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Id |
Mineral rubber , goma o caucho mineral |
Mineral seal oil , aceite mineral de foca |
Mineral spirits , esencia mineral , espíritu de petróleo |
Mineral -surfaced (roof) , revestido de grava o de escoria |
Mineral tar , brea mineral |
Mineral waters , aguas minerales |
Mineral wool , lana mineral o de escoria o de asbesto , escoria filamentosa , huaipe mineral |
Mineral , mineral |
Mineralead (trademark) , compuesto para juntas de tubería de hierro fundido |
Mineralite , mineralita |
Mineralization , mineralización |
Mineralize (to) , mineralizar |
Mineralizer (chemistry) , mineralizador |
Mineralogic or Mineralogical , mineralógico |
Mineralogical , mineralógico |
Mineralogist , mineralogista |
Mineralogize (to) , recoger y estudiar minerales |
Mineralogy , mineralogía.
Mineralogy is the scientific study of minerals , which are naturally occurring inorganic substances that have a specific chemical composition and crystalline structure. It is a branch of geology that focuses on the identification , classification , and characterization of minerals.
Mineralogy involves examining the physical and chemical properties of minerals , as well as their occurrence , formation , and distribution in the Earth's crust. Mineralogists study various aspects of minerals , including their crystallography (internal structure and arrangement of atoms) , optical properties , hardness , luster , cleavage , and color.
The field of mineralogy encompasses the identification of minerals through techniques such as optical microscopy , X-ray diffraction , spectroscopy , electron microscopy , and chemical analysis. Mineralogists often work closely with petrologists , who study rocks , as minerals are the building blocks of rocks.
Mineralogy has important applications in several fields. For example , it helps in the exploration and extraction of valuable mineral resources , such as ores and gemstones. It also plays a crucial role in understanding geological processes , such as the formation of rocks , minerals' response to pressure and temperature changes , and the evolution of the Earth's crust over time.
Furthermore , mineralogy has applications in materials science , environmental science , archaeology , and planetary science. By studying minerals , scientists gain insights into the Earth's history , the formation of minerals on other planets and moons , and the development of new materials with specific properties.
Overall , mineralogy is a multidisciplinary field that combines aspects of chemistry , physics , geology , and materials science to unravel the diverse world of minerals and their significance in Earth sciences and beyond.
La mineralogía es el estudio científico de los minerales , que son sustancias inorgánicas naturales que tienen una composición química y una estructura cristalina específicas. Es una rama de la geología que se enfoca en la identificación , clasificación y caracterización de minerales.
La mineralogía implica examinar las propiedades físicas y químicas de los minerales , así como su aparición , formación y distribución en la corteza terrestre. Los mineralogistas estudian varios aspectos de los minerales , incluida su cristalografía (estructura interna y disposición de los átomos) , propiedades ópticas , dureza , brillo , división y color.
El campo de la mineralogía abarca la identificación de minerales a través de técnicas como la microscopía óptica , la difracción de rayos X , la espectroscopia , la microscopía electrónica y el análisis químico. Los mineralólogos a menudo trabajan en estrecha colaboración con los petrólogos , que estudian las rocas , ya que los minerales son los componentes básicos de las rocas.
La mineralogía tiene aplicaciones importantes en varios campos. Por ejemplo , ayuda en la exploración y extracción de valiosos recursos minerales , como minerales y piedras preciosas. También juega un papel crucial en la comprensión de los procesos geológicos , como la formación de rocas , la respuesta de los minerales a los cambios de presión y temperatura , y la evolución de la corteza terrestre a lo largo del tiempo.
Además , la mineralogía tiene aplicaciones en la ciencia de los materiales , la ciencia ambiental , la arqueología y la ciencia planetaria. Mediante el estudio de los minerales , los científicos obtienen información sobre la historia de la Tierra , la formación de minerales en otros planetas y lunas y el desarrollo de nuevos materiales con propiedades específicas.
En general , la mineralogía es un campo multidisciplinario que combina aspectos de la química , la física , la geología y la ciencia de los materiales para desentrañar el diverso mundo de los minerales y su importancia en las ciencias de la Tierra y más allá. |
Mineraloid , mineraloide |
Miners (tunnel) , hilera de barrenos debajo de los de destrozo |
Miner's auger , sonda de barrena , trépano |
Miner's ax , hacha de minero |
Miner's inch , pulgada de minero |
Miner's lamp , lámpara de minero o de seguridad.
A miner's lamp , also known as a mining lamp or a Davy lamp , is a type of safety lamp specifically designed for use in underground mining environments. It was invented by Sir Humphry Davy in the early 19th century and played a crucial role in improving safety conditions for miners.
