domingo, 16 de enero de 2011

Electricidad sin cables, una realidad

Imagen del experimento del MIT
La WiTricidad viaja en un campo magnético entre dos "antenas" con la misma resonancia.
Científicos estadounidenses transmitieron exitosamente electricidad entre dos aparatos sin utilizar cables conectores.

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés) enviaron electricidad a través del aire desde una fuente de energía hasta una bombilla de luz situada a dos metros de distancia.

Conocida como "WiTricidad" porque "wi" es la abreviación de "inalámbrico" en inglés, la adopción de esta tecnología podría ser el fin de las marañas de cables -y por ende, de muchos tropezones- al menos en los hogares posmodernos, donde la mayoría de los aparatos parecen necesitar de una conexión a la pared.

La WiTricidad no puede viajar a largas distancias, al menos por ahora, por lo que los enormes postes que transportan la electricidad seguirán decorando los paisajes algún tiempo más.

Esta novedosa tecnología funciona en base a conceptos conocidos desde hace décadas, creando un campo magnético entre dos "antenas" hechas de bobinas de cobre, una conectada a la fuente de electricidad y otra en el aparato que queremos encender. Por ejemplo, una bombilla de 60 vatios.

Marin Soljacic, profesor asistente de Física en el MIT
Esto es un sistema rudimentario que prueba que la transmisión de energía es posible
Marin Soljacic

Esas "antenas" no son otra cosa que "resonadores magnéticos", que vibran con el campo magnético creado por la electricidad.

Los científicos del MIT probaron la seguridad del sistema colocándose entre la fuente de electricidad y el aparato, y quedaron suficientemente bien como para luego contar el cuento.

Y no es peligroso

El sistema aprovecha un fenómeno físico conocido como "resonancia", lo que ocurre cuando un objeto vibra al quedar dentro de un campo de energía de determinada frecuencia.

Cuando dos objetos tienen la misma resonancia hacen un poderoso intercambio de energía sin afectar a otros objetos cercanos.

Hay muchos ejemplos típicos de la resonancia, y uno de los más repetidos es el de la cantante de ópera que al cantar cierta nota rompe copas de cristal.

En vez de utilizar la resonancia acústica, la WiTricidad se aprovecha de la resonancia de ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia.

Soluciones contemporáneas
Auguran el fin de los cables y de muchos tropezones en los hogares.

"El cuerpo responde mucho a los campos eléctricos, y es por eso que podemos cocinar pollo en el horno microondas", dijo a la BBC John Pendry, del imperial College of London, quien siguió los experimientos del MIT.

"Pero el cuerpo no responde a los campos magnéticos. Hasta donde sabemos, el cuerpo da cero respuesta a los campos magnéticos en términos de la energía que absorbe", explicó.

Es por esto que la WiTricidad no representa ningún riesgo significativo para la salud humana, agregó el profesor adjunto de Física en el MIT, Marin Soljacic.

Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_6732000/6732795.stm

Diciembre, más frío de lo normal

AEMET ha publicado el resumen meteorológico del último mes de 2010. Aquí os dejo el documento:

El mes de diciembre ha resultado en conjunto más frío de lo normal, con unas temperaturas medias mensuales que han quedado en promedio 0,4º C por debajo del valor medio del mes (Periodo de Referencia: 1971-2000). El mes tuvo carácter muy frío en general en las regiones cantábricas, Navarra, la Rioja, norte de Castilla y León y Aragón, Murcia, Valencia, Baleares y algunas zonas de Cataluña, con unas temperaturas medias mensuales que en estas regiones quedaron entre 1º C y 2º C por debajo de sus valores normales. En el resto de las zonas de las mitades norte y este de la España peninsular el mes de diciembre tuvo en general carácter normal a frío con anomalías térmicas negativas inferiores a 1º C.

En el cuadrante suroeste por el contrario diciembre fue normal o más cálido de lo normal, siendo la anomalía cálida más acusada en el oeste de Andalucía, donde las temperaturas medias superaron en más de 1º C los valores normales. En Canarias el mes de diciembre tuvo carácter muy cálido a extremadamente cálido, con una anomalía térmica positiva media del orden de + 2º C.



