Emaitzak: 220

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (15)
Directivas relativas a recipientes a presión simple, máquinas (módulo B), instrumentos de pesaje no automáticos, productos sanitarios implantables activos, aparatos de gas, equipos terminales de telecomunicación, productos sanitarios, atmósferas potencialmente explosivas, ascensores (módulos B, C, D, G, H) y equipos a presión, productos sanitarios para diagnóstico in vitro y equipos terminales de radio y telecomunicación. Presio sinplean dauden ontziei, makinei (B modulua), pisatzeko tresna ez-automatikoei, ezar daitezkeen osasun-produktu aktiboei, gas-aparatuei, telekomunikazioko ekipo terminalei, osasun-produktuei, lehergai izan daitezkeen atmosferei, igogailuei (B, C, D , G eta H) eta presiopeko ekipoei,in vitrodiagnostikorako osasun-produktuei eta irrati eta telekomunikazioko ekipo terminalei buruzko direktibak.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Este modelo presenta la ventaja de entregar una lectura independiente del coeficiente de emisión del cuerpo caliente y de poder medir en atmósferas de humos, vapor y polvo, ya que la lectura es independiente de la absorción atmosférica. Eredu honi esker, gorputz beroaren igorpen-koefizientearen aparteko irakurketa eman ahal izango dugu eta ke, lurrun eta hautsezko atmosferetan neurtu ahal izango dugu, irakurketa xurgatze atmosferikotik apartekoa delako.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Se emplean en atmósferas oxidantes y temperaturas de hasta 1.600 ºC. Atmosfera oxidatzaileetan eta 1.600ºC bitarteko tenperaturetan erabiltzen dira.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Permiten medidas entre 0 ºC y 280 ºC en atmósferas inertes o en vacío. Atmosfera geldoetan edo hutsean 0ºC eta 280ºC bitarteko neurriak hartzea ahalbidetzen dute.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Como la atmósfera del cebador se calienta, las laminas bimetálicas se curvan, llegándose a tocar. Pitzarazgailuko atmosfera berotu egiten denez, xafla bimetalikoak okertu egiten dira, eta elkar ukitzen dute.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Cuando un electrón emitido desde un electrodo choca con un electrón del átomo de mercurio, que está dentro de la atmósfera del tubo, se produce una radiación ultravioleta. Elektrodotik igorritako elektroiak hodiko atmosferan dagoen merkurio atomoaren elektroiarekin talka egiten duenean erradiazio ultramorea sortzen da;

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Consta de unas láminas bimetalicas que se ponen en contacto o no, en función del calor de la atmósfera que las circunda. Lamina bimetalikoek osatzen dute. Inguruko beroaren arabera elkar ukituko dute ala ez.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Esta técnica se puede hallar en buses de campo orientados a la industria de procesos, tales como Hart, Profibus-PA o Foundation Fieldbus, donde existe el riesgo de explosión (Zonas ATEX, de Atmósfera Explosiva) Teknika hori prozesuen industriara zuzendutako eremu-busetan aurki daiteke, hala nola Hart, Profibus-PA edo Foundation Fieldbus; eztanda egiteko arriskua dute (Atmosfera lehergarriko ATEX eremuak).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Consta de unas láminas bimetálicas que se ponen en contacto o no, en función del calor de la atmósfera que las circunda. Zenbait xafla bimetaliko ditu, eta, inguruan duten atmosferaren beroaren arabera, kontaktuan jartzen dira ala ez.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

No se debe utilizar en atmósferas reductoras, a no ser que esté protegido con un tubo de protección. Ez da atmosfera erreduktoreetan erabili behar, babes-hodi batek babesten ez badu, behintzat.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Fabrikazio mekanikoa (10)
Al cerrar la puerta se aspira aire de la atmósfera por una válvula antirretorno y, al abrir la puerta, escapa el aire por un regulador de caudal. Atea itxitakoan atmosferatik airea xurgatuko da itzulerarik gabeko balbula baten bidez, eta, atea irekitakoan, aireak ihes egingo du emari-erregulatzaile batetik.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Sin embargo, en el momento en que se produce la inversión del distribuidor, el aire que debe escapar del cilindro es conectado directamente a la atmósfera por medio de esta válvula de escape rapido. Baina, banagailuaren alderanzketa gertatzen den unean, zilindrotik ateratzen den airea zuzenean atmosferara aterako da ihes bizkorreko balbula horren bidez.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Aparte de pérdida de carga no existen otros inconvenientes; el aire comprimido se expulsa a la atmósfera. Karga-galerez gainera, ez du bestelako eragozpenik. Aire konprimitua zuzenean kanporatu daiteke atmosferara.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

