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pararraypararray
osos
•El
pararrayos
fue inventado
por
Benjamin
BENJAMÍN FRANKLIN
Nacimiento 17 de enero de 1706
Boston, Trece Colonias
Fallecimiento 17 de abril de 1790 (84 años)
Filadelfia, Estados Unidos
Nacionalidad estadounidense
Campo Inventor, científico y político
Conocido por Inventor del pararrayos
Firma:
• Su afición por los temas científicos dio
comienzo a mediados del siglo XVIII, y
coincidió con el comienzo de su actividad
política. Estuvo claramente influenciado
por científicos coetáneos como Isaac
Newton, o Joseph Addison (especialmente
sus obras Ensayo sobre el entendimiento
de Locke y El espectador). En 1743 es
elegido presidente de la Sociedad
Filosófica estadounidense.
Su trabajo
• A partir de 1747 se dedicó
principalmente al estudio de
los fenómenos eléctricos.
Enunció el Principio de
conservación de la
electricidad. De sus estudios
nace su obra científica más
destacada, Experimentos y
Su trabajo
•En 1752
llevó a cabo
en Filadelfia su
famoso
experimento con
la cometa.
• Ató una cometa con
esqueleto de metal a un
hilo de seda, en cuyo
extremo llevaba una
• Haciéndola volar un día de
tormenta , confirmó que la
llave se cargaba de
electricidad, demostrando
así que las nubes están
cargadas de electricidad y
los rayos son descargas
eléctricas.
•Gracias a este
experimento creó
su más famoso
invento, el
pararrayos.
•A partir de ahí, se
instalaron por todo
el estado (había ya
400 en 1782),
llegando a Europa
en los años 1760.
•
Presentó la teoría del fluido único
(esta afirmaba que cualquier
fenómeno eléctrico era causado
por un fluido eléctrico, la
"electricidad positiva", mientras
que la ausencia del mismo podía
considerarse "electricidad
negativa").
PARARRAYOS
• Efecto punta:
Las cargas alrededor de un
conductor no se distribuyen
uniformemente, sino que se
acumulan más en las partes
afiladas.
• De esta manera, si se tiene un objeto
en forma de punta sometido a un
intenso campo electrostático (como el
generado por una nube de tormenta),
la acumulación de cargas
en la punta es
también muy elevada.
• Esta propiedad fue aprovechada por
Benjamín Franklin para diseñar su
pararrayos a mediados del siglo
XVIII.
Principio del pararrayos
El pararrayos no es más que un
dispositivo que, colocado en lo alto
de un edificio, dirigen al rayo a
través de un cable hasta la tierra
para que no cause desperfectos.
• Ya hemos comentado que normalmente
las nubes de tormenta tienen su base
cargada negativamente, mientras que la
región de tierra que se encuentra debajo
de ellas, por efecto de inducción
electroestática, presenta carga positiva.
• Las cargas negativas de la nube se
repelen entre sí y son atraídas por las
cargas positivas de la tierra.
• Puesto que el pararrayos está conectado
a tierra, sus electrones son repelidos por
los de la nube con lo que queda
cargado positivamente
al igual que la tierra bajo la nube.
Los tipos de pararrayos
• Debido a la forma y características del pararrayos (efecto
punta), la densidad de carga en la punta del pararrayos es
tal que ioniza el aire que lo rodea, de modo que las
partículas de aire cargadas positivamente son repelidas por
el pararrayos y atraídas por la nube, realizando así un
doble objetivo:
• por un parte, se produce una compensación del potencial
eléctrico al ser atraídos esos iones del aire por parte de la
nube, neutralizando en parte la carga. De esta forma se
reduce el potencial nube-tierra hasta valores inferiores a
los 10000 V que marcan el límite entre el comportamiento
dieléctrico y el conductor del aire, y por tanto previenen la
formación del rayo.
• por otra, conducen al rayo a tierra ofreciéndole un camino
de menor resistencia. Este camino lo formarán el
pararrayos, el conductos de descarga y las tomas de tierra.
• Un fenómeno que debemos tener en cuenta es el de "disipación
natural", que es producida por los arboles, vallas, rocas y demás
objetos de forma puntiaguda, ya sean natural o artificiales,
sometidos al campo eléctrico de la nube de tormenta, que irán
produciendo esa compensación de potencial de forma natural,
produciendo la neutralización de la carga de la nube, o al menor,
reduciéndola significativamente, con lo que se disminuye el riesgo
al llegar la nube sobre zonas habitadas o peligrosas.
