también ofrece a ISRO mayores opciones en el competitivo mercado de lanzamiento de satélites comerciales, donde hasta ahora solo podía ofrecer sus servicios para satélites pequeños, principalmente satélites de observación de la Tierra y experimentales / de investigación. Con el GSLV-MK3,

La prueba del GSLV-MK3 del 5 de junio llevará a GSAT-19, un satélite experimental de comunicaciones con transpondedores de alto rendimiento en la banda Ka / Ku, un instrumento para estudiar los efectos de la radiación espacial en satélites en órbita geoestacionaria, y varias otras tecnologías experimentales para ser probado para su uso en futuros satélites operacionales.

El satélite, con una masa de despegue de 3136 kilogramos, utiliza el mismo bus satelital I-3K que los satélites comerciales grandes operacionales de ISRO.

Los lanzamientos posteriores de GSLV-MK3 proponen colocar los satélites de acero 1018 de comunicaciones operacionales de ISRO en órbita.

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La etapa superior C-25 del GSLV-MK3 tiene un motor criogénico de hidrógeno líquido / oxígeno líquido CE-20 que lleva 25 toneladas métricas de propelente y genera 200 kilovoltios de empuje.

Los motores criogénicos tienen el mayor impulso específico (eficiencia del propulsor) de todos los tipos de motores y se emplean con frecuencia en los vehículos de lanzamiento de carga pesada.

También son los más complicados de todos los tipos de motores utilizados en cohetes, con solo un puñado de jugadores en los EE. UU., Rusia, Europa, China, Japón y ahora la India que posee la tecnología más cercana.

Si bien el motor criogénico GSLV-MK3 no es el primer motor criogénico desarrollado por ISRO (el GSLV-MK2 emplea un motor criogénico más pequeño), es un nuevo diseño, que utiliza un ciclo de combustión diferente.

Este próximo lanzamiento será la primera vez que este motor sea probado en vuelo.

La etapa superior criogénica C-25 es crucial para el vehículo, ya que en esta etapa se proporciona aproximadamente la mitad de la velocidad final de 10 kilómetros por segundo impartida a la carga útil en el momento de la inyección en órbita.

La etapa superior criogénica C-25 del GSLV-MK3, a la espera de la integración en el vehículo.

Si bien esta es la primera prueba de vuelo del vehículo de lanzamiento GSLV-MK3 en su configuración completa, no es la primera prueba del propio vehículo.

El vehículo fue probado en vuelo con una etapa superior criogénica ficticia, pero refuerzos sólidos en vivo y una etapa de núcleo líquido, en diciembre de 2014.

Esta fue una prueba suborbital, con el vehículo llevando su carga útil a una altitud de aproximadamente 125 kilómetros y una velocidad de aproximadamente 5 kilómetros por segundo, insuficiente para inyectarlo en órbita.

La carga útil era un prototipo de un futuro vehículo de tripulación propuesto que podría usarse para un futuro programa de vuelos espaciales humanos aún por aprobar para el cual ISRO ha estado desarrollando y probando constantemente tecnologías habilitantes.

La prueba de 2014 calificó las etapas de refuerzo y núcleo y permitió a la organización estudiar el rendimiento del lanzador en su fase crucial de baja atmósfera, cuando el vehículo está sujeto a las mayores tensiones debido a una atmósfera más densa.

También probó los sistemas de reentrada y frenado atmosféricos del vehículo de la tripulación, que se lanzaron al mar y se recuperaron. Para la próxima prueba el 5 de junio º , el vehículo de lanzamiento ha sido ligeramente modificado para mejorar su aerodinámica, con una carga útil de ojiva carenado vez de la forma convencional utilizado por ISRO hasta ahora, y nuevos conos de ojiva para los propulsores sólidos dos S-200, entre otros cambios.

El plan original de ISRO era tener una familia de dos lanzadores, el PSLV y el GSLV, para lanzar satélites de observación y comunicaciones de la Tierra de la clase de 1 y 2 toneladas métricas, respectivamente.

Pero a medida que los tamaños de los satélites, particularmente los satélites de comunicaciones, aumentaron y la ISRO se expandió a otras áreas de investigación espacial, incluida la exploración planetaria, aumentó la necesidad de un lanzador más poderoso.