A lo largo del mes las temperaturas experimentaron unas variaciones temporales bastante acusadas. Así se registraron diversos episodios de temperaturas bajas, en concreto en los primeros 4 días del mes y también entre los días 15 y 18 y del 23 al 27, mientras que, por el contrario, entre los días 6 y 13 las temperaturas experimentaron un considerable ascenso, de forma que incluso se llegaron a superar los anteriores registros históricos de temperaturas máximas para diciembre en diversos observatorios del sur e interior peninsular.

Los valores térmicos más elevados del mes de diciembre se registraron en general entre los días 8 y 10. Se alcanzaron valores máximos absolutos por encima de los 25º C en puntos de Andalucía, Murcia y sur de Valencia, mientras se superaban los 20º C en algunos puntos de Galicia, regiones cantábricas, Aragón, Cataluña y Extremadura, así como en el archipiélago Balear. En Canarias las temperaturas máximas absolutas del mes se situaron muy cerca de los 30º, alcanzando Fuerteventura (aeropuerto) el valor máximo de 29,4º C el día 16, mientras que los valores más elevados de las temperaturas máximas aparte de Canarias se registraron en el sureste de Andalucía y área del Estrecho, con 28,8 º C en Melilla el día 7 y 27,7º en Almería y 26,8º C en Jerez de la Frontera el día 9. Estas elevadas temperaturas de finales de la primera decena del mes dieron lugar a la superación de los valores máximos absolutos de las series históricas de diciembre en numerosos observatorios del sur y este de Andalucía, así como en Ávila, Segovia y Zaragoza (Aeropuerto). Por otro lado, en algunos observatorios de las islas orientales de Canarias se superaron los registros máximos de temperatura media mensual para diciembre, siendo este el caso de Lanzarote-aeropuerto con datos desde 1972 y Fuerteventura-aeropuerto con datos desde 1969.

Las temperaturas más bajas de diciembre se registraron en general en el episodio de frío que se produjo mediado el mes, entre los días 16 y 17, así como entre los días 26 y 27, fechas en las que debido a la irrupción de masas de aire muy frío procedente del interior de Europa, se registraron intensas heladas en zonas del interior peninsular. El valor mínimo en estaciones principales se registró el día 4 en Molina de Aragón con -13,3º C, seguido de Navacerrada con -12, 6º C el día 16. Entre capitales de provincia destacan los valores de Teruel, con -11,2º C el día 17 y Burgos-Villafría con -10,5º C el día 3.

Precipitaciones

El mes de diciembre ha sido en general muy húmedo, de forma que el valor de la precipitación acumulada en promedio sobre el territorio de España ha superado en más de un 60% a su valor medio de 82 mm. Se trata del segundo mes de diciembre más húmedo del siglo XXI después del de 2009.

El mes ha resultado normal a seco en Cataluña, Baleares, Galicia, Valencia y Aragón y ha tenido carácter húmedo a muy húmedo en el resto de España. Diciembre ha resultado especialmente húmedo en Andalucía y mitad sur de Castilla-La Mancha, donde en amplias zonas la precipitación acumulada en el mes ha llegado a superar el triple del valor medio de este mes. Por el contrario en algunas áreas del norte de Valencia y sur de Cataluña las precipitaciones no han alcanzado el 25% de los valores medios.


Porcentaje de la precipitación acumulada en el mes de noviembre de 2010 sobre su
valor medio.

En la primera decena del mes las precipitaciones afectaron a todas las regiones salvo a las islas más orientales de Canarias y algunas áreas del sureste peninsular. Los totales acumulados superaron los 40 mm en la mayor parte de las zonas de las vertientes cantábrica y atlántica, llegando a valores por encima de los 150 mm. en áreas del centro y norte de Andalucía y en el oeste del Sistema Central.

La segunda decena fue menos húmeda que la anterior, correspondiendo las precipitaciones más abundantes a la zona del estrecho, con cantidades próximas a los 200 mm. en zonas de las provincias de Cádiz y Málaga. Por el contrario en el nordeste peninsular prácticamente no se registraron precipitaciones en este período.

En la tercera decena de diciembre se registraron precipitaciones en todas las regiones, si bien fueron de escasa importancia en el área levantina y en ambos archipiélagos.

Se superaron los 40 mm en, zonas del norte peninsular y del cuadrante suroeste. De nuevo las precipitaciones fueron especialmente copiosas en Andalucía, con valores acumulados superiores a los 100 mm. en puntos de las provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba y Sevilla.