También los manómetros indican solamente la presión diferencial en relación con la atmósfera. Manometroek ere atmosferarekiko presio diferentziala adierazten dute.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Todas las indicaciones de presión se refieren a la presión relativa (presión diferencial entre la atmósfera y la presión absoluta) si no hay ninguna indicación especial. Hortaz, eta kontrakoa adierazten ez den bitartean, aipatutako presio guztiak presio erlatiboari buruzkoak dira (presio atmosferikoaren eta presio absolutuaren arteko presio-diferentzia).

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Figura 1.1. Antiguas y nuevas unidades de presión en relación con la atmósfera. 1.1. irudia. Presio-unitate zaharrak eta berriak atmosferarekiko.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Soldadoras eléctricas automáticas con atmósfera protegida. Soldatzeko makina elektriko automatikoak, atmosfera babestuarekin.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

puede realizarse a la atmósfera y no requiere de vacío, atmosferan egin daiteke, eta ez du hutsaren beharrik,

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Soldadoras eléctricas de conducción a mano con atmósfera protegida. Eskuz gidatzen diren soldatzeko makina elektrikoak, atmosfera babestuarekin.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Equipos,es decir máquinas, aparatos, dispositivos fijos y móviles, componentes de control, sistemas de detección y prevención destinados para uso en atmósferas potencialmente explosivas y destinados, por separado o conjuntamente, para generar, transferir, almacenar, medir, controlar y convertir energía para procesar materiales y capaz de causar una explosión. Energia sortzeko, transferitzeko, biltzeko, neurtzeko, kontrolatzeko eta eraldatzeko erabiliko diren (banan-banan nahiz batera)ekipamenduak,hau da, makinak, aparatuak, gailu finkoak eta mugikorrak, kontrol-osagaiak eta detekzio- eta prebentzio-sistemak, leherkorrak izan daitezkeen atmosferatan erabiltzekoak.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (18)
Dependen de la atmósfera o lugar de trabajo donde se encuentre Inguruko eguratsaren edo lan-eremuaren araberakoak dira

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

es la temperatura mínima a presión de 1 atmósfera a la que una sustancia, en contacto con el aire, arde espontáneamente sin necesidad de ningún aporte energético. 1 atmosferako presioan, substantzia batek, airearekin kontaktuan, energia-ekarpenik gabe berez su hartzeko gutxieneko tenperatura da.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

a) El R134a se puede liberar a la atmósfera, ya que solo el R12 es nocivo para la capa de ozono. a) R134a gasa aska daiteke atmosferara, R12 gasa soilik baita kaltegarria ozono-geruzarako.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Como ya sabemos, no se puede verter a la atmósfera ningún gas refrigerante, sobre todo si contiene cloro, pues este destruye las moléculas de ozono, cuya capa nos protege de la nociva radiación ultravioleta. Badakigu atmosferara ezin dela ezein gas hozgarri isuri, batez ere kloroa badu; kloroak ozono-molekulak suntsitu egiten baititu. Ozono-geruzak babesten gaitu erradiazio ultramore kaltegarritik.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Si existiera una avería en el circuito, por la que la presión sobrepasara este valor, la válvula se abriría descargando parte del refrigerante a la atmósfera. Zirkuituan matxuraren bat baldin badago, eta hori dela medio presioak balio hori gainditzen badu, balbula ireki egingo da, eta hozgarriaren zati bat atmosferara botako du.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Para medir el calor se utiliza una unidad denominada caloría, definida como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua a 1 atmósfera de presión de 14,5 a 15,5 °C. Beroa neurtzeko kaloria deitutako unitatea erabiltzen da. Unitate hori ur gramo baten tenperatura 14,5 ºC-tik 15,5 ºC-ra bitarteko presio-atmosfera 1era igotzeko behar den energia-kantitatea da.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

