| |
PI4WNO > DUTCH 17.04.04 09:10l 207 Lines 11603 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 49935_PI8VAD
Read: GUEST DK3EL
Subj: PI4WNO,Bull.811,2004/04/11(16)
Path: DB0FHN<DB0RGB<DB0MRW<DB0HOT<OK0PBX<OK0PHK<OK0NAG<OK0PPL<DB0RES<ON0AR<
7M3TJZ<F6CDD<PA2TA<PI8VAD
Sent: 040411/0641Z @:PI8VAD.#ZH2.NLD.EU #:49935 [Dordrecht] #:181007 $:49935_PI
From: PI4WNO@PI8VAD.#ZH2.NLD.EU
To : DUTCH@WW
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
----------------------------------------------------------------
- PI4WNO Bulletin nr. 811, 2004/04/11 (week 16) 17-de jaargang -
----------------------------------------------------------------
- Clubstation v.d. Afdeling WOERDEN EN OMSTREKEN van de VERON -
- RTTY-bulletin: 10.30, Phone-bulletin 11.00, dan Phone-Ronde. -
- Herhaling Bulletin in de mode MFSK om 12.00 op 7.040 in LSB. -
- Tijdens -RTTY- kunnen luisteramateurs inmelden: 0348-412738 -
----------------------------------------------------------------
- Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd heten. (Bomans) -
----------------------------------------------------------------
Vorige week waren in de ronde: PA3FOL, PA0ALD, PA3AKN, PD1AMY,
PA0KJB, PE1BTF, PA3EJE, PA7APL, PD1AFR, PD2WOG, PD2AP, PA0PHB/M,
PD1AOI, PA4RDF, PE1JKU, PA3FYZ, NL-10204, NL-11607, PA-10595.
BIJEENKOMSTEN.
-------------
Onze volgende bijeenkomsten zijn op elke derde woensdag:
21 april: Nog niet bekend.
19 mei: Velddagbespreking en evt. Presentatie Propagatie.
5/6 juni: Velddag PI4WNO/P
16 juni: Lezing 'APRS' door PD0NQD.
IONEN KOELEN CHIP.
-----------------
Onderzoekers van de Amerikaannse Purdue University hebben een
nieuwe methode ontwikkeld om microprocessors te koelen. Met de
nieuwe methode denken de onderzoekers de koelproblemen van
steeds complexere chips het hoofd te bieden. De meeste computers
maken gebruik van een ventilator, die de lucht langs koelribben
blaast. De door chips gegenereerde warmte wordt zodoende afge-
voerd. Een nadeel van deze koelmethode is, dat zich op het
oppervlak van de koelribben vaak een stilstaand laagje lucht
vormt, dat als isolator fungeert en de efficientie van de koe-
ling beperkt. Daar komt bij, dat ventilatoren relatief groot
zijn en veel geluid produceren.
De koelmethode die de onderzoekers van Purdue University in West
Lafayette Indiana ontwikkelden, genereert een luchtstroom direct
op het te koelen oppervlak. Aan een zijde van het oppervlak met
een onderlinge afstand van 10 micrometer zijn kathoden en anoden
geplaatst. Deze zijn vervaardigd van zogenaamde nanobuisjes met
een diameter van 5 nm. Na inschakeling van de spanning vinden er
ontladingen plaats en springen er elektronen over van de nega-
tieve naar de positieve elektroden. De ontladingen zorgen voor
ionisatie van de lucht die zich tussen de nanobuisjes bevindt.
Vervolgens trekt een tweede groep elektroden, die zich op het te
koelen oppervlak bevindt, de positief geladen lucht naar zich
toe. Door de spanning op 'transportelelektroden' met de juiste
frequentie te wisselen, verplaatst de lucht zich over het opper-
vlak. De onderzoekers hebben de koelmethode nog niet toegepast
in combinatie met een chip, maar alleen getest in een proef-
opstelling. (www.purpue.edu)
GILBERT.
-------
Een Engelse wetenschapper en natuurkundige in dienst van Konin-
gin Elizabeth I, William Gilbert, geboren in 1544 in Colchester,
verrichtte belangrijke vroege studies omtrent elektriciteit en
magnetisme.
Hij was de grondlegger van de moderne wetenschap van elektrici-
teit en magnetisme. In zijn beroemde boek 'De Magnete' (1600),
was hij de eerste, die het aardmagnetisch veld beschreef en de
relatie tussen elektriciteit en magnetisme. Hij introduceerde de
term 'electricity'. Gilbert was een van de eersten, die stoffen
verdeelde in 'electrics' (hout, glass, barnsteen) en 'nonelec-
trics'. William Gilbert kwam uit een tamelijk welgestelde
middenklasse handelsfamilie. Hij studeerde aan St-John's College
in Cambridge (1558) en werd Bachelor of Arts (1561), Master of
Arts (1564), en tenslotte Medicinae Doctor (1569). In 1569 werd
hij 'Senior Fellow' van het College.