A miner's lamp is designed to prevent the ignition of flammable gases , such as methane , that are commonly found in mines. It consists of a metal enclosure with a glass or mesh-covered opening through which light is emitted. The lamp is fueled by a flammable gas , typically oil or methane , which burns inside the enclosure to produce light.
The key safety feature of a miner's lamp is the flame enclosure system. It includes a metal gauze or wire mesh surrounding the flame that acts as a flame arrestor. This structure prevents the flame from propagating outside the lamp and coming into contact with the surrounding explosive gases. The mesh allows light to pass through while preventing the flame from igniting the external environment.
Miner's lamps were an important advancement in mining safety , as they provided miners with a reliable light source while minimizing the risk of explosions due to the presence of flammable gases. Although modern mining practices have shifted to other lighting technologies such as electric lamps and headlamps , miner's lamps hold historical significance and are still used in certain mining traditions or as decorative items.
Una lámpara de minero , también conocida como lámpara de minería o lámpara Davy , es un tipo de lámpara de seguridad diseñada específicamente para su uso en entornos de minería subterránea. Fue inventado por Sir Humphry Davy a principios del siglo XIX y desempeñó un papel crucial en la mejora de las condiciones de seguridad de los mineros.
La lámpara de un minero está diseñada para evitar la ignición de gases inflamables , como el metano , que se encuentran comúnmente en las minas. Consiste en un recinto metálico con una abertura cubierta de vidrio o malla a través de la cual se emite la luz. La lámpara funciona con un gas inflamable , normalmente aceite o metano , que se quema dentro del recinto para producir luz.
La característica clave de seguridad de la lámpara de un minero es el sistema de recinto de la llama. Incluye una gasa metálica o malla de alambre que rodea la llama y actúa como parallamas. Esta estructura evita que la llama se propague fuera de la lámpara y entre en contacto con los gases explosivos circundantes. La malla permite el paso de la luz a la vez que evita que la llama se encienda en el entorno exterior.
Las lámparas para mineros fueron un avance importante en la seguridad de la minería , ya que proporcionaron a los mineros una fuente de luz confiable mientras minimizaban el riesgo de explosiones debido a la presencia de gases inflamables. Aunque las prácticas mineras modernas se han desplazado hacia otras tecnologías de iluminación , como lámparas eléctricas y faros , las lámparas de los mineros tienen un significado histórico y aún se utilizan en ciertas tradiciones mineras o como elementos decorativos. |
Miner's needle , varilla para la colocación de tronadores |
Miner's pick , pico con punta y martillo , pico minero , piocha |
Miner's squib (blasting) , tronador o incendiario de minero |
Minewatcher , vigilante en tierra de puntos de caída submarinas lanzadas por avión |
Mingle (to) , ligar , mezclar |
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2050 |
M (meter) , metro , ( Mecánica ) See: meter ; ( Informática y Computación ) See: mega |
M design bit. ( Mechanical Engineering ) A long-shank , box-threaded core bit made to fit M-design core barrels. Barrena de diseño M ( Ingeniería de diseño ) , Barrena tubular de fuste largo , y caja roscada , hecha para ajustar con tubos para testigos de diseño M |
m -kgf , m-kgf (medida) , ( Mecánica ) See: Meter -kilogram |
m -signal , señal m (Electrónica - Electronics ) , En radiodifusión de sonido estereofónico , la mitad de la señal suma |
M. E. P. (mean effective pressure) , presión media eficaz |
m. f. (medium frequency) , frecuencia media |
M. G. set , grupo motor generador |
M. O. V. (mechanically operated valve) , válvula accionada mecánicamente |
M. M. F. (Magnetomotive force) , fuerza magnetomotriz |
M. P. (melting point) , punto de fusión |
M. P. G. (Miles per gallon) , millas por galón |
M. P. H. (miles per hour) , millas por hora |
M. V. (Muzzle velocity) , velocidad inicial |
M-A-N scavenging system. ( Mechanical Engineering ) A system for removing used oil and waste gases from a cylinder of an internal combustion engine in which the exhaust ports are located above the intake ports on the same side of the cylinder , so that gases circulate in a loop , leaving a dead spot in the center of the loop. Sistema de barrido MAN . ( Ingeniería mecánica ) Un sistema para eliminación de aceite usado y gases de escape del cilindro de un motor de combustión interna en el que los conductos de escape se hallan situados sobre conductos de admisión en el mismo lado del cilindro , de forma que el circuito de los gases forma un bucle quedando un punto muerto en el centro del mismo |
Ma. , miliamperio |
Mac , ( Informática y Computación ) lo mismo que Macintosh . |
Macadam aggregate (road) , agregado grueso de tamaño
uniforme |
Macadam , macádam |
Macadamize (to) , macadamizar |
Macadamizing hammer , martillo para picar piedra |
Mach number , número de Mach , ( Mecánica de los fluidos ) Relación entre la velocidad de un cuerpo o un punto de un cuerpo , respecto del aire u otro fluido que le rodea , o relación entre la velocidad de un fluido y la velocidad del sonido en el medio. Símbolo: Ma; NMa. También conocido por número de Mach relativo.