El grado de penetración superficial es mucho mayor que los halones y se pueden emplear en atmósfera abiertas. Haloiak baino gehiago sartzen dira gainazaletik, eta egurats irekietan erabil daitezke.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

son compuestos de cloro y flúor que, al ser nocivos para la atmósfera, fueron prohibidos a partir del 1 de enero de 1994 y su uso quedó restringido a ciertas instalaciones de características especiales. kloro eta fluorrezko konposatuak dira; eguratserako kaltegarriak direnez, debekatu egin ziren 1994ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta instalazio berezi batzuetan soilik erabil daitezke.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

cambiar la atmósfera de aire por una inerte. aire-eguratsaren ordez inerte bat ezartzea.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

En una cabina de pintura se pueden generar atmósferas explosivas que pueden dar lugar a accidentes. Pintura-kabina batean egurats lehergarriak sor daitezke, eta istripuak eragin ditzakete.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Irudi pertsonala (5)
Chorro a presión (alrededor de 3 atmósferas) que se aplica desde 3 ó 5 metros de distancia, a temperatura indiferente, caliente o contraste. Presiopeko zorrotada (hiru atmosfera inguru) hiru edo bost metroko distantziara erabiltzean da, tenperatura neutroan, beroan edo kontrastekoan.

Materiala: Elektroestetika

oxígeno condensado, en estado normal, los átomos de oxígeno no van solos sino en parejas, el ozono es un trio de átomos de oxígeno que se forma por las descargas eléctricas en el aire y se revela por su olor característico, es abundante en las capas superiores de la atmósfera. oxigeno kondentsatua; egoera normalean, oxigeno atomoak ez doaz bakarrik, bikoteka baizik. Aireko deskarga elektrikoen ondorioz sortzen diren oxigeno atomoen hirukote bat da ozonoa; usain berezia du, eta ugaria da atmosferako goiko geruzetan.

Materiala: Elektroestetika

La piel, expuesta a la acción del oxígeno de la atmósfera, a la radiación solar y a la contaminación ambiental, resulta blanco privilegiado para la formación de radicales libres que provocan importantes alteraciones bioquímicas a nivel molecular, lo que produce un deterioro (a veces irreparable) en las células, que se manifiesta a través de los signos característicos del envejecimiento cutáneo: Larruazala atmosferako oxigenoaren, eguzki-erradiazioaren eta ingurumenaren kutsaduraren eraginpean egon ohi da, eta oso toki aproposa da molekuletan alterazio biokimiko handiak eragiten dituzten erradikal askeak sortzeko. Horren ondorioz, zelulak narriatu egiten dira (askotan ez dute konponbiderik), eta larruazalaren zahartzearen seinale bereizgarrietan nabari da hori:

Materiala: Elektroestetika

A la hora del interrogatorio, la clienta expondrá que nota la piel tirante o descamante, y que soporta mal las inclemencias del tiempo (frío, viento, etc.), al igual que una atmósfera muy seca. Galdekatu egiten dugunean, bezeroak azaltzen du larruazala tenkatuta sentitzen duela, edo ezkatatu egiten ari dela, eta gaizki egiten diola aurre eguraldiaren zakartasunari (hotzari, haizeari eta abarri), baita oso atmosfera lehorrari ere.

Materiala: Elektroestetika

Necesita un recipiente con condiciones especiales: humedad del 40 al 60%, temperatura entre 20 y 54 ºC y presión de 1 ó 2 atmósferas. % 40 eta % 60 arteko hezetasuna, 20 ºC eta 54 ºC arteko tenperatura eta 1 edo 2 atmosferako presioa.

Materiala: Elektroestetika

Gizarte eta kultura zerbitzuak (1)
Ayuda a crear atmósferas, ambientes y sensaciones concretas -paz, tensión, dureza, fuerza, etc. Atmosfera, giro eta sentsazio jakinak —bakea, tentsioa, gogortasuna, indarra eta abar— sortzen laguntzen du.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Kimika (11)
En cuanto a las características de los gases a evacuar a la atmósfera la legislación es bastante concreta sobre el contaminante estrella: dioxinas. Atmosferara isur daitezkeen gasen ezaugarriei dagokienez, legeriak zehatz-mehatz lantzen du kutsatzaile nagusia: dioxina.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Este proceso se desarrolla en un entorno acuoso por encima del punto crítico del agua (374ºC – 221 atmósferas). Prozesu hau ur-ingurune batean gertatzen da, uraren puntu kritikoaren gainetik (374 ºC – 221 atmosfera).