• Tipos de pararrayos:
• Sea cual sea la forma ó tecnología utilizada, todos los rayos tienen
la misma finalidad: ofrecer al rayo un camino hacia tierra de menor
resistencia que si atravesara la estructura del edificio.
• Existen dos tipos fundamentales de pararrayos:
Pararrayos de puntas
Fig. Zona protegida por un pararrayos
clásico.
Pararrayos de puntas:
Formada por una varilla de 3 a 5 m de
largo, de acero galvanizado de 50 mm de
diámetro con la punta recubierta de
wolframio (para soportar el calor producido
en el impacto con el rayo). Si además se
desea prevenir la formación del rayo,
pueden llevar distintas dispositivos de
ionización del aire.
De tipo Flanklin: se basan en el
"efecto punta". Es el típico pararrayos
formado por una varilla metálica
acabada en una o varias puntas.
La zona protegida por un pararrayos
clásico de Flanklin tiene forma cónica.
Tipo ión-corona solar
Fig. Zona protegida por un pararrayos radiactivo
Este tipo de pararrayos incorpora un
dispositivo eléctrico de generación de
iones de forma permanente,
constituyendo la mejor alternativa a
los pararrayos atómicos. La energía
necesaria para su funcionamiento
suele proceder de fotocélulas.
De tipo piezoeléctrico: se basa en
la capacidad de los materiales
piezoeléctricos, de producir carga
eléctrica a partir de los cambios
en su estructura debido a
presiones externas (tales como
las producidas por el viento
durante un vendaval).
Colocación de los pararrayos
•Fig. Zona protegida mediante pararrayos reticular.
Hay que hacer notar que los edificios modernos con estructura metálica, cumplen una
función similar a las jaulas de Faraday, por lo que la probabilidad de que un rayo entre
en uno de estos edificios es extremadamente pequeña.
Donde es necesario colocar un pararrayos:
Según las Normas Tecnológicas de la Edificación es necesario la instalación de
pararrayos en los siguientes casos:
Edificios de más de 43 metros.
Lugares en los que se manipulen sustancias tóxicas, radiactivas, explosivas o
inflamables.
Lugares con un índice de riesgo superior a 27. Este índice se calcula dependiendo
de la zona geográfica, materiales de construcción y condiciones del terreno.
Como hacer un pararrayos
• Debes de tener cuidado con el pararrayos. Deberá de estar formado por
una barra cilíndrica de 3 a 5 metros de altura colocándola en la parte más
alta del edificio, con una o más puntas de cobre. El conductor aéreo: está
formado de cable de cobre de más de 8 mm de diámetro.
El conductor subterráneo: consiste en placas de cobre o de hierro
galvanizado de un metro cuadrado de superficie por lo menos, hundidas en
el agua de un pozo o mejor en la tierra húmeda y enlazadas al conductor
aéreo. Puedes haver una "delta" con varillas o jabalinas de cobre de 3 mts.
de longitud. Si el terreno es seco, es mejor usar como conductor
subterráneo un cable muy largo enterrado alrededor de la casa. Se debe
tomar en cuenta que el radio de la base circular (R) es igual a la altura (A)
del pararrayos.
Algo muy importante es que no esté aislado del edificio que protege, es
decir deberá tener un punto de unión con la estructura de tu casa y otro con
el sistema de tierra física (si no lo tienes, deberás de instalarlo), con el fin
de contar con un sistema "equipotencial", el cual evitará que a la hora que
caiga un rayo, no exista una diferencia de potencial que es la que puede
dañar a personas o equipos. Mejor explcado: si cae un rayo, tu casa, los
objetos y las personas se elevan al mismo voltaje del rayo, por lo que la
diferencia de potencia (voltaje) será de cero y no habrá daños. Te
recomiendo que consultes con un especialista.
COMO FUNCIONA UN
PARARRAYOS
• COMO FUNCIONA UN PARARRAYOS:
Es un dispositivo para proteger los edificios, torres y otras
construcciones elevadas de los efectos de los rayos. Está
formado por una barra metálica terminada en punta, que
se pone en comunicación con la tierra o el agua por medio
de conductores metálicos y que se coloca en la parte más
alta
Cómo funciona:
1. Pararrayos: concentra las cargas positivas y crea un
trazador ascendente de gran porte.
2. Rayo: cae sobre el pararrayos atraído por el trazador.
3. Cable de bajada: conduce la tensión del rayo sin
sobrecalentarse.
4. Descarga a tierra: descarga la tensión negativa del rayo
con las cargas positivas de la tierra.
En el
siglo
XVIII se
inician
muchos
de los
grandes
inventos
que han
hecho
nuestra
vida más
cómoda
y segura
Benjamin
Franklin
y el
pararrayos
han sido
nuestro
objeto de
estudio.
