Dariusz Krzyżański CMF PŁ Wspinaczka a fizyka.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Przykład liczbowy Rozpatrzmy dwuwymiarową zmienną losową (X,Y), gdzie X jest liczbą osób w rodzinie, a Y liczbą izb w mieszkaniu. Niech f.r.p. tej zmiennej.
Advertisements

Praca w wykopach i otworach
I część 1.
Zastosowanie asekuracyjnych lin ratowniczych oraz pasa bojowego.
Informacje o ściance wspinaczkowej w zespole szkół nr 7
Teoria sprężystości i plastyczności
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 6
Siła,praca,moc,energia Opracował:mgr Zenon Kubat Gimnazjum w Opatowie
V DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII
Pojęciem stali kadłubowej określa się taką stal, która stosowana jest na elementy konstrukcyjne kadłubów statków podlegających nadzorowi towarzystw klasyfikacyjnych.
1. Praca 2.Moc 3.Energia 4.Wzory 5.Przykładowe zadanie
Sprzęt wspinaczkowy repetytorium dla instruktorów.
WPŁYW WĘZŁÓW NA WYTRZYMAŁOŚĆ LIN
Dariusz Bocian / 1 Seminarium ZFCE Warszawa, 1 kwiecień, 2005 Pomiar świetlności akceleratora LHC przy użyciu procesu dwufotonowego Dariusz Bocian Dariusz.
NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie Zajęcia w ramach projektu NTUE.
PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE MATERIAŁÓW
I prawo dynamiki Jeśli cząstka nie oddziałuje z innymi cząstkami, to można znaleźć taki inercjalny układ odniesienia w którym przyspieszenie cząstki jest.
Ruch harmoniczny prosty
Wykład III Zasady dynamiki.
Ruch harmoniczny prosty
Siły Statyka. Warunki równowagi.
Test 1 Poligrafia,
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 4
Niezbędne przyrządy kreślarskie do wymiarowania. Ołówek H3 Ołówek B3
Karolina Danuta Pągowska
Wprowadzenie do fizyki Mirosław Kozłowski rok akad. 2002/2003.
Przykładowe zastosowania równania Bernoulliego i równania ciągłości przepływu 1. Pomiar ciśnienia Oznaczając S - punkt spiętrzenia (stagnacji) strugi v=0,
UOGÓLNIONE RÓWNANIE BERNOULLIEGO
Opracowanie wyników pomiarów
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Analiza wyników IV i V edycji Michał M. Stępień
RUCH HARMONICZNY F = - mw2Dx a = - w2Dx wT = 2 P
Inwestor: Wykonawca dokumentacji projektowej:
TYCZENIE TRAS W procesie projektowania i realizacji inwestycji liniowych (autostrad, linii kolejowych, kanałów itp.) materiałem źródłowym jest mapa sytuacyjno-wysokościowa.
Rozkłady wywodzące się z rozkładu normalnego standardowego
„Rynek pracy w powiecie trzebnickim: struktura bezrobocia i miejsca pracy.”
Badania zawilgocenia i zasolenia ścian Kościoła Franciszkanów w Opolu
WPŁYW pH i SIŁY JONOWEJ NA LEPKOŚĆ ROZTWORÓW POLIELEKTROLITÓW
System Sika Unitherm Steel S w wielkościach bezwzględnych
MECHANIKA 2 Wykład Nr 11 Praca, moc, energia.
Czy procenty pomagają nam w życiu ?
1. Pomyśl sobie liczbę dwucyfrową (Na przykład: 62)
Warszawa, 26 października 2007
Temat: Powtórzenie wiadomości o falach
Jednostki masy, długości, pola powierzchni i objętości
Jednostki masy, długości, pola powierzchni i objętości
Ratownictwo wysokościowe
Energia.
Politechnika Rzeszowska
Proporcjonalność prosta Wielkościami wprost proporcjonalnymi nazywamy wielkości zmieniające się w taki sposób, że wzrost lub zmniejszenie jednej powoduje.
EcoCondens BBS 2,9-28 E.
Komenda Powiatowa Policji
289.Jaka jest moc elektrowozu o masie m=5t, który porusza się ze stałą prędkością v=6m/s po torze wznoszącym się pod kątem  =5 o ?
Testogranie TESTOGRANIE Bogdana Berezy.
Jak Jaś parował skarpetki Andrzej Majkowski 1 informatyka +
Erozja i transport rumowiska unoszonego
181.Na poziomym stole pozioma siła F=15N zaczęła działać na ciało o masie m=1,5kg. Jaką drogę przebyło ciało do uzyskania prędkości v=10m/s, jeśli współczynnik.
300.Z wysokości h=15m rzucono pionowo w górę, z prędkością początkową v o =15m/s, ciało o masie m=1kg. Po upadku ciało to zagłębiło się s=0,15m w gruncie.
Seminarium 2 Elementy biomechaniki i termodynamiki
Elementy geometryczne i relacje
Strategia pomiaru.
185.Pociąg o masie M=1000t i drezyna o masie m=100kg jadą po poziomych torach z prędkościami v=10m/s. Jakie drogi przebędą one do chwili zatrzymania się,
PASAŻ TESCO Plebiscyt Sąsiedzki. Beneficjentem projektu jest Fundacja Jura – Ekipa Jurajska Ekipa Jurajska przy Fundacji Jura
108.Znajdź przyspieszenie mas m 1 =2kg i m 2 =4kg i napięcie nici je łączącej. Kąty nachylenia równi są  =30 o i  =60 o, współczynnik tarcia ciał o podłoże.
Ruch harmoniczny prosty
Ruch drgający Ruch, który powtarza się w regularnych odstępach czasu,
Osprzęt stosowany obecnie
Siły ciężkości i sprężystości.. Badanie zależności wydłużenia sprężyny od działającej na nią siły. Badanie zależności wydłużenia sprężyny od działającej.
Siły tarcia tarcie statyczne tarcie kinematyczne tarcie toczne
Projekt Gimnazjalny Ocena sprawności fizycznej – siły mięśni brzucha dziewcząt klas VII, II, III Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu na podstawie.
Zapis prezentacji:

Dariusz Krzyżański CMF PŁ Wspinaczka a fizyka

Bezpieczna wspinaczka Bezpieczna czy nie? sprzęt umiejętności punkty asekuracyjne pogoda zdarzenia losowe

Sprzęt lina uprząż buty przyrząd asekuracyjny karabinki i ekspresy taśmy kości, heksy itp.. friendy haki linki pomocnicze kask magnezja

Podstawowe zjawiska i wielkości fizyczne związane ze wspinaniem Grawitacja, ruch, tarcie, sprężystość Siła, energia, moment siły, prędkość, masa, długość

Dlaczego wytrzymałość podłużna 22 kN ? Jakie informacje można odczytać z karabinka i innego sprzętu wspinaczkowego H HMS Dlaczego wytrzymałość podłużna 22 kN ? wytrzymałość podłużna 22 kN (min. 22) wytrzymałość poprzeczna 10 kN wytrzymałość przy otwartym zamku 9 kN (min.7)

Lina Dynamiczna, statyczna, cienka, gruba, stalowa? DYNAMICZNA średnica liny (mm) 10.2 mm masa (g/m) 66 g/m siła graniczna (kN) 8 wydłużenie dynamiczne (%) 34 ilość odpadnięć UIAA 12-13 wydłużenie statyczne (%) 7.4 posuw oplotu (mm) 0

Siła graniczna Siła graniczna < 12 kN Jaką linę nazwiemy dynamiczną? Siła graniczna < 12 kN Współczynnik odpadnięcia = długość lotu długość pracującej liny

Pomiar siły granicznej L = 2.5 m F < 12 kN L/L  40% F m = 80 kg

W obu przypadkach naprężenie liny wynosi F

Dlaczego wytrzymałość podłużna 22 kN ? 2F Norma: F < 12 kN Zwykle: F < 10 kN F F

Pomiar wydłużenia statycznego i liczby odpadnięć m = 80 kg WO = 1.77 t = 5 min min. 5 upadków m = 80 kg L/L  10%

Uprząż 15 kN (1÷3 min) EN 12277 C 10 kN (3 min) 7.5 kN

Testowanie uprzęży Yates ASTM F1772/1775- 97(Climbing Harnesses) Test statyczny pionowy 16 kN Test statyczny poziomy 10 kN

Testowanie sprzętu

Wybrane węzły 21 % 23 % 35 % Ósemka Skrajny tatrzański Wyblinka (ratowniczy) 23 % Wyblinka 35 % 21 %

Loty

Stałe punkty asekuracyjne Ring Spit 25 kN jaskiniowe 15 kN 30 kN 20 kN (14 - 50 kN)

Asekuracja własna - kości

Asekuracja własna - heksy F

Asekuracja własna - heksy F

Asekuracja własna - friendy

Asekuracja własna - friendy T Al FCsin Granit  T = FCsin FCcos FC T  TSMax TSMax = FCcos FCsin  FCcos tg  m  < 18

Asekuracja własna - friendy 13,75

Asekuracja własna - friendy T T T F F = 2 T T  m N T= N tgg tgg  m = F / 2 tgg N  F / 2 m

Asekuracja własna - friendy

Asekuracja – przyrządy asekuracyjne HMS

Stanowisko R Rcos(a/2) F Rcos(a/2) = F/2     R  

Buty

he test setup was designed and built by Steven Won, a physicist at CERN  (Granite)  (Plastic) Evolv TRAX XT-5 0.68 1.14 La Sportiva FriXion RS 0.67 1.02 Mad Rock Formula #5 0.54 0.96 Mad Rock FX5 0.64 1.04 Stealth C4 0.58 1.01 Stealth HF 1.06 Stealth Onyx 1.10 Vibram XS 0.60 Vibram XSV 0.57 1.17