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Los granuladores cerrados pueden ventilarse hacia dispositivos de control de aire, reduciéndose así las emisiones de vapores de disolventes o de polvos al lugar de trabajo y atmósfera(véase Figura 79.10). Pikortatzaile itxiak airearen kontrol-gailuen norabidean aireztatu daitezke, eta, horrela, lantokira eta atmosferara isurtzen diren disolbatzaileen lurrunak edo hautsak murriztu (ikus 79.10 Irudia).

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Los vapores de disolventes inflamables y los polvos explosivos transportados por el aire pueden crear atmósferas inflamables o explosivas; la ventilación de seguridad contra explosiones es particularmente importante en los secadores confinados. Airean barreiatutako disolbatzaile sukoien lurrunek eta hauts leherkorrek atmosfera sukoiak edo leherkorrak eragin ditzakete; beraz, lehorgailu itxietan oso garrantzitsua da leherketen aurkako segurtasun-aireztatzea izatea.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

En los secaderos, el sólido húmedo desprende el vapor hacia la atmósfera, saturando a ésta finalmente, lo que requiere una deshumidificación o renovación periódica del aire circulante. Lehortegian, solido hezeak lurruna botatzen du atmosferara, eta, azkenerako, ase egiten da atmosfera. Beraz, komeni da zirkulatzen ari den airea aldian behin berritzea edo hezetasunez gabetzea.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Calcular la solubilidad en g/l de oxígeno a 1 atmósfera de presión de oxígeno y a una temperatura de 25ºC. Kalkulatu oxigenoaren disolbagarritasuna (g/l-tan), jakinik 1 atmosferako presioan eta 25 ºC-ko tenperaturan dagoela.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

La cantidad de oxígeno disuelto en el agua en estas condiciones es proporcionar a la presión parcial del oxígeno en la atmósfera. Kondizio horietan uretan disolbatutako oxigeno kantitatea proportzionala da atmosferako oxigenoaren presio partzialarekiko.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Siendo poco frecuente que haya equilibrio de disolución entre las aguas naturales y la atmósfera, se producen desviaciones del valor de saturación que se mide como déficit de oxígeno. Ez da oso ohikoa izaten ur naturalen eta atmosferaren artean disoluzio-orekarik egotea; beraz, desbideraketak gertatzen dira asetasun-balioan. Hori da, hain zuzen, oxigeno-defizita.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Calcular la solubilidad en g/l del gas acetileno (C2H2)a 0,8 atmósferas de presión y a una temperatura de 20ºC. Kalkula ezazu zein den azetileno (C2H2) gasaren disolbagarritasuna (g/l), 0,8 atmosferako presioan eta 20 ºC-ko tenperaturan.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Si no hay cambios de temperatura o de fase (isotérmico) ni reacciones químicas en un sistema cerrado y si los cambios de presión son menores de unas cuantas atmósferas, entoncesU=0. Sistema itxi batean tenperatura- edo fase-aldaketarik ez badago (isotermikoa), erreakzio kimikorik ez badago eta presio-aldakuntza atmosfera gutxi batzuk baino txikiagoa bada, orduanU=0 izango da.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Zehar-lerroa (15)
Equipos de protección en atmósferas explosivas. Atmosfera lehergarrietarako babes-ekipamenduak.

Materiala: Sistemen integrazioa

Equipos filtrantes, que dependerán de la atmósfera ambiente Ekipamendu iragazleak, zeinak giro-atmosferaren araberakoak izango diren

Materiala: Sistemen integrazioa

Equipos aislantes, independientes de la atmósfera ambiente Ekipamendu isolatzaileak, zeinek giro-atmosferarekin zerikusirik ez duten

Materiala: Sistemen integrazioa

Trabajos en atmósferas explosivas. Atmosfera leherkorretako lanak.

Materiala: Sistemen integrazioa

Así como los de protección respiratoria completamente aislante de la atmósfera. Baita atmosferatik erabat isolatzen duten arnasbideak babesteko ekipamenduak ere.