Esperamo
s
Que os
haya
gustado.
FIN
María Rico Álvarez y Cecilia Sánchez Bango
Curso: 5ºB
Comienzo:08/02/2.013
Final:11/02/2.013

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El pararrayos por Cecilia y María R

  • 3. BENJAMÍN FRANKLIN Nacimiento 17 de enero de 1706 Boston, Trece Colonias Fallecimiento 17 de abril de 1790 (84 años) Filadelfia, Estados Unidos Nacionalidad estadounidense Campo Inventor, científico y político Conocido por Inventor del pararrayos Firma:
  • 4. • Su afición por los temas científicos dio comienzo a mediados del siglo XVIII, y coincidió con el comienzo de su actividad política. Estuvo claramente influenciado por científicos coetáneos como Isaac Newton, o Joseph Addison (especialmente sus obras Ensayo sobre el entendimiento de Locke y El espectador). En 1743 es elegido presidente de la Sociedad Filosófica estadounidense. Su trabajo
  • 5. • A partir de 1747 se dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Enunció el Principio de conservación de la electricidad. De sus estudios nace su obra científica más destacada, Experimentos y Su trabajo
  • 6. •En 1752 llevó a cabo en Filadelfia su famoso experimento con la cometa.
  • 7. • Ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba una
  • 8. • Haciéndola volar un día de tormenta , confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas.
  • 9. •Gracias a este experimento creó su más famoso invento, el pararrayos.
  • 10. •A partir de ahí, se instalaron por todo el estado (había ya 400 en 1782), llegando a Europa en los años 1760.
  • 11. • Presentó la teoría del fluido único (esta afirmaba que cualquier fenómeno eléctrico era causado por un fluido eléctrico, la "electricidad positiva", mientras que la ausencia del mismo podía considerarse "electricidad negativa").
  • 12. PARARRAYOS • Efecto punta: Las cargas alrededor de un conductor no se distribuyen uniformemente, sino que se acumulan más en las partes afiladas.
  • 13. • De esta manera, si se tiene un objeto en forma de punta sometido a un intenso campo electrostático (como el generado por una nube de tormenta), la acumulación de cargas en la punta es también muy elevada. • Esta propiedad fue aprovechada por Benjamín Franklin para diseñar su pararrayos a mediados del siglo XVIII.
  • 14. Principio del pararrayos El pararrayos no es más que un dispositivo que, colocado en lo alto de un edificio, dirigen al rayo a través de un cable hasta la tierra para que no cause desperfectos.
  • 15. • Ya hemos comentado que normalmente las nubes de tormenta tienen su base cargada negativamente, mientras que la región de tierra que se encuentra debajo de ellas, por efecto de inducción electroestática, presenta carga positiva.
  • 16. • Las cargas negativas de la nube se repelen entre sí y son atraídas por las cargas positivas de la tierra.
  • 17. • Puesto que el pararrayos está conectado a tierra, sus electrones son repelidos por los de la nube con lo que queda cargado positivamente al igual que la tierra bajo la nube.
  • 18. Los tipos de pararrayos • Debido a la forma y características del pararrayos (efecto punta), la densidad de carga en la punta del pararrayos es tal que ioniza el aire que lo rodea, de modo que las partículas de aire cargadas positivamente son repelidas por el pararrayos y atraídas por la nube, realizando así un doble objetivo: • por un parte, se produce una compensación del potencial eléctrico al ser atraídos esos iones del aire por parte de la nube, neutralizando en parte la carga. De esta forma se reduce el potencial nube-tierra hasta valores inferiores a los 10000 V que marcan el límite entre el comportamiento dieléctrico y el conductor del aire, y por tanto previenen la formación del rayo. • por otra, conducen al rayo a tierra ofreciéndole un camino de menor resistencia. Este camino lo formarán el pararrayos, el conductos de descarga y las tomas de tierra.