Esto llevó al desarrollo del lanzador GSLV-MK3. A pesar de tener la nomenclatura de sus predecesores, el nuevo cohete tiene poca semejanza con los vehículos anteriores.

A diferencia de las etapas sólido / líquido / criogénico de GSLV-MK1 y GSLV-MK2, con refuerzos de presión de líquido, el GSLV-MK3 tiene dos potentes motores de acero 1018 de refuerzo sólido, una etapa de núcleo líquido hipergólico agrupado y un acero líquido / líquido más potente.

Oxígeno criogénico de etapa superior a la GSLV-MK2. Este vehículo está diseñado para colocar satélites que pesan 4 toneladas métricas en órbita de transferencia geoestacionaria, o cargas útiles de 8 toneladas métricas en órbita terrestre baja.

El vehículo GSLV-MK3 tiene dos motores reforzadores sólidos S-200 con 200 toneladas métricas de polibutadieno terminado en hidroxilo (HTPB) como propelente en cada uno, y proporciona más de 5 mega-newtons de empuje en cada uno de los dos motores.

Este motor es uno de los motores de cohete de combustible sólido más potentes jamás desarrollados.

La etapa central del lanzador tiene un grupo de motores de acero 1018 del motor líquido Vikas de ISRO.

Los Vikas, derivados del motor Viking francés desarrollado para el programa Ariane, impulsan varias etapas en todas las variantes del PSLV y GSLV.

Esta etapa, conocida como la etapa L-110, lleva 110 toneladas métricas de propelente hipergólico, que se quema espontáneamente cuando el combustible, dimetilhidracina asimétrica (UDMH) y oxidante, tetróxido de dinitrógeno (N2O4) se mezclan juntos.

Esta etapa central proporciona 1,5 mega-newtons adicionales de empuje.


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Entendiendo los calentadores solares

El principio detrás de la tecnología del calentador solar reside en utilizar el calor y la radiación emitidos directamente por el sol.

Un panel calentador solar consiste en tubos largos.

Cuando se enciende un calentador solar, el fluido pasa a través de estos tubos.

Los tubos están expuestos a los rayos del sol y se calientan con el tiempo.

Como tal, los fluidos dentro del tubo también aumentan de temperatura.

Una vez que alcanzan una temperatura particular, estos fluidos ya no se mantienen en un circuito cerrado y fluyen hacia los cilindros de agua en la caldera o calentador de inmersión de su hogar.

El fluido continúa calentando el agua en la caldera hasta que se alcanza una temperatura particular.

Puede regular esta temperatura controlando la bobina del cilindro de agua.

¿Cómo funciona un calentador solar?

A medida que un número cada vez mayor de personas se desplazan hacia dispositivos más sostenibles y de ahorro de energía en sus hogares en ColumbiaL

Las instalaciones de calentadores solares de agua han aumentado significativamente en popularidad.

Los calentadores solares ofrecen una excelente alternativa energéticamente eficiente a las formas más tradicionales de calefacción.

Si bien la tecnología del calentador solar de agua aún se está desarrollando, ya ha demostrado ser una de las formas más efectivas de reducir su consumo de energía.

Si planea instalar un calentador de agua solar en su hogar en Columbia, comuníquese con proveedores de servicios como Master Tech.

Tipos de calentadores de agua solares

Actualmente hay dos tipos de calentadores de agua solares disponibles en el mercado.

Estos son los calentadores de colector de placa plana y los colectores de tubos de acero inoxidable de evacuación.

Los colectores de tubos acero inoxidable de evacuación han demostrado ser más eficientes energéticamente que sus homólogos de placa plana durante las estaciones más frías.

Sin embargo, los estudios han demostrado que durante todo el año, ambos tipos de calentadores solares han demostrado ser tan eficientes energéticamente como los otros.

Tipos de placas de metal de diamante

La mayoría de los metales se pueden fabricar en placas de diamante , placa de aluminio , el acero al carbono y el acero inoxidable son mucho más populares que otros tipos de metales:

• Placa de diamante de aluminio: las aleaciones de aluminio se forman frecuentemente en placa de diamante.

