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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cálculo de parámetros termodinámicos para explosivos militares. Aplicación de fundamentos termodinámicos y propiedades de los explosivos militares]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Calculations of thermodynamic parameters of military explosives are made known and used more regularly, showing step by step how are realized and tabulating the results, to make a comparison between them. Theoretical estimation of thermodynamic parameters for considering that type of explosive used more effectively. With the results obtained in the calculation of the thermodynamic parameters, you can get to make a real formulation data match the theoretical ideal.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="fr"><p><![CDATA[Les calculs des paramètres thermodynamiques d'explosifs militaires soient connues et utilisées plus régulièrement, montrant étape par étape effectuée et la tabulation des résultats, de réaliser une comparaison entre eux. L'estimation théorique des paramètres thermodynamiques de considérer que type d'explosif utilisé plus efficacement. Avec les résultats obtenus dans le calcul des paramètres thermodynamiques, vous pouvez arriver à faire un réel des données de formulation correspondent à l'idéal théorique.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Cálculos dos parâmetros termodinâmicos de explosivos militares são feitas conhecido e utilizado com mais regularidade, mostrando passo a passo como foi executado e tabulação dos resultados, para assegurar uma comparação entre eles. A estimativa teórica de parâmetros termodinâmicos para considerar que tipo de explosivo utilizado de forma mais eficaz. Com os resultados obtidos no cálculo dos parâmetros termodinâmicos, você pode começar a fazer um conjunto de dados reais de formulação corresponde ao ideal teórico.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana" size="2">      <p align="center"><font size="4"><b>C&aacute;lculo de par&aacute;metros termodin&aacute;micos para explosivos militares. Aplicaci&oacute;n de fundamentos termodin&aacute;micos y propiedades de los explosivos militares</b></font><Sup>*</Sup></p>      <p align="center"><font size="3"><B>Calculation of Thermodynamic Parameters for Military Explosives. Application of Thermodynamic Principles and Properties of Military Explosives </b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Calcul des param&egrave;tres thermodynamiques pour des explosifs militaires. Application des principes et des propri&eacute;t&eacute;s de la thermodynamique des explosifs militaires</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>C&aacute;lculo de par&acirc;metros termodin&acirc;micos para explosivos militares. Aplica&ccedil;&atilde;o dos princ&iacute;pios e das propriedades termodin&acirc;micas de explosivos militares</b></font></p>     <p align="center"><I>John Fernando Rinc&oacute;n Fl&oacute;rez</I><Sup>a</Sup>, <I>Jorge Enrique Fonseca Becerra</I><Sup>b</Sup>, <I>Ricardo de Jes&uacute;s Carvajal Medina</I><Sup>c</Sup></p>      <p><sup>*</sup> Art&iacute;culo de investigaci&oacute;n. L&iacute;nea: "Uso de explosivos en Ingenier&iacute;a Civil y Militar", Especializaci&oacute;n en T&eacute;cnicas de Voladura en Obras de Ingenier&iacute;a Civil y Militar, Escuela de Ingenieros Militares (Esing), Bogot&aacute;, Colombia. </p>     <p><sup>a</sup> Ingeniero industrial, especialista tecn&oacute;logo en explosivos, Esing. Bogot&aacute;, Colombia. Comentarios a: <a href="mailto:taless07@yahoo.es">taless07@yahoo.es</a>    <br>  <sup>b</sup> Qu&iacute;mico, especialista tecn&oacute;logo en explosivos, esing. Bogot&aacute;, Colombia. Comentarios a: <a href="mailto:jefonsecab@yahoo.com">jefonsecab@yahoo.com</a>    <br>  <sup>c</sup> Magister en Educaci&oacute;n, PhD (c) en Gerencia y Pol&iacute;tica Educativa; Asesor trabajos de grado de Escuela de Ingenieros Militares. Bogot&aacute;, Colombia. Comentarios a: <a href="mailto:r.carvajal@esing.edu.co">r.carvajal@esing.edu.co</a> </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B>C&oacute;mo citar este art&iacute;culo:</B> Rinc&oacute;n Fl&oacute;rez, J. F.; Fonseca Becerra, J. E. &amp; Carvajal Medina, R. J. (2015, julio-diciembre). C&aacute;lculo de par&aacute;metros termodin&aacute;micos para explosivos militares. Aplicaci&oacute;n de fundamentos termodin&aacute;micos y propiedades de los explosivos militares. <I>Rev. Cient. Gen. Jos&eacute; Mar&iacute;a C&oacute;rdova 13</I>(16), 221-239 </p>       <p align="center"><I>Recibido: 15 de marzo de 2015 Aceptado: 21 de mayo de 2015. </I></p> <hr>      <p><b>Resumen</b></p>     <p>Se realizan los c&aacute;lculos de los par&aacute;metros termodin&aacute;micos de explosivos militares conocidos y utilizados con mayor regularidad, mostrando paso a paso como se realizan y tabulando los resultados, para lograr una comparaci&oacute;n entre ellos. La estimaci&oacute;n te&oacute;rica de los par&aacute;metros termodin&aacute;micos permite considerar qu&eacute; tipo de explosivo utilizar con m&aacute;s efectividad. Con los resultados obtenidos al realizar el c&aacute;lculo de los par&aacute;metros termodin&aacute;micos, se puede hacer una formulaci&oacute;n real que coincida con los datos te&oacute;ricos ideales.</p>     <p><b>Palabras clave</b>: explosivo, velocidad de detonaci&oacute;n, <I>brisance</I>, entalp&iacute;a<sup><a name="nu**"></a><a href="#num**">**</a></sup>, presi&oacute;n de detonaci&oacute;n, potencia absoluta, potencia relativa. </p> <hr>      <p><b>Abstract</b></p>     <p>Calculations of thermodynamic parameters of military explosives are made known and used more regularly, showing step by step how are realized and tabulating the results, to make a comparison between them. Theoretical estimation of thermodynamic parameters for considering that type of explosive used more effectively. With the results obtained in the calculation of the thermodynamic parameters, you can get to make a real formulation data match the theoretical ideal.</p>     <p><b>Keywords</b>: absolute power, brisance, detonation speed, enthalpy, explosive, pressure detonation, relative power. </p> <hr>      <p><b>R&eacute;sum&eacute;</b></p>     <p>Les calculs des param&egrave;tres thermodynamiques d'explosifs militaires soient connues et utilis&eacute;es plus r&eacute;guli&egrave;rement, montrant &eacute;tape par &eacute;tape effectu&eacute;e et la tabulation des r&eacute;sultats, de r&eacute;aliser une comparaison entre eux. L'estimation th&eacute;orique des param&egrave;tres thermodynamiques de consid&eacute;rer que type d'explosif utilis&eacute; plus efficacement. Avec les r&eacute;sultats obtenus dans le calcul des param&egrave;tres thermodynamiques, vous pouvez arriver &agrave; faire un r&eacute;el des donn&eacute;es de formulation correspondent &agrave; l'id&eacute;al th&eacute;orique.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Mots-cl&eacute;s</b>: brisance, enthalpie, explosive, pouvoir absolu, pression de d&eacute;tonation, puissance relative, vitesse de d&eacute;tonation. </p> <hr>      <p><b>Resumo</b></p>     <p>C&aacute;lculos dos par&acirc;metros termodin&acirc;micos de explosivos militares s&atilde;o feitas conhecido e utilizado com mais regularidade, mostrando passo a passo como foi executado e tabula&ccedil;&atilde;o dos resultados, para assegurar uma compara&ccedil;&atilde;o entre eles. A estimativa te&oacute;rica de par&acirc;metros termodin&acirc;micos para considerar que tipo de explosivo utilizado de forma mais eficaz. Com os resultados obtidos no c&aacute;lculo dos par&acirc;metros termodin&acirc;micos, voc&ecirc; pode come&ccedil;ar a fazer um conjunto de dados reais de formula&ccedil;&atilde;o corresponde ao ideal te&oacute;rico.