In 1570 begon hij een medische praktijk in Londen. In 1600 werd
hij president van de Royal College of Physicians en kreeg een
aanstelling als persoonlijk geneesheer van Koningin Elizabeth I,
welke positie hij bekleedde tot haar dood en kreeg een pensioen
van 110 pond.
Gilbert besteedde 17 jaar aan experimenten met magnetisme en
later ook aan elektriciteit. Hij werd bekend als de 'Vader van
Magnetisme'. Hij ontdekte verschillende methoden om magneten te
maken en te versterken. Hij vond bijvoorbeeld, dat wanneer een
stalen staaf werd bestreken met een natuurlijke magneet, deze
zelf een magneet werd. En ook, dat een ijzeren staaf in de rich-
tich van het aardmagnetisch veld gelegd, op den duur ook magne-
tische eigenschappen vertoonde. Hij merkte ook op, dat bij
verhitting het magnetisme verdween.
Hij verzamelde de resultaten van zijn experimenten en al de
beschikbare kennis van het magnetisme in een verhandeling 'De
Magnete, Magnetisque Corpribus, et de Magno Magnete Tellure',
(Over de magneet, magneetlichamen, en de grote magneet van de
aarde) in 1600. Hij introduceerde de term 'electric' voor de
kracht tussen twee voorwerpen, geladen door wrijving, en toonde
dat wrijvingselektriciteit in veel gewone materialen voorkomt.
Hij bemerkte ook een van de eerste verschillen tussen magnetisme
en elektriciteit: de kracht tussen magnetische voorwerpen neigen
zich te richten naar elkaar en wordt slechts weinig beinvloed
door andere voorwerpen, terwijl de kracht tussen geelectriseerde
voorwerpen een kracht is van aantrekking of afstoting tussen de
voorwerpen en door andere voorwerpen beinvloed kunnen worden.
Gilbert schreef de elektrisering van een voorwerp toe aan het
verwijderen van een fluidium, of 'lichaamsvocht' wat dan als een
'uitwaseming' of atmosfeer rond het voorwerp verscheen. Deze
taal is een beetje vreemd, maar als 'lichaamsvocht' hernoemd
wordt tot 'lading' en 'uitwaseming' tot 'elektrisch veld' komen
we dichterbij de moderne ideeen.
Een van Gilbert's belangrijkste ontdekking was, dat de aarde een
grote magneet is. Hij bewees dat een kompasnaald naar het noor-
den wijst wegens het aardmagnetisme en niet, zoals sommigen
beweerden, naar de ster in de Grote Beer, of door ijzer bedekte
bergen in het Noorden. Met gebruik van een bolvormige magneet en
een magneetnaald die vrij kon draaien in een vertikaal vlak bin-
nen in de bol (Terrela: kleine aarde), vond hij, dat de naald
uitweek onder de horizon op verschillende hoeken, afhankelijk
van zijn positie in de bol.
Gilbert besefte dat lijnen die samenkwamen bij de punten van
constante magnetische afwijking (de hoek tussen de magnetische
naald en de horizon) ook de lijnen waren van constante breedte-
graden op de bol. Onder de indruk van zijn ontdekking stelde hij
zich een toepassing voor de navigatie voor. Hoewel zeevaarders
kompassen gebruikten, wisten ze, dat het aardmagnetisme vaak
afwijkingen veroorzaakte. Gilbert dacht, dat de cirkels, met de
contante magnetische inclinatie betrouwbaarder zouden zijn.
Echter, zeevaarders vonden vaak dat deze methode ook aanzienlijk
verieerde, en verlieten zijn idee. De groeiende interesse voor
kompassen beinvloedde Gilbert, want hij schreef zijn boek 'De
Magnete' in de tijd dat de Engelsen de slag met de Spaanse
Armada voorbereidden. Hij stelde het gebruik voor van magne-
tische declinatie en de inclinatie-dip om de lengte- en breedte
graden te bepalen.
Gilbert breidde zijn magnetische theorieen uit tot de kosmos.
Zijn theorie dat de aarde magnetische invloed uitoefende op het
zonnestelsel was een voorloper op de moderne gedachte dat de
zwaartekracht een aantrekkende kracht tussen massa's is.