El aluminio 6061-T6 se usa a menudo debido a su resistencia a la corrosión, así como a sus excelentes propiedades estructurales.

También se utiliza el aluminio 3003 , aunque es más conocido por su brillo y apariencia estética.

• Placa de diamante de acero de bajo a medio carbono :

El acero al carbono es un material de placa de diamante popular por varias razones.

Primero, el acero al carbono tiene excelentes propiedades mecánicas para aplicaciones estructurales.

Segundo, el acero al carbono es un material relativamente asequible en comparación con el acero inoxidable, el aluminio y otros tipos de metales.

Esto permite que el usuario final pueda comprar grandes cantidades de placa de diamante de una manera rentable.

A36 se utiliza a menudo para placa de diamante.

Placa de diamante de acero inoxidable : a veces es necesario que la placa de diamante sea resistente a la corrosión.

La placa de aluminio de acero inoxidable es a menudo la mejor opción para la industria de alimentos y bebidas y en aplicaciones donde se pueden usar químicos agresivos.

La placa de diamante de acero inoxidable también es considerada estéticamente agradable.

Es uno de los tipos de placa de diamante más caros en comparación con el acero al carbono y el aluminio.

Los grados comunes incluyen aceros inoxidables austeníticos como 304 y 316 , así como los grados martensíticos como 440C y 17-4 PH .

¿QUÉ ES LA PLACA DE DIAMANTE?

La placa de aluminio es un producto de placa de metal que tiene un patrón en forma de diamante elevado en la superficie.

Este patrón crea una mayor tracción para una persona u objeto en la parte superior de la placa de diamante.

Se puede utilizar una variedad de metales para hacer la placa de aluminio, lo que aumenta su versatilidad.

La placa de diamante también puede tener diferentes patrones y diferentes alturas de proyección según la aplicación.

¿Cuál es la diferencia entre la placa de diamante, la placa de la banda de rodadura y la placa de inspección?

Realmente no hay diferencia entre la placa de diamante, la placa de la banda de rodadura y la placa de control que no sea el nombre.

En su mayor parte, estos nombres se pueden utilizar indistintamente.

Los tres nombres se refieren a la misma forma de material metálico.

¿Para qué se utiliza la placa de diamante?

Una aplicación de placa de diamante común es para la tracción.

Muelles de envío a menudo están hechos de placa de diamante.

Son capaces de resistir el desgaste y la carga cíclica de carretillas elevadoras y palets pesados, al mismo tiempo que ofrecen resistencia al deslizamiento y ductilidad.

Las pasarelas y las plataformas son otra aplicación común, así como para escalones y tablas de correr.

Si una superficie está sujeta a líquidos, la rejilla de metal o la rejilla de seguridad puede ser más ventajosa que la placa de diamante.

Otra razón por la que se selecciona la placa de diamante es por motivos estéticos.

El patrón de placa de aluminio de diamante generalmente se considera atractivo.

Los artículos tales como carteles de la tienda, pantallas o barras y mostradores a veces estarán hechos de placa de diamante.

Las cajas de herramientas también están frecuentemente hechas de placa de diamante para un atractivo cosmético

Cómo lavar platos de acero inoxidable.

• Se recomienda lavar los utensilios de cocina de acero inoxidable a veces después de la cocción, para no alterar el recubrimiento como resultado de una fuerte diferencia de temperatura

• Si las instrucciones sobre el uso de los platos le permiten lavarse en el lavavajillas, asegúrese de remojar en agua jabonosa

• No utilice esponjas metálicas, abrasivos, limpiadores cáusticos y productos alcalinos que contengan cloro y amoníaco para la limpieza

• Si aparecen arañazos en la superficie de los platos, reemplace el detergente por uno más suave

• Para eliminar los restos de alimentos quemados, llene la sartén con agua jabonosa caliente y hierva durante 5-10 minutos, luego retire la contaminación con una esponja

• Después de lavar cualquier plato, es deseable secar

Cómo cuidar los platos de acero inoxidable

Cómo cuidar la vajilla de acero inoxidable inmediatamente después de la compra.