Cociente de la velocidad de vuelo de un objeto (velocidad anemométrica) por la velocidad del sonido en el medio en que se mueve dicho objeto |
Mach wave , onda de Mach , ( Mecánica de los fluidos ) También conocida por línea de Mach . 1. Onda de choque que ocurre , teóricamente , a lo largo de una línea de intersección común de todas las perturbaciones de presión que emanan de una partícula infinitamente pequeña que se traslada a velocidad supersónica por un medio fluido , considerando que tal onda no ejerce cambios en la condición del fluido que pasa a su través. 2 , Onda de choque muy débil , que aparece en el morro de un cuerpo muy afilado , donde el flujo no experimenta ningún cambio de dirección sustancial |
Mach angle , ángulo de Mach , ( Mecánica de los fluidos ) Semiángulo del vértice del cono de Mach generado por un cuerpo en vuelo supersónico |
Mach cone , cono de Mach , ( Mecánica de los fluidos ) 1. Onda de choque en forma de cono que emana de una partcula infinitamente pequeña que se traslada a velocidad supersónica en un medio fluido; es el locus de las líneas de Mach . 2. Onda de choque en forma de cono generada por un cuerpo de punta afilada , tal como el morro de un avión de alta velocidad |
Mach front , frente de Mach , ( Mecánica de los fluidos ) See: Mach stem. |
Mach line , línea de Mach , ( Mecánica de los fluidos ) 1. línea que representa una onda de Mach . 2. See: onda de Mach . |
Mach reflection , reflexión de Mach , ( Mecánica de los fluidos ) Reflexión de una onda de choque por una pared rígida , en la que la fuerza de choque de la onda reflejada y el ángulo de reflexión tienen el menor de los dos valores que teóricamente son posibles. |
Mach stem , vástago de Mach , ( Mecánica de los fluidos ) Onda o frente de choque formado por encima de la superficie de la tierra , por la fusión de ondas directas y reflejadas resultantes de la explosión aérea de una bomba . También conocido por frente de Mach |
Mach , Mach; Mach No. , número de Mach |
Machete. A knife with a broad blade 2 to 3 feet (60 to 90 centimeters) long. Machete , (en Filipinas) bolo , (en América Central) chafirro. ( Ingeniería de diseño ) Cuchillo con una hoja ancha de 60 a 90 centímetros de longitud (2 a 3 pies) |
Machinability , maquinabilidad , trabajabilidad , labrabilidad , fresabilidad . (Metal Cutting Processes — Procesos de corte de metales). The machinability of a material is usually defined in terms of four factors
1. Surface finish and integrity of the machined part
2. Tool life obtained
3. Force and power requirements
4. Chip control.
Thus good machinability indicates good surface finish and integrity long tool life and low force and power requirements. As for chip control long and thin stringy curled chips if not broken up can severely interfere with the cutting operation by becoming entangled in the cutting zone.
Because of the complex nature of cutting operations it is difficult to establish relationships that quantitatively define the machinability of a material. In manufacturing plants tool life and surface roughness are generally considered to be the most important factors in machinability. Although not used much anymore approximate machinability ratings are available. La maquinabilidad de un material se define por lo general en términos de cuatro factores:
1. El acabado superficial y la integridad superficial de la parte maquinada .
2. La vida útil de la herramienta .
3. La fuerza y potencia requeridas.
4. El nivel de dificultad de control de la viruta .
Entonces , una buena maquinabilidad indica un buen acabado superficial y una buena integridad superficial , una larga vida útil de la herramienta y bajos requerimientos de fuerza y de potencia . Por lo que se refiere al control de la viruta , las virutas largas , delgadas , filamentosas y rizadas pueden interferir de manera severa en la operación de corte al atorarse en la zona de corte.
La compleja naturaleza de las operaciones de corte hace difícil establecer relaciones que definan en forma cuantitativa la maquinabilidad de un material en particular. En la práctica de maquinado , por lo general , se considera que la vida útil de la herramienta y la rugosidad superficial son los factores más importantes de la maquinabilidad . Aunque ya no se usan mucho debido a su naturaleza cualitativa y engañosa , por muchos años ha existido la capacidad (índice) de maquinabilidad para cada tipo material y sus condiciones. |
Machinable , maquinable , labrable , fresable |
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