Entre las precipitaciones diarias acumuladas en observatorios principales en este mes destaca con mucho los 132,7 mm que se registraron en Málaga (Aeropuerto) el día 18, valor que supera al anterior registro máximo de precipitación diaria en diciembre de esta estación con serie iniciada en 1942. También en Oviedo con 61,0 mm. el día 22 se superó el máximo valor de precipitación diaria del mes, con datos desde 1972.

jueves, 30 de diciembre de 2010

Cheamtrail: Modificación intencionada del clima en España

Aunque puede parecer una teoría más de conspiración de desinformación de la población, los hechos pueden llevar a creerlo.

Si nos fijamos en diferentes evoluciones de algunas de las borrascas, se puede observar como éstas, repentinamente, evolucionan de un modo antinatural, como si fuesen arrastradas.

Es posible percibir, sin muchos conocimientos de los movimientos giratorios de las borrascas, como éstas presentan ángulos rectos o líneas rectas en su frente de avance o en su núcleo, lo que parece indicar que o bien radares, aviones fumigadores o bien altas presiones artificiales provocan tal comportamiento. Obsérvese el interior de esta borrasca, en la que se aprecia un angulo recto que provoca el desplazamiento de la borrasca hacia el norte del continente, pudiendo intentarse evitar su entrada violenta en las islas británicas. Posteriormente la borrasca evoluciona hacia latitudes mucho más al norte, evitando la península ibérica.






Hay varias teorías para explicar dicha intencionalidad. La eneregía fotovoltaica, que evidentemente necesita de la radiación solar, muy baja con nubosidad, parece una de las más creíbles. Así mismo, el hecho de la proliferación de cultivos transgénicos, muy resistentes a sequías, puede ser otro de los motivos.

Dejo un enlace con cuantiosa información sobre el tema: http://chemtrails.foroactivo.com/

martes, 28 de diciembre de 2010

Formidable nevada en Nueva Inglaterra

Impactantes imágenes nos muestran los efectos de las intensas nevadas en la costa noreste de EEUU. Según los datos, la nevada duró más de 17 horas ininterrumpidas alcanzándose un récord de acumulación en ciudad de Nueva York: 70 cm. El anterior registro estaba situdo en 67 (año 1946).



En la siguiente entrada, comentaré el motivo de dichos efectos metereológicos tan extremos, en un lugar con latitudes semejantes a las de la península ibérica.

Si quereis ver el video de la evolución de la borrasca, podeis consultarlo en la página de la NASA:

sábado, 25 de diciembre de 2010

PWM: Una manera sencilla de controlar un nivel de tensión

En muchos casos se necesita hacer un control preciso de la tensión analógica. Por ejemplo, en el caso de un motor de contínua, la velocidad de giro es directamente proporcional a una tensión (o voltaje) aplicado.

Desde un dispositivo digital, como pueda ser un microcontrolador, no es sencillo el obtener un nivel de tensión analógico preciso. Es necesario de la utilización de dispositivos DAC, que convierten codificaciones digitales en niveles de tensión dentro de un rango.

Además la precisión alcanzada no es del todo aceptable en casos de un microcontrolador de 8 bits. Por ejemplo, si necesitamos reproducir una señal con un rango de valores de 5V, con una precisión de 8 bits, podemos tener 256 niveles diferentes de entre 0 y 5 V, o lo que es lo mismo, saltos mínimos de 5/256= 19.5 mV. El aspecto de esta señal presentará escalones como mínimo de incrementos o decrementos de 19.5mV.




El PWM, o modulación por anchura de pulsos, permite el uso de señales de dos niveles (pulsos que conmutan por ejemplo de o a 5V) para conformar ondas de cualquier aspecto de entre 0 y 5 voltios y solucionar en parte el problema de la poca precisión explicada anteriormente. El aspecto se consigue añadiendo un pequeño filtro paso bajo.

Si generamos una señal cuadrada (pulsos de duración determinada que conmutan de 0 a 5V) éstos tendrán un nivel de tensión continua que será el valor medio de los niveles. Es fácil de comprender: si tenemos durante un segundo la señal a 5 voltios y durante otro segundo 0 voltios, el nivel medio en 2 segunsdos habrá sido de 2.5 V exactos. Esto es lo que se consigue con el filtro pasobajo sobre la señal, que provoca destruir la señal con frecuencia alta, la pulsante, quedandose exclusivamente con la señal media.