• Primero, debe quitar todos los adhesivos publicitarios de los platos, humedecerlos con agua tibia y quitarlos manualmente;

• Antes del primer uso, lave los platos de acero inoxidable con agua jabonosa tibia y seque;

• El pegamento restante de las etiquetas adhesivas se puede eliminar con un disolvente a base de alcohol o con jugo de cítricos;

• El acero inoxidable es uno de los materiales más seguros y de calidad a partir de los cuales se fabrica la vajilla moderna.

Sin embargo, para que las ollas, sartenes, juegos de accesorios y electrodomésticos de cocina funcionen durante mucho tiempo, debe cuidar adecuadamente los utensilios de acero inoxidable.

Esto ayudará a los pequeños secretos, que no es difícil de aprender.

• Si la pregunta es qué platos elegir para su cocina, puede recordar varias ventajas de los utensilios de cocina de acero inoxidable.

Esta fuerza, higiene y apariencia hermosa, tales platos no entran en reacciones químicas con los alimentos, son fáciles de limpiar y no forman poros y grietas, donde se acumulan las bacterias.

Es este material que ahora se ha convertido en dominante en cualquier cocina.

• El acero inoxidable es el mejor elemento para utensilios de cocina, de larga duración y atractivo.

Sin embargo, a diferencia de los utensilios de cocina antiadherentes, puede ser difícil limpiarlos si se utilizan incorrectamente.

Es esencial aprender a limpiar su acero inoxidable de la manera correcta para eliminar las manchas más difíciles.

También es posible prepararlos para que la superficie no ataque, lo que facilitará la limpieza. Aquí hay algunas maneras de limpiar y cubrir la olla.

Cómo utilizar platos de acero inoxidable.

Existen reglas generales para todos los tipos de utensilios de acero inoxidable, que son útiles de seguir durante el proceso de cocción para que los utensilios duren mucho tiempo.

• No dejes platos vacíos en llamas. Si esto sucede, deje que se enfríe por sí solo;

• La llama de la estufa de gas no debe exceder el diámetro de la parte inferior de la sartén;

• Para evitar la incrustación, agregue sal a los alimentos solo después de hervir el agua en una cacerola;

• El precipitado blanco del agua dura puede eliminarse hirviendo agua y vinagre en una cacerola;

• Todas las gotas de grasa y rastros de leche “fuera de control” de la superficie exterior del plato deben eliminarse antes del siguiente uso;

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Utensilios de cocina: ¿Qué materiales son seguros?

El acero inoxidable, el aluminio y el cobre son uno de los materiales con los que se fabrican la mayoría de los utensilios de cocina.

La silicona es ideal para las preparaciones de horno, mientras que el aluminio se utiliza para cocinar rápidamente y a altas temperaturas.

Dependiendo del plato que desee preparar, elija el utensilio y la olla adecuados para obtener un mejor resultado con total seguridad.

Silicona: ojo en primer uso.

Práctica, colorida, liviana, apta para lavavajillas, resistente a bajas y altas temperaturas, la silicona ha entrado en la cocina con fuerza debido a estas cualidades indudables.

Utilizado especialmente para hornear bandejas y utensilios como cucharas y espátulas es un material seguro, siempre que sea de alta calidad (silicona de platino) y al primer uso, se recomienda lavar en el lavavajillas y una prueba de cocción con una mezcla de harina.

Aceite, y levadura, entonces tirarás. Esto es para evitar cualquier residuo de procesamiento que pueda moverse sobre los alimentos la primera vez que se use el molde.

Utensilios de cocina: ¿cuál elegir?


Aunque son menos fáciles de limpiar, para cocinar prefiere cucharas, tenedores y espátulas de madera en lugar de plástico.

La madera es un material natural que resiste altas temperaturas, mientras que el plástico con calor tiende a deformarse y se deteriora fácilmente.

Los utensilios de madera evitan las quemaduras, no dañan las ollas ni los recubrimientos antiadherentes, pero debido a su porosidad, la madera tiende a absorber los olores y los alimentos, por lo que las herramientas deben lavarse con cuidado.