</p>      <p><b>Palavras-chave</b>: capacidade de detona&ccedil;&atilde;o, entalp&iacute;a, explosivo, poder absoluto, poder relativo, press&atilde;o de detona&ccedil;&atilde;o, velocidade de detona&ccedil;&atilde;o. </p> <hr>      <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>En el contexto del conflicto interno colombiano, los ingenieros militares han trabajado por el bienestar de la comunidad. En este sentido, una de las misiones de los ingenieros militares es su vocaci&oacute;n por el desarrollo de obras generales de ingenier&iacute;a, verticales y horizontales, tales como: carreteras, perforaci&oacute;n de pozos, construcci&oacute;n de edificaciones, entre otras obras de infraestructura que tienen gran impacto social, sobre todo en zonas apartadas del pa&iacute;s afectadas por el actual conflicto armado. En un escenario de posconflicto, los ingenieros militares tambi&eacute;n ser&aacute;n determinantes para desarrollar las obras de infraestructura en dichas regiones de dif&iacute;cil acceso, lo cual redundar&aacute; en beneficio del desarrollo del pa&iacute;s en materia de obras de ingenier&iacute;a, y en la construcci&oacute;n de de mejores condiciones de vida para las comunidades m&aacute;s apartadas. </p>      <p>Esa vocaci&oacute;n y ese esp&iacute;ritu que hoy impulsan el desempe&ntilde;o profesional de los ingenieros militares han sido el legado del Coronel de Ingenieros Francisco Jos&eacute; de Caldas, m&aacute;s com&uacute;nmente conocido como el Sabio Caldas, no solo por sus aportes significativos en la fabricaci&oacute;n de piezas de artiller&iacute;a, sino tambi&eacute;n por sus estudios matem&aacute;ticos y cient&iacute;ficos en ingenier&iacute;a militar, y especialmente por concebir un estatuto &eacute;tico que ha servido para impulsar la fuerza moral de toda persona que opte por la profesi&oacute;n de las armas, en su <I>Discurso preliminar</I> (edici&oacute;n facsimilar en Paredes, 2010, pp. 312-340)<sup><a name="nu***"></a><a href="#num***">***</a></sup>. </p>      <p>En el <I>Discurso preliminar</I> del Sabio Caldas, en efecto, se fijan los principales valores y consignas del Arma de Ingenieros Militares en Colombia, que ha dejado una indeleble impronta en el derrotero de doscientos a&ntilde;os de vida republicana, construyendo pa&iacute;s y constituy&eacute;ndose por sus m&eacute;ritos en el Arma de la Paz. </p>      <p>La Advertencia, o Introducci&oacute;n al Discurso, ha sido un horizonte axiol&oacute;gico de nuestra Arma de Ingenieros: </p>     <blockquote>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><I>Nada es mas util en una profesion que el conocimiento de las obligaciones en que el hombre se ha constituido, abrazandolo; y ninguno puede hacer s&oacute;lidos progresos ignorando sus deberes, y las virtudes que deben adornarlo. El Cuerpo de Ingenieros poseido de esta verdad ha creido hacer un servicio a todos los militares dando a la prensa el </I>Discurso preliminar<I> que se le ha le&iacute;do al principio de su curso</I>. </p>      <p align="right">Manuel Mar&iacute;a Viller Calder&oacute;n, editor, Advertencia al <I>Discurso preliminar </I>(Caldas, 1815, folio 2), ortograf&iacute;a de la &eacute;poca e it&aacute;licas en el original. </p></blockquote>      <p>Con esto en mente, una de las l&iacute;neas de investigaci&oacute;n de la Escuela de Ingenieros Militares es el uso de explosivos en ingenier&iacute;a c&iacute;vil y militar. En esta l&iacute;nea, se han desarrollado investigaciones que permiten un conocimiento m&aacute;s especializado de los explosivos militares y comerciales, con el prop&oacute;sito de hacer un uso