Si esto lo extrapolamos a frecuencias mucho mas rápidas, del orden de decenas de kiloherzios o centenas de kilohercios podremos ir conformando señales con niveles de tensión variable, ajustando la duración del tiempo en el que esa señal permance a nivel alto, o lo que se denomina el ciclo de trabajo.


En el ejemplo explicado, el ciclo de trabajo era del 50%, puesto que la mitad de tiempo estaba a 5V y la mitad de tiempo a nivel bajo. Esto daba como resultado una señal de un 50% de nivel del máximo, los 2.5V. Si utilizamos una señal, por ejemplo, que esté el 70% a nivel alto, tendremos un nivel medio, tras el filtro, de 3.5V (0.70*5).

Por tanto, lo que se trata es de traducir el tanto por ciento del máximo de tensión que se quiere en tanto por ciento de duración de nivel alto de la señal cuadrada o pulsante. Esto se realiza sin cambiar la frecuencia de la señal consiguiendose un control sencillo del nivel de tensión.

Si por ejemplo, según la respuesta del filtro de la figura con una frecuencia de corte a 5khz, utilizamos una señal cuadrada de, por ejemplo 100 khz, esta señal quedará atenuada prácticamente al completo, pasando las componentes más bajas, que son exclusivamente las de 0 herzios, o las del la tensión media.


domingo, 19 de diciembre de 2010

Utilización de imágenes infrarojas, visibles...

Las imágenes satelitales visibles registran luz visible solar reflejada hacia el satélite desde la superficie de la tierra, las nubes y los océanos. Estas imágenes monocromáticas (en blanco y negro) indican lo que el ojo humano vería si estuvieran a bordo del satélite (y daltónico); así que no son más que un especie de fotografías de la tierra desde el espacio. La luminosidad de cualquier aspecto de una imágen satelital depende de: 1) qué tan directa le llega la luz solar, y 2) su grado de reflectividad. La parte superior de las nubes, la nieve y las superficies con hielo reflejan bien la luz solar, y de esta manera estos aspectos de la superficie terráquea son los más luminosos o blancos en las imágenes monocromáticas. Las superficies de los océanos reflejan poca luz solar y por esta razón son las regiones más oscuras en las imágenes transmitidas.

Las imágenes satelitales infrarrojas registran la irradiación infrarroja invisible emitida por la parte superior de las nubes, la tierra y los océanos. Conforme un objeto tenga mayor temperatura, mayor radiación emite; de esta manera, la intensidad de la irradiación infrarroja de algún aspecto de la superficie de la tierra, nos indica su temperatura. Con una computadora se transforma las distintas intensidades de la radiación infrarroja en una gama arbitraria de tonos de gris y/o colores distintos, así construyendo imágenes que nuestros ojos pueden ver. En las imágenes infrarrojas disponibles en varios servidores meteorológicos, incluyendo la correspondiente a SFSU, los tonos más oscuros de gris representan lugares de mayor temperatura, y los tonos más claros de gris significan temperaturas menores. (Véase los ejemplos de imágenes infrarrojas satelitales con escala gris más abajo).

Las imágenes infrarrojas traducidas a una escala de colores asignan un color, no gris a las temperaturas más bajas. Lejos de las capas polares de la tierra, las temperaturas más bajas corresponden a las nubes altas en la parte superior del tropósfera o la región inferior del estratósfera, y así se asocian con tormentas eléctricas, huracanes y ciclones de las latitudes medianas. De esta manera, las imágenes satelitales infrarrojas codificadas con colores nos indican las tormentas de distintas categorías.

Una escala en el borde izquierdo inferior de algunas imágenes infrarrojas expresadas en colores relaciona los mismos y los tonos de gris con temperaturas relativas. Cada tono de gris o colordistinto representa un rango de 5 grados Celsius. Los colores se asignan a las temperaturas de acuerdo a la tabla a continuación:

* Azul: -40 a -45 grados Celsius;

* Cyan: -45 a -50 grados Celsius;

*Verde: -50 a -55 grados Celsius;

*Amarillo: -55 a -60 grados Celsius;

*Rojo: -60 a -65 grados Celsius;

*Violeta: -65 a -70 grados Celsius.

jueves, 16 de diciembre de 2010

Cómo se mide la precipitación y los pluviómetros

Dadas las dudas surgidas por algún seguidor del blog al respecto de las unidades de medida de precipitación, voy a pasar a explicar algunos conceptos.