En particular, en el caso de tablas de cortar de madera, es mejor usar una diferente para la carne, el pescado y las verduras.

Más prácticos son las cucharas y cucharones de acero, que deben, sin embargo, tener el mango cubierto con plástico, para evitar quemaduras.

Aluminio solo para cocineros.

Si no eres un chef experto, no uses utensilios de aluminio porque los riesgos de quemar la cena son muy altos.

El aluminio es el mejor conductor del calor y garantiza una cocción rápida y óptima para cualquier preparación.

Es por esto que se usa en las cocinas de los restaurantes: incluso si las bandejas de aluminio tienen propiedades antiadherentes, los alimentos tienden a pegarse y no se pueden poner en el lavaplatos.

Además, es mejor no usar aluminio en contacto prolongado con alimentos ácidos como el tomate, el limón o el vinagre, para evitar la posible transmisión de partículas metálicas a los alimentos.

Macetas: fondo grueso y acero inoxidable.

Tome el centímetro y mida la parte inferior de su olla, si no tiene al menos 3 mm de altura, no la use en la estufa a fuego alto ni la use solo para hervir el agua de la pasta.

Los utensilios de acero inoxidable son, con mucho, el material más utilizado para las ollas para uso doméstico, el mejor es el acero inoxidable 18/10 que contiene 18% de cromo y 10% de níquel.

Pero el acero no es un buen conductor del calor, las paredes de los utensilios de cocina de acero inoxidable se sobrecalientan fácilmente y se arriesgan a quemar los alimentos si entran en contacto con la llama. Por esta razón, muchos tienen una base de aluminio gruesa.

También leer: Utensilios de cocina de acero inoxidable: ¿Cómo elegir?

Utensilios de cocina de acero inoxidable: ¿Cómo elegir?

La compra de utensilios de cocina es muy importante para ti por eso traemos para ti mucha información para tomar la decisión correcta, la que más te convenga.

1- Sartenes de acero inoxidable y sartenes de acero inoxidable con fondo integrado: ¿qué elegir?

Por encima de todo, es importante tener en cuenta que el acero inoxidable no es un excelente conductor de calor.

De hecho, como vimos anteriormente, el acero inoxidable es una aleación en la que el hierro está asociado con otros componentes.

Por supuesto, la conductividad del hierro disminuye. Por eso, en las gamas de acero inoxidable de calidad, a menudo podemos ver un fondo muy grueso llamado fondo de sándwich clásico o encapsulado.

Fondo integrado y multicapa.

Hablamos de fondo integrado simplemente cuando los utensilios de cocina están diseñados en una sola pieza.

Varias capas de metales se superponen, se presionan y se estampan para formar una sola pieza. Este es el caso de las gamas de cobre y acero inoxidable.

Pero también utensilios de acero compuestos de acero inoxidable, aluminio y acero inoxidable alternos que van de 3 a 7 capas.

2- ¿Cómo elegir mis utensilios de cocina de acero inoxidable ?

Incluso si puede cocinar todo en cualquier estufa o cacerola de acero inoxidable, la diferencia en el diseño tendrá un impacto real en los tipos de cocción que desea hacer.

Cocinar de forma clásica.

Opte por un utensilio lo suficientemente grueso (faldón y parte inferior) para tener un producto duradero que se cocine uniformemente.

En definitiva, una gama clásica pero de calidad, pro o garantía de 25 años.

Para cocinar a diario, optimizando su cocción prolongada y bajas temperaturas.

Elige un producto de alta calidad, fondo semiprofesional y falda muy gruesa.

Robusto y duradero, este tipo de utensilios de cocina también se calentará un poco más lentamente.

Por otro lado, almacenará el calor de manera óptima y permitirá continuar la cocción a fuego lento.

Es un diseño perfecto para cocinar largo, cocido o cocido a fuego lento.

Para los fanáticos de la cocción a baja temperatura, este es por mucho el más apropiado.

Por supuesto, este tipo de utensilios de cocina también le permitirá cocinar a diario, de una manera clásica.

3- Comprender los diferentes tipos de acero inoxidable.