m&aacute;s adecuado y con un mejor rendimiento en las obras de infraestructura tanto civiles como militares. </p>      <p>Para responder a ese desaf&iacute;o de investigaci&oacute;n, la Escuela de Ingenieros Militares es la &uacute;nica instituci&oacute;n del pa&iacute;s que cuenta con programas de especializaci&oacute;n en el &aacute;rea de t&eacute;cnicas de explosivos y voladuras, como la Especializaci&oacute;n en t&eacute;cnicas de voladura en obras de ingenier&iacute;a civil y militar, debidamente avalada por parte del Ministerio de Educaci&oacute;n Nacional, y con cerca de 150 egresados. </p>      <p>La producci&oacute;n de explosivos en Colombia es exclusiva del sector Defensa, especialmente de la industria militar. El uso y la manipulaci&oacute;n est&aacute; a cargo de grupos especializados, que para el caso del ej&eacute;rcito se denominan grupos MARTE (Manejo de Artefactos Explosivos), grupos EXDE (Explosivos y Demoliciones), grupos DELTA y grupos GECOES; todos especializados en la lucha contra Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), con diferentes niveles de conocimiento y menor o mayor radio de acci&oacute;n. El conocimiento t&eacute;cnico que se ha desarrollado por parte de estos grupos especializados ha permitido combatir a los grupos terroristas, especialmente en el tema de las minas antipersonales. Sin embargo, este conocimiento tambi&eacute;n ha permitido realizar investigaciones sobre desarrollos tecnol&oacute;gicos en materia de explosivos cuyos resultados y discusi&oacute;n se presentan en el presente trabajo, con el prop&oacute;sito de profundizar en el conocimiento de la naturaleza misma de los explosivos, para controlar mejor el uso de explosivos en el desarrollo de obras de ingenier&iacute;a civil y militar. </p>      <p>Con esto en mente, el art&iacute;culo discute los c&aacute;lculos paso a paso para los diferentes explosivos analizados, de tal forma que el especialista en explosivos pueda saber c&oacute;mo se obtienen los resultados y pueda analizar y sacar sus propias conclusiones con respecto al desempe&ntilde;o de estos materiales en una voladura determinada. </p>      <p>Al final del trabajo se encuentra resultados te&oacute;ricos y experimentales de tres explosivos (Composici&oacute;n B con formulaci&oacute;n diferente entre s&iacute;, Pentolita y PTX-II), los cuales podr&aacute;n usarse como protocolo o gu&iacute;a para la experimentaci&oacute;n y determinaci&oacute;n de par&aacute;metros termodin&aacute;micos. Esto permitir&aacute; realizar una formulaci&oacute;n de un explosivo determinado para uso militar o comercial, luego de comparar los resultados obtenidos de par&aacute;metros termodin&aacute;micos con el desempe&ntilde;o del explosivo elaborado. </p>      <p>Esta investigaci&oacute;n se realiz&oacute; en la Escuela de Ingenieros Militares, dentro de la l&iacute;nea uso de explosivos en ingenier&iacute;a civil y militar. </p>      <p><font size="3"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>     <p>Para la realizaci&oacute;n de los c&aacute;lculos termodin&aacute;micos de explosivos militares, se utilizaron las f&oacute;rmulas dadas por diferentes autores y encontradas en diferentes manuales (Cf. L&oacute;pez, 1988; Exsa, 2008; Carrillo, 2003). </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Balance de ox&iacute;geno, BO</b></p>     <p>Se define como la cantidad de ox&iacute;geno presente en un explosivo (Meyer, Kohler &amp; Homburg, 2007, p. 20). La determinaci&oacute;n de este par&aacute;metro qu&iacute;mico se halla midiendo previamente la constantes de ox&iacute;geno de cada una de las sustancias qu&iacute;micas presentes o no en una mezcla de materiales que compone un explosivo. </p>      <p><b>C&aacute;lculo de la constante de ox&iacute;geno</b></p>     <p>Es la cantidad de