Materiala: Sistemen integrazioa

Ausencia de sistemas de ventilación y extracción para eliminación de vapores, gases y polvo en suspensión de la atmósfera. Aireztapen- eta erauzketa-sistemarik ez izatea atmosferan esekita dauden lurrunak, gasak eta hautsa kanporatzeko.

Materiala: Sistemen integrazioa

No existe control de las atmósferas con riesgo de explosión (informe ATEX) Leherketa-arriskua duten atmosferen kontrolik ez egitea (ATEX txostena).

Materiala: Sistemen integrazioa

Habitualmente, el calor será el factor más peligroso e importante de controlar, ya que podrá estar presente en equipos (hornos, sopletes…) o procesos de trabajo (fundición, forja…) canalizaciones, válvulas… Generalmente, las superficies muy frías, al estar en contacto con la atmósfera, se cubren de hielo estando muy limitadas las consecuencias por contacto con dichas superficies. Normalean, beroa izango da faktorerik arriskutsuena eta kontrolatu behar den garrantzitsuena; izan ere, ekipamenduetan (labeak, sopleteak...) edo lan-prozesuetan (galdaketa, forjaketa), kanalizazioetan, balbuletan eta bestelakoetan egon daiteke. Oro har, gainazal oso hotzak, atmosferarekin kontaktuan daudenez, izotzez estaltzen dira, eta gainazal horiekiko kontaktu bidezko ondorioak oso mugatuak dira.

Materiala: Sistemen integrazioa

Para ello se consultará la normativa al respecto, como puede ser el Real Decreto 681/2003, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo y la Guía Técnica correspondiente elaborada por el INSHT. Horretarako, horri buruzko araudia kontsultatuko da; esate baterako, lantokian atmosfera leherkorretatik eratorritako arriskuen eraginpean dauden langileen osasuna eta segurtasuna babesteari buruzko 681/2003 Errege Dekretua eta Laneko Segurtasunaren eta Higienearen Espainiako Institutuak (INSHT) egindako Gida Teknikoa.

Materiala: Sistemen integrazioa

Se pensaba que era inagotable con una autoreparación infinita, pero, con el paso de los años, se han ido visualizando muchos problemas generados por la contaminación del agua, de la atmósfera… observando la creación del efecto invernadero, el deterioro de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad… Además, el constante crecimiento de la población mundial agrava, si cabe, todos estos problemas. Uste zen ezin agortuzkoa zela, bere burua berritzeko ahalmen mugagabea zuela, baina, urteak igaro ahala, uraren eta atmosferaren kutsadurak sortutako arazo asko ikusi dira, hala nola berotegi-efektua, ozono-geruzaren narriadura eta biodibertsitatearen galera... Gainera, munduko biztanleriaren etengabeko hazkundeak arazo horiek guztiak larriagotu egin ditu.

Materiala: Sistemen integrazioa

Irudia eta soinua (3)
Argia lerro zuzenean barreiatzen da, norabide guztietan, eta bitarteko bakoitzean konstante. Argi naturalaren iturri nagusia eguzkia da. Eguzkiak atmosferaren bidez barreiatzen ditu argi-uhinak. Datu bitxi bat: atmosferarik egongo ez balitz, argia mugarik gabe barreiatuko litzateke, oztopo bat topatu arte. La luz se propaga con una trayectoria rectilínea en todas las direcciones y constante en cada medio. La principal fuente de luz natural es el sol, el cual irradia las ondas lumínicas que son propagadas a través de la atmósfera. Un dato curioso: si la atmósfera no existiera, la luz se propagaría de forma indefinida hasta que encontrara un obstáculo.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales_guztia_2.txt.tmx

- Gardenak: argiari igarotzen uzten diote; beraz, jasotzen duten energia argi transmititu gisa igortzen dute. Material mota honen adibiderik onena atmosfera da. Transparentes: aquellos que permiten el paso de luz de manera que la energía que reciben se remite como luz transmitida. La atmósfera sería el ejemplo por excelencia de este tipo de materiales.