  • 19. • Un fenómeno que debemos tener en cuenta es el de "disipación natural", que es producida por los arboles, vallas, rocas y demás objetos de forma puntiaguda, ya sean natural o artificiales, sometidos al campo eléctrico de la nube de tormenta, que irán produciendo esa compensación de potencial de forma natural, produciendo la neutralización de la carga de la nube, o al menor, reduciéndola significativamente, con lo que se disminuye el riesgo al llegar la nube sobre zonas habitadas o peligrosas. • Tipos de pararrayos: • Sea cual sea la forma ó tecnología utilizada, todos los rayos tienen la misma finalidad: ofrecer al rayo un camino hacia tierra de menor resistencia que si atravesara la estructura del edificio. • Existen dos tipos fundamentales de pararrayos:
  • 20. Pararrayos de puntas Fig. Zona protegida por un pararrayos clásico. Pararrayos de puntas: Formada por una varilla de 3 a 5 m de largo, de acero galvanizado de 50 mm de diámetro con la punta recubierta de wolframio (para soportar el calor producido en el impacto con el rayo). Si además se desea prevenir la formación del rayo, pueden llevar distintas dispositivos de ionización del aire. De tipo Flanklin: se basan en el "efecto punta". Es el típico pararrayos formado por una varilla metálica acabada en una o varias puntas. La zona protegida por un pararrayos clásico de Flanklin tiene forma cónica.
  • 21. Tipo ión-corona solar Fig. Zona protegida por un pararrayos radiactivo Este tipo de pararrayos incorpora un dispositivo eléctrico de generación de iones de forma permanente, constituyendo la mejor alternativa a los pararrayos atómicos. La energía necesaria para su funcionamiento suele proceder de fotocélulas. De tipo piezoeléctrico: se basa en la capacidad de los materiales piezoeléctricos, de producir carga eléctrica a partir de los cambios en su estructura debido a presiones externas (tales como las producidas por el viento durante un vendaval).
  • 22. Colocación de los pararrayos •Fig. Zona protegida mediante pararrayos reticular. Hay que hacer notar que los edificios modernos con estructura metálica, cumplen una función similar a las jaulas de Faraday, por lo que la probabilidad de que un rayo entre en uno de estos edificios es extremadamente pequeña. Donde es necesario colocar un pararrayos: Según las Normas Tecnológicas de la Edificación es necesario la instalación de pararrayos en los siguientes casos: Edificios de más de 43 metros. Lugares en los que se manipulen sustancias tóxicas, radiactivas, explosivas o inflamables. Lugares con un índice de riesgo superior a 27. Este índice se calcula dependiendo de la zona geográfica, materiales de construcción y condiciones del terreno.
  • 23. Como hacer un pararrayos • Debes de tener cuidado con el pararrayos. Deberá de estar formado por una barra cilíndrica de 3 a 5 metros de altura colocándola en la parte más alta del edificio, con una o más puntas de cobre. El conductor aéreo: está formado de cable de cobre de más de 8 mm de diámetro. El conductor subterráneo: consiste en placas de cobre o de hierro galvanizado de un metro cuadrado de superficie por lo menos, hundidas en el agua de un pozo o mejor en la tierra húmeda y enlazadas al conductor aéreo. Puedes haver una "delta" con varillas o jabalinas de cobre de 3 mts. de longitud. Si el terreno es seco, es mejor usar como conductor subterráneo un cable muy largo enterrado alrededor de la casa. Se debe tomar en cuenta que el radio de la base circular (R) es igual a la altura (A) del pararrayos. Algo muy importante es que no esté aislado del edificio que protege, es decir deberá tener un punto de unión con la estructura de tu casa y otro con el sistema de tierra física (si no lo tienes, deberás de instalarlo), con el fin de contar con un sistema "equipotencial", el cual evitará que a la hora que caiga un rayo, no exista una diferencia de potencial que es la que puede dañar a personas o equipos. Mejor explcado: si cae un rayo, tu casa, los objetos y las personas se elevan al mismo voltaje del rayo, por lo que la diferencia de potencia (voltaje) será de cero y no habrá daños. Te recomiendo que consultes con un especialista.
  • 24. COMO FUNCIONA UN PARARRAYOS • COMO FUNCIONA UN PARARRAYOS: Es un dispositivo para proteger los edificios, torres y otras construcciones elevadas de los efectos de los rayos. Está formado por una barra metálica terminada en punta, que se pone en comunicación con la tierra o el agua por medio de conductores metálicos y que se coloca en la parte más alta Cómo funciona: 1. Pararrayos: concentra las cargas positivas y crea un trazador ascendente de gran porte. 2. Rayo: cae sobre el pararrayos atraído por el trazador. 3. Cable de bajada: conduce la tensión del rayo sin sobrecalentarse. 4. Descarga a tierra: descarga la tensión negativa del rayo con las cargas positivas de la tierra.
  • 25. En el siglo XVIII se inician muchos de los grandes inventos que han hecho nuestra vida más cómoda y segura Benjamin Franklin y el pararrayos han sido nuestro objeto de estudio. Esperamo s Que os haya gustado.
  • 26. FIN María Rico Álvarez y Cecilia Sánchez Bango Curso: 5ºB Comienzo:08/02/2.013 Final:11/02/2.013