ox&iacute;geno (Cte. de O<Sub>2</Sub>) necesario para la reacci&oacute;n completa de los reactantes en una detonaci&oacute;n. Esta se calcula por medio de la <a href="#ec1">ecuaci&oacute;n (1)</a>: </p>     <p align="center"><a name="ec1"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec1.jpg"></p>      <p>El valor de la Cte. de O<Sub>2</Sub> en la <a href="#ec1">ecuaci&oacute;n (1)</a> es positivo, cuando en la reacci&oacute;n el compuesto cede o libera O<Sub>2</Sub>, y es negativo, porque necesita o recibe cuando el O<Sub>2 </Sub>para su reacci&oacute;n completa. El valor de la Cte. de O<Sub>2</Sub> es positivo cuando en la reacci&oacute;n el compuesto cede o libera O<Sub>2</Sub>, y es negativo porque necesita o recibe cuando el O<Sub>2 </Sub>para su reacci&oacute;n completa. </p>      <p>Los explosivos generalmente son mezclas de sustancias qu&iacute;micas de tipo oxidante y combustible. El balance de ox&iacute;geno (BO) se expresa generalmente como un porcentaje; y se calcula generalmente multiplicando el porcentaje presente de cada una de las sustancia qu&iacute;micas presentes en el explosivo por su respectiva constante de ox&iacute;geno; y sus resultados se suman. </p>      <p>BO (Explosivo) = (% sustancia 1 x Cte. de O<Sub>2</Sub> sustancia 1) + (% Sustancia 2 x Cte. de O<Sub>2 </Sub>sustancia 2) </p>      <p>En el caso de deficiencia de ox&iacute;geno, el balance se da con signo negativo. En muchos explosivos la sensibilidad, la potencia y el poder rompedor aumentan conforme lo hace el balance de ox&iacute;geno, hasta alcanzar un m&aacute;ximo en el punto de equilibrio. </p>      <p>En los explosivos con balance de ox&iacute;geno positivo, el ox&iacute;geno disponible se combina con los &aacute;tomos de carbono para formar CO<Sub>2</Sub> y &oacute;xidos de nitr&oacute;geno, algunos de color rojo. Los humos rojos indican una cantidad de combustible insuficiente en la reacci&oacute;n, que puede ser debida a una mezcla, segregaci&oacute;n o p&eacute;rdida de combustible. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los explosivos con balance de ox&iacute;geno negativo forman &oacute;xidos incompletos, en particular CO, que es venenoso e incoloro. Los gases nitrosos se reducen mucho, por lo que en bastantes casos los explosivos se formulan con un peque&ntilde;o balance de ox&iacute;geno negativo. </p>      <p><b>Presi&oacute;n de detonaci&oacute;n</b></p>     <p>Es el resultado del movimiento de la onda de choque a trav&eacute;s del explosivo (Cf. L&oacute;pez, 1988; Exsa, 2008; Carrillo, 2003, p.11). </p>      <p>La presi&oacute;n de detonaci&oacute;n est&aacute; relacionada con la densidad del explosivo y la velocidad de detonaci&oacute;n. </p>     <p>Es un indicador significativo de la capacidad de fragmentaci&oacute;n que posee un explosivo. </p>      <p>La presi&oacute;n de detonaci&oacute;n est&aacute; dada por la f&oacute;rmula de la <a href="#ec2">ecuaci&oacute;n (2)</a>: </p>     <p align="center"><a name="ec2"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec2.jpg"></p>      <p><b>Calor de formaci&oacute;n (entalp&iacute;a) </b></p>      <p>El valor de la entalp&iacute;a de formaci&oacute;n est&aacute;ndar, definen los calores de formaci&oacute;n (entalp&iacute;as) en kilocalor&iacute;as por mol de las sustancias participantes en los componentes del explosivo (Cf. L&oacute;pez, 1988; Exsa, 2008; Carrillo, 2003, cap.1). </p>      <p>En un compuesto, indica la estabilidad del mismo, puesto que a mayor calor desprendido en su formaci&oacute;n (&#8710;H<Sub>f</Sub>&ordm; &lt; 0) mayor ser&aacute; su estabilidad, de modo que se necesitar&aacute; m&aacute;s calor para su descomposici&oacute;n. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Es, por definici&oacute;n, la variaci&oacute;n de entalp&iacute;a que acompa&ntilde;a a la formaci&oacute;n de un mol de compuesto, a partir de los elementos que la componen a una presi&oacute;n y temperatura determinadas. </p>     <p><b>Calor de explosi&oacute;n</b></p>      <p>Es el calor generado y liberado por el proceso de reacci&oacute;n de un explosivo al ser activado (Cf. L&oacute;pez, 1988; Exsa, 2008; Carrillo, 2003, p.13). </p>      <p>Cuando se produce una explosi&oacute;n a presi&oacute;n constante, ejerciendo &uacute;nicamente un trabajo de expansi&oacute;n o compresi&oacute;n, la primera ley de la termodin&aacute;mica (v&eacute;ase <a href="#ec3">ecuaci&oacute;n 3</a>) establece que: </p>      <p align="center"><a name="ec3"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec3.jpg"></p>     <blockquote>     <p>Donde:    <br>   Qc: calor liberado por la explosi&oacute;n.    <br>    Uc: energ&iacute;a interna del explosivo.    <br> P: presi&oacute;n.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> V: volumen. </p></blockquote>      <p>As&iacute; el calor de explosi&oacute;n a presi&oacute;n constante es igual al cambio de entalp&iacute;a y puede estimarse estableci&eacute;ndose el balance t&eacute;rmico de la reacci&oacute;n, multiplicando los calores de formaci&oacute;n de los productos finales por el n&uacute;mero de moles que se forma de cada uno, sum&aacute;ndolos para restar a continuaci&oacute;n el calor de formaci&oacute;n del explosivo (v&eacute;ase <a href="#ec4">ecuaci&oacute;n 4</a>). </p>     <blockquote>     <p>Hp (explosivo) = Hp (productos) - Hp (explosivo)    <br>    O tambi&eacute;n dicho de otro modo: </p>        <p align="center"><a name="ec4"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec4.jpg"></p>     <p>Donde:    <br>    Qe: calor total de explosi&oacute;n liberado.    <br>    Qp: calor total de formaci&oacute;n de los productos finales resultantes.    <br>    Qr: calor total de formaci&oacute;n de los productos componentes.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    Qp= #moles produc C x &#8710;H<Sub>f </Sub>&ordm; produc C + #moles produc D x &#8710;H<Sub>f </Sub>&ordm; produc D    <br> Qp= &Sigma; (#moles productos finales resultantes x &#8710;H<Sub>f </Sub>&ordm; productos finales resultantes)    <br>    Qr= #moles pr A x &#8710;H<Sub>f </Sub>&ordm;pr A + #moles pr B x &#8710;H<Sub>f </Sub>&ordm;pr B    <br>    Qr= &Sigma; (#moles productos componentes x &#8710;H<Sub>f </Sub>&ordm; productos componentes)    <br>    El peso molecular (PM) del explosivo, seg&uacute;n la ecuaci&oacute;n 5, es: </p></blockquote>       <p align="center"><a name="ec5"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec5.jpg"></p>      <p><b>C&aacute;lculo de la potencia relativa </b></p>     <p>La potencia relativa por peso (Cf. L&oacute;pez, 1988; Exsa, 2008; Carrillo, 2003), conocida por sus iniciales en ingl&eacute;s, RWS (Pernia-Llera et al. 1989) es el resultado de dividir (v&eacute;ase <a href="#ec6">ecuaci&oacute;n 6</a>) la potencia absoluta por peso, PAP, (energ&iacute;a por unidad de masa) en cal/g del explosivo en cuesti&oacute;n, entre la PAP del explosivo patr&oacute;n. </p>        <p align="center"><a name="ec6"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec6.jpg"></p>        <p>Potencia relativa por volumen (v&eacute;ase <a href="#ec7">ecuaci&oacute;n 7</a>), conocida por sus iniciales en ingl&eacute;s <I>RBS </I>(Pernia-Llera <I>et al. </I>1989), es el resultado de dividir la potencia absoluta por volumen, PAV, (energ&iacute;a por unidad de volumen) del explosivo en cuesti&oacute;n, entre la PAV del explosivo patr&oacute;n, para lo que debemos tener en cuenta que la PAV de un explosivo es igual a su PAP en cal/g, por su densidad Pe, en g/cm<Sup>3</Sup>. </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="ec7"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec7.jpg"></p>       <blockquote>     <p>Donde:    <br> PAP = Potencia absoluta en peso del explosivo en cuesti&oacute;n, cal/g    <br> De = Densidad del explosivo en cuesti&oacute;n, g/cm<Sup>3 </Sup>    <br> PAPp y Dep. = se refieren al explosivo patr&oacute;n.    <br> PAV = Potencia absoluta en volumen del explosivo en cuesti&oacute;n.    <br> PAVp = potencia absoluta en volumen del explosivo patr&oacute;n.</p></blockquote>      <p>La potencia relativa es conocida en algunos textos como FER (factor de efectividad relativa) y por lo general es calculado con los valores del TNT. </p>      <p>La potencia relativa es utilizada en volumen cuando se compara con el volumen de gases producidos por el explosivo y su poder rompedor. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para realizar los anteriores c&aacute;lculos tanto termodin&aacute;micos como propiedades de explosivos tomamos como ejemplo la Pentolita, aclarando de antemano que todos estos par&aacute;metros se realizan de la misma forma para cualquier explosivo comercial o militar (Department of the Army Technical Manual, 1984; Sociedad Espa&ntilde;ola de la Dinamita, 1928). </p>      <p>Lo primero es realizar los c&aacute;lculos de cada uno de los componentes refiri&eacute;ndonos a la PETN y TNT para la mezclas explosiva llamada Pentolita. </p>      <p>Aqu&iacute; solo se dar&aacute;n los necesarios para el c&aacute;lculo en el compuesto. </p>      <p><b>PETN</b></p> <ol>     <p>F&oacute;rmula qu&iacute;mica: C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>N<sub>4</sub>O<sub>12</sub>    <br> Densidad: 1,7 g/cm&sup3;    <br> Velocidad: detonaci&oacute;n 8400 m/s. </p>     </ol>     <p><b>C&aacute;lculo de la constante de ox&iacute;geno</b></p>     <p>Cantidad de ox&iacute;geno necesaria para su reacci&oacute;n completa (v&eacute;ase <a href="#ec8">ecuaciones 8</a>, <a href="#ec9">9</a> y <a href="#ec10">10</a>): </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="ec8"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec8.jpg"></p>     <p align="center"><a name="ec9"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec9.jpg"></p>     <p align="center"><a name="ec10"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec10.jpg"></p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11t1.jpg"></p>      <p>El valor de la Cte. de O<Sub>2</Sub> es negativo porque recibe O<Sub>2</Sub>. </p>      <p><b>Trinitrotolueno TNT</b></p> <ol>     <p>F&oacute;rmula molecular: C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)CH<sub>3</sub>.    <br> Densidad: 1,6 g/cm<Sup>3 </Sup>    <br> Velocidad de detonaci&oacute;n: 6900 m/s </p>     </ol>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>C&aacute;lculo de la constante de ox&iacute;geno</b></p>     <p>Cantidad de ox&iacute;geno necesaria para su reacci&oacute;n completa (v&eacute;ase <a href="#ec11">ecuaciones 11</a>, <a href="#ec12">12</a> y <a href="#ec13">13</a>): </p>     <p align="center"><a name="ec11"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec11.jpg"></p>     <p align="center"><a name="ec12"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec12.jpg"></p>     <p align="center"><a name="ec13"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11ec13.jpg"></p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11t2.jpg"></p>      <p>El valor de la Cte. de O<Sub>2</Sub> es negativo porque recibe O<Sub>2</Sub>. </p>      <p><b>Pentolita 50/50</b></p> <ol>     <p>Velocidad de detonaci&oacute;n: 6700 m/s    <br> Densidad: 1,6 g/cm<Sup>3 </Sup></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>PETN {C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>N<sub>4</sub>O<sub>12</sub>} 50%.    <br> TNT {C<Sub>7</Sub>H<Sub>5</Sub>N<Sub>3</Sub>O<Sub>6</Sub>} 50%. </p>     </ol>      <p><b>Reacci&oacute;n qu