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Satelitea: sateliteak hartze- eta transmisio-mekanismoak dira, eta espazioan daude. Teknologia mota horrek seinalea distantzia handietara transmititzen laguntzen du, ezer galdu gabe atmosferatik ibil daitezkeen mikrouhinak erabiliz. Seinale audiobisuala bidaltzeko erabiltzen diren sateliteak bi motatakoak izan daitezke: 2. Satélite: los satélites son mecanismos de recepción y transmisión que están ubicados en el espacio. Este tipo de tecnología facilita la transmisión de señal a grandes distancias empleando microondas que pueden transitar por la atmósfera sin pérdida alguna. Los satéli­tes utilizados en el envío de la señal de audiovisuales pueden ser de dos tipos:

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales_guztia_2.txt.tmx

Instalatze eta mantentze lanak (20)
1 (atm= atmósfera; m.c.a.= metro de columna de agua; mm Hg = milímetros de mercurio) 1 (atm= atmosfera; m.c.a.= metro de columna de agua; mm Hg = milimetro-merkurio)

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

El peso específico del agua a 4ºC y 1 atmósfera es cº = 9806,26·N/m3. Uraren pisu espezifikoa cº = 9806,26·N/m3 da, tenperatura 4ºC eta presioa 1 atm direnean.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

La densidad de una sustancia varía con la temperatura y la presión. El agua posee una densidad absoluta a 3,8ºC y a una atmósfera de presión igual a 999,997 Kg/m3, aunque con frecuencia en los cálculos se considera el valor de 1.000 Kg/m³ (SI) o un g/cm3 (CGS). Substantzien dentsitatea aldatu egiten da tenperatura eta/edo presioa aldatzen denean.Uraren dentsitate absolutua 999,997 kg/m3 tenperatura 3,8ºC eta presioa 1 atm direnean, alabaina, kalkuluetan 1.000 kg/m³ (SI) edo 1 g/cm3 (CGS) balioak erabiltzen dira sarritan.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Este tipo de humedades suben por poros y capilares evaporándose finalmente a la atmósfera y degradando las paredes. Hezetasunak poroetan eta kapilarretan gora egiten du lurruntzen den arte, eta hormak hondatzen ditu.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

El peso específico del agua a 4ºC y 1 atmósfera es cº = 9806,26·N/m3. Uraren pisu espezifikoa cº = 9806,26 N/m3 da, tenperatura 4ºC eta presioa 1 atm direnean.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

1 (atm= atmósfera; m.c.a.= metro de columna de agua; mm Hg = milímetros de mercurio) 1 (atm = atmosfera; mH2O = metro ur; mmHg = milimetro merkurio)

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

La mayoría de los materiales de construcción tienen una estructura porosa capilar pudiendo provocar una patología llamada humedad por capilaridad que se da en paredes de plantas bajas y sótanos, donde no existe un aislamiento suficiente. La consecuencia es la ascensión de la humedad proveniente del subsuelo. Este tipo de humedades suben por poros y capilares evaporándose finalmente a la atmósfera y degradando las paredes. Eraikuntza-material gehienek barne-egitura porotsua dute (kapilarra), eta ondorioz, kapilaritate bidezko hezetasun patologiak eragin ditzakete eraikinetan, batez ere, behe-oinetan eta sotoetan, lurpeko hezetasunak gora egiten baitu behar adina isolatzen ez badira. Hezetasunak poroetan eta kapilarretan gora egiten du atmosferan lurruntzen den arte, eta horretan, hormak hondatzen ditu.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

La densidad de una sustancia varía con la temperatura y la presión. El agua posee una densidad absoluta a 3,8ºC y a una atmósfera de presión igual a 999,997 Kg/m3, aunque con frecuencia en los cálculos se considera el valor de 1.000 Kg/m³ (SI) o un g/cm3 (CGS). Substantzien dentsitatea aldatu egiten da tenperatura eta/edo presioa aldatzean. Uraren dentsitate absolutua 999,997 kg/m3 da tenperatura 3,8ºC eta presioa 1 atm direnean, alabaina, kalkuluetan 1.000 kg/m³ (SI) edo 1 g/cm3 (CGS) balioak erabiltzen dira sarritan.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