¿El acero inoxidable 18/8 es menos bueno que el acero inoxidable 18/10? ¿Es necesario comprar acero inoxidable 18/10 (calidad de compromiso?) Antes de responder a estas preguntas, es importante saber qué es el acero inoxidable.

El acero inoxidable es una aleación de hierro a la que se le añade cromo. Es la proporción de cromo que viene primero en el título del acero.

En el ámbito culinario, suele ser del 18%.¿Por qué esta proporción? Simplemente porque ofrece acero una muy alta resistencia a la corrosión.

Es el cromo (más precisamente el óxido de cromo) que permite que el acero inoxidable se vuelva inoxidable.

Ahora que tenemos utensilios de cocina de acero inoxidable , nos enfrentamos a otro problema: la resistencia al impacto.

De hecho, con este tipo de aleación, el acero se vuelve demasiado duro y particularmente quebradizo. Por eso le agregamos níquel.

Aunque este metal puede estremecerse porque es particularmente alergénico, tiene una función muy importante para obtener acero de calidad.

Permite dar ductilidad al acero, es decir, de flexibilidad y, por lo tanto, de resistencia. Es cómo se pueden obtener utensilios de cocina especialmente robustos y duraderos.

¿Qué función tiene un tubo de escape doble?

Sobre el tema de los consejos de escape, este es un buen lugar para hablar sobre la diferencia entre esos y un escape doble.

Muchos vehículos deportivos tendrán puntas de escape dobles o incluso cuádruples que aún forman parte de un solo sistema de escape.

Eso significa que los únicos beneficios de las puntas adicionales vienen durante la distancia relativamente corta entre el silenciador y las salidas de escape reales.

Un verdadero doble escape tendrá dos sistemas de escape independientes. En un escape doble V6 o V8 típico, cada banco de cilindros tiene su propio sistema.

Como resultado, el motor no tiene que empujar los gases de los seis u ocho cilindros a través de los mismos tubos de acero inoxidable del escape en un solo silenciador.

Debido a que el motor desperdicia menos energía al hacer eso, hay más disponible para el rendimiento.

¿QUÉ ES UN RESONADOR DE ESCAPE?

Algunos silenciadores están diseñados específicamente para ajustar los sonidos del motor para atraer a los conductores.

Por ejemplo, parte del rugido agresivo de un motor V8 proviene de la forma en que está diseñado su silenciador.

También hay autos con resonadores de escape separados para llevar este concepto al siguiente nivel.

Generalmente ubicado en los tubos de acero inoxidable del escape por delante del silenciador convencional, no se supone que un resonador de escape reduzca el volumen general.

Más bien, cancela solo las molestas frecuencias y deja las “buenas” tan fuertes como siempre.

¿QUÉ SON LOS CONSEJOS DE ESCAPE?

Al final del sistema de escape hay más hardware conectado a la salida del silenciador. En muchos autos, eso es un simple tubo recto.

También puede agregar puntas de escape separadas para mejorar el aspecto, el sonido y, en cierta medida, el rendimiento de su vehículo.

¿QUÉ ES UN ESCAPE DE ESPALDA DE GATO?

Otro término utilizado por los entusiastas es “escape de gato”. Ahora, esto realmente no se refiere a un tipo específico de sistema de escape.

Es más una descripción de dónde a lo largo del sistema estás haciendo cambios.

Si tiene un escape de gato, significa que ha actualizado todas las partes de su sistema de tubos de acero inoxidable detrás de su convertidor catalítico. Es decir, de la espalda del “gato”.

¿ES UN TURBOCOMPRESOR PARTE DEL SISTEMA DE ESCAPE?

Una especie de Puede pensar en un turbocompresor como un solo ventilador con un juego doble de palas. Son como dos ruedas pequeñas separadas por un eje muy corto.

Un juego de cuchillas está incorporado en el flujo de gases de escape del motor. Cuanto más gases de escape, más rápido giran estas cuchillas.

Ya que están conectadas a las otras aspas del ventilador, esas también comienzan a girar. El segundo conjunto, sin embargo, es parte del sistema de admisión.

Aspiran más aire fresco para forzar a los cilindros del motor para que puedan crear más potencia.

Leer también: ¿Qué hace un silenciador en el escape?