Los líquidos y los gases son medidos en unidades de volumen. Este volumen se compone, como es lógico, de una medida de altura, una de longitud y otra de ancho de un cubo. De esta manera, se tiene una altura por una superficie (ancho por largo).

Cuando se indican las medidas de precipitación es habitual encontrar unidades en milímetros (mm) o en litros por metro cuadrado (l/m2 o litros que caen en un área de un metro por un metro). Estas dos unidades son equivalentes y tienen un ratio de 1, esto es, una medida de 1mm es lo mismo que 1 l/m2, y esto es así debido a que un litro en un cubo de un metro de ancho y un metro de largo ocupa en volumen exactamente un mm de altura. Sólo hay que pensar en que, como es habitual conocer, un cubo de 1 metro cúbico (un metro de alto, uno de ancho y uno de alto) tiene una capacidad de 1000 litros. Si un metro de altura son 1000 milímetros (mm), un mm corresponderá, por tanto, a un litro.


Un decimetro cúbico es un 1 litro. Caben 10 cubos en un metro de largo, otros 10 en lo ancho y otros 10 en lo largo, por lo que, en un cubo de un metro cúbico caben 10x10x10 decímetros (o litros), por tanto, los 1000 litros:


Después de esta breve explicación, pasaré a indicar qué artilugio es utilizado para la medida de precipitación (fuente: http://www.pluviometro.com/temasdivul/plugral.html)


¿QUÉ ES UN PLUVIÓMETRO?

Un pluviómetro es un aparato que sirve para medir la cantidad de precipitación caída durante un cierto tiempo. La idea base de este dispositivo descansa en el hecho de que la lluvia se mide por la cantidad de milímetros que alcanzaría el agua en un suelo perfectamente horizontal, que no tuviera ningún tipo de filtración o pérdida. Se han ideado infinidad de artilugios para este cometido, pero con el fin de hacer las medidas uniformes, la OMM (Organización Meteorológica Mundial ) recomienda una serie de normas destinadas a que las medidas, por una parte, tengan la adecuada precisión y por otra, sean capaces de evitar múltiplas errores que harían inviables y absurdas las medidas. Nosotros vamos a referirnos solamente a los pluviómetros tipo HELLMANN que cumplen las normas de la OMM.


Un pluviómetro está formado por una serie de vasos cilíndricos en cuya boca de recepción lleva un aro de borde muy afilado y calibrado a 200 cm2. Generalmente, se fabrican en chapa de metales diversos, cortando y plegando laminas cuyas superficies y aristas hay que dar forma, remachar, soldar, etc. Tanto es así que los contornos a unir mediante soldaduras suman mas de 190 centímetros, lo que requiere una laboriosa y costosa mano de obra.

MATERIALES EMPLEADOS EN LOS PLUVIÓMETROS

El más común, por su economía, suele ser la chapa de hierro, pero para que dé aceptables resultados deberá ser sometido a galvanizado una vez confeccionados los vasos.

El acero inoxidable da buenos resultados, por su resistencia a la corrosión, aunque no es posible hacer generalizaciones por la extensa variedad de aceros calificados como inoxidables. Es un material caro y en general tiene el inconveniente de que las soldaduras son costosas y difíciles de realizar, aparte de los problemas de las grietas y malos procedimientos de soldadura que si son oxidables.

El latón es un material magnifico por su extraordinario comportamiento a la intemperie, pero su elevado costo y su relativa blandura le hacen susceptible de múltiplas problemas de abolladuras que dificultarían la colocación de los vasos.

El cobre no es tan bueno para intemperie como el latón, pero en cambio tiene todos, o más, de sus inconvenientes.

En cuanto a los vasos, deben ser lo suficientemente profundos para que las gotas que han entrado no salgan al rebotar en el fondo, por lo que éste deberá tener una adecuada inclinación, con dos misiones, evitar el efecto vertical de rebote y conducir rápidamente el agua caída a un recipiente de boca estrecha llamado vasija, que queda acoplada al terminal del embudo, con lo que todo el agua recogida se conserva así en un recinto perfectamente aislado por cámaras de aire entre dobles paredes, ya que la precipitación ha de permanecer durante horas hasta su medida, generalmente por la mañana.