El medio agresivo en el que se originan más del 50% de las pérdidas totales atribuibles a fallos por la existencia de fenómenos de corrosión, es la atmósfera. El oxígeno del aire y los contaminantes atmosféricos inciden intensamente en la corrosión metálica. Atmosfera da, korrosio-fenomenoei dagokienez, inguru erasokorrena, korrosioagatiko galeren edo akatsen % 50 baino gehiago eragiten baitu. Atmosferako oxigenoak eta gai kutsatzaileek berebiziko eragina dute korrosioan.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Volumen de líquido delimitado por el tubo de corriente. La superficie de contorno limitante puede ser una pared sólida (tubería), el propio líquido o la atmósfera. Korronte-hodiak mugatutako likidoaren bolumena da. Likido-zaina mugatzen duen gainazala solido bat izan daiteke (hodi bat), likidoa bera edo atmosfera.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Ostalaritza eta turismoa (76)
Equipamiento adecuado para aplicar técnicas de vacío, vació comprensado, envasado en atmósfera modificada u otras similares. Ekipamendu egokia hutsean ontziratzeko, huste konpentsatuaren bidez ontziratzeko eta atmosfera aldatuan ontziratzeko teknikak aplikatzeko, edota antzekoak.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Debido al coste de implantación del resto de envasados en atmósferas protectoras. Izan ere, atmosfera babeslean ontziratzeko gainerako sistemek ezarpen-kostu handia dute.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Estos sistemas de envasado generan un ambiente gaseoso óptimo para la conservación del producto, donde el envase ejerce de barrera y aísla, en mayor o menor grado, dicho ambiente de la atmósfera externa. Ontziratze-sistema horien bidez, produktua kontserbatzeko gas-ingurune ezin hobea sortzen da. Ontziak berak hesi eta isolatzaile gisa jokatzen du, eta barrualdea kanpoko atmosferatik babesten du, ia erabat edo hein batean.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

extracción del aire del envase e introducción en una atmósfera creada artificialmente cuya composición no puede controlarse a lo largo del tiempo. Ontzitik airea atera ondoren modu artifizialean sortutako atmosfera batean sartzea; atmosfera horren osaera ezin da kontrolatu denboraren joanean.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

El valor añadido que supone aplicar una atmósfera protectora para el envasado de los alimentos, que puede ser un elemento diferenciador frente a los productos de la competencia. Elikagaiak atmosfera babeslean ontziratzeak, gainera, balio erantsia dakar, lehiakideen produktuetatik bereizteko elementu berezi bat izan daiteke-eta.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

La necesidad de diseñar una atmósfera adecuada a las características del alimento, seleccionando el gas o gases más apropiados. Ezinbestekoa da atmosfera egokia diseinatzea, kontuan hartuta elikagaiaren ezaugarriak, bai eta gas edo gas-nahaste egokiena erabiltzea ere.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

La apertura del envase y los daños en la integridad del material que lo compone implican la pérdida de su hermeticidad, y por tanto, de todas las ventajas que aporta el envasado en atmósfera protectora. Ontzia irekiz gero edota hura egiteko materiala hondatuz gero, jada ez da hermetikoa, eta beraz, atmosfera babeslean ontziratzeak dakartzan abantailak galtzen dira.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Otros inconvenientes derivados de la propia tecnología de EAP como los problemas de colapso del envase, la formación de exudado sobre el alimento en atmósferas ricas en dióxido de carbono, la aparición de patologías vegetales, la producción de numerosos residuos plásticos altamente contaminantes, etc. ABO teknologiak berak eragiten dituen beste desabantaila batzuk: ontzien kolapsoa, karbono dioxido askoko atmosferetan elikagaiaren gain gerta daitekeen exudazioa, landare-patologiak sortzeko arriskua, hondakin plastiko oso kutsagarriak ekoiztea, etab.

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Es imprescindible realizar un buen diseño de la atmósfera interna. Ezinbestekoa da barrualdeko atmosfera egoki diseinatzea.

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Los términos “envasado en atmósfera controlada” y “envasado en atmosfera modificada” se utilizan con frecuencia como sinónimos. Sin embargo, esto es incorrecto porque son dos sistemas de conservación diferentes. Atmosfera kontrolatuan ontziratzea eta atmosfera aldatuan ontziratzea terminoak sinonimo gisa erabiltzen dira zenbaitetan, baina bi kontserbazio-sistema horiek desberdinak dira.

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