Hij verklaarde de dagelijkse rotatie van de aarde, stelde dat de
vaste sterren niet op gelijke afstand van de aarde stonden, en
meende dat de getijden werden veroorzaakt wegens de aantrekking
van de maan door het magnetisme.
Gilbert leverde veel belangrijke bijdragen aan de wetenschap
omtrent elektriciteit, vanaf de uitvinding van de elektroscoop
tot de studies van geleiders en isolatoren. We danken de term
'elektriciteit'aan hem.
Na de dood van Koningin Elizabeth I werd hij lijfarts van Koning
James I , maar paar maanden later werd hij het slachtoffer van
de pest. (Famous Electricians)
OVER KABELS: VRAAG HET TU DELFT.
--------------------------------
Vraag: Is de kabel van een kabelbaan in de wintersportgebieden
gemaakt uit een stuk (een grote cirkel dus) of is de kabel daar
ter plaatse aangevoerd en dan in elkaar gevlochten?
Antwoord: Staalkabels hebben drie kenmerkende eigenschappen: een
grote weerstand tegen trek, een grote weerstand tegen dwars-
belasting maar een kleine weerstand tegen buigen. Vooral bij
staalkabels, die over meerdere schijven worden gebogen, zoals de
kabels van een kabelbaan, is een kleine weerstand tegen buiging,
ook wel een geringe buigstijfheid genoemd, van groot belang.
Om de benodigde treksterkte van een staalkabel te realiseren zou
een kabel uit 1 stuk gebruikt kunnen worden, deze zou echter een
ontoelaatbaar hoge buigstijfheid hebben. Daarom is een staalka-
bel opgebouwd uit afzonderlijke strengen (afzonderlijke draden).
Deze kunnen ten opzichte van elkaar bewegen tijdens buiging en
verlagen zodoende de buigstijfheid aanzienlijk. Oorspronkelijk
bestonden staalkabels uit enkele afzonderlijke ijzerdraden die
handmatig in elkaar werden gedraaid. Het in elkaar draaien van
kabels wordt wel het slaan genoemd. Later werden de ijzerdraden
vervangen door staaldraden en werden machinaal meer draden per
streng en meer strengen per kabel gebruikt. Het voordeel daarvan
was, dat het grote aantal draden voor een grotere treksterkte
zorgde, terwijl de draadmiddellijn die bepalend is voor de buig-
stijfheid, gelijk of zelfs kleiner werd. Hoe de kabel er precies
uitziet hangt af van de toepassing. De eisen die verschillende
toepassingen aan kabels stellen, lopen zover uiteen, dat in veel
van die toepassingsgebieden staalkabels met specifieke construc-
ties gebruikt worden. Kabels met bundels rechte draden voor
bruggen en voor tuien van hoge masten, enkelstrengkabels voor
o.a. spandraden in betonconstructies en gesloten kabels voor het
gebruik in mijnschachten en kabelbanen. De staalkabels voor
kabelbanen worden dus machinaal gemaakt uit meerdere strengen,
die op hun beurt bestaan uit meerdere draden, en op een haspel
aangevoerd worden. Ter plaatse worden ze dan eindeloos gemaakt.
(Overmorgen, Telegr.10/4:Prof.dr.ir.G.Lodewijks, TU Delft.)
VRAAG EN AANBOD.
----------------
PA3GON, Jan Sander, heeft in de aanbieding: Professionele VHF-
antenne merk Procon type CXL 2-2C. Frequentie bereik
144-174 MHz. Prijs n.o.t.k.
Tevens vraagt Jan Sander: Documentatie voor de JayBeam TB3. Dit
is een 3 elements HF-beam voor 10-15-20.
Reacties naar: pa3gon(at)winlink.org of telefoon 0348 425485.
TENSLOTTE.
----------
Overname van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding.
Hebt U nieuwtjes, vraag/aanbod, schrijf naar: PI4WNO p/a PA0PIM,
Amsteloord 31, 3448 BB WOERDEN. U kunt ook een bericht plaatsen
in een voor U bereikbare BBS met : PI4WNO (at) PI8VAD.
Ons e-mail adres: pa0pim(at)hetnet.nl of pi4wno(at)amsat.org
Bulletin kan ook gelezen worden op WWW.VERON.NL/AFDELING/WOERDEN
Donateurs: - Gironummer Penningmeester: 193190, VERON Afd.66 -
- Leidsestraatweg 51 3443 BR Woerden.
Prettige dag en tot volgende week. - 73, PI4WNO, -
------ Opr. PA0PIM ------------------------------------------
nnnn
nnnn
Read previous mail | Read next mail
| |