La medida de la precipitación, se realiza vertiendo el agua recogida en una probeta graduada, calculada exactamente respecto a la superficie calibrada de recepción del pluviómetro, con lo que mide exactamente y de forma directa, milímetros y décimas de milímetro de lluvia o lo que es lo mismo litros y décimas de litro por metro cuadrado. Esta probeta, por tanto, sirve para todos los pluviómetros normalizados del mundo.

PROBLEMAS POSIBLES EN LOS PLUVIÓMETROS

Los problemas reales de deterioro se presentan cuando las enormes oscilaciones térmicas destruyen las soldaduras, pliegues, remaches y pinturas, haciendo inservible el aparato en muy poco tiempo.

Los golpes pueden producir abolladuras y deformaciones que pueden ocasionar el que las piezas no encajen en sus lugares correspondientes.

Las frecuentes roturas de las pestañas de sujeción descolocan la vasija interna haciendo que el agua proveniente del vaso superior no entre en ella, derramandose fuera, por lo que a la menor grieta del vaso inferior, el agua de lluvia se pierde, produciéndose errores de incertidumbre muy graves ya que se destrozan las series climáticas.


CARACTERÍSTICAS DESEABLES PARA UN PLUVIÓEMTRO

Por lo anteriormente expuesto las características ideales del mejor pluviómetro del mundo serían:
  • Que fuera exacto.
  • Que fuera práctico.
  • Que fuera muy resistente a los golpes.
  • Que fueran imposibles las abolladuras.
  • Que las soldaduras no se abrieran.
  • Que la pintura permaneciera inalterable durante toda su vida.
  • Que su duración fuera de muchos, muchos años.
  • Que fuera imposible cualquier desajuste, por pequeño que fuere.
  • ...

QUÉ ES UN PLUVIÓMETRO TOTALIZADOR.

Un pluviómetro totalizador es un aparato capaz de almacenar la precipitación durante un cierto tiempo, generalmente un año entero, por este motivo también se utilizan como nivómetros. Se fabrican en hierro galvanizado y son de enormes dimensiones y robustez, ya que deben estar diseñados para ser instalados en montañas y lugares poco accesibles, con lo cual han de ser capaces de soportar fuertes vientos y rigores climáticos extremos. Estas características hacen que su coste de fabricación sea necesariamente muy elevado.

El tamaño de la boca suele ser de 500 cm2 y por tanto mayor que la del pluviómetro normal, aunque también existen del mismo tamaño, esto es, de 200 cm2. Por supuesto, la boca de recepción debe estar calibrada y suele llevar además protecciones cortavientos, pantallas y rejillas especiales, para que la ventisca no saque la nieve.

Una vez instalado, se le prepara añadiéndole un determinado volumen de cloruro cálcico, con el fin de que el agua no se hiele durante los meses fríos, pero tomando la precaución de no echarlo directamente en el fondo del totalizador pues lo deteriora. Por el contrario, hay que realizar previamente una solución en agua, midiendo exactamente su capacidad total final, y aún así, el ataque es inevitable. Después se le añade un determinado volumen de aceite técnico blanco, que tiene por misión cubrir la superficie del agua para que esta no se evapore.

Transcurrido el año, y generalmente aprovechando los meses de verano, se hace el control de lluvia caída midiendo pacientemente el contenido, abriendo el grifo que hay en el fondo del totalizador. Del volumen recogido, naturalmente hay que restar el volumen de aceite y las sales añadidas.

Aparte del precio, dadas sus características físicas, tienen el inconveniente de que el agua precipitada han de conservarla dentro de ellos durante mucho tiempo, generalmente un año entero. Ello hace que su deterioro sea muy rápido, debido a la actividad electrolítica, motivada por las sales minerales que debe contener en su interior, para evitar la formación de hielo, ya que en caso de no tenerlas podría estallar el rígido recipiente de hierro. En cualquier caso, todas estas acciones unidas a las grandes oscilaciones térmicas, hacen que las soldaduras se abran en pocos años. (Esta descripción se hace sólo como referencia histórica y como complemento a las medidas manuales de la precipitación, pues su uso actual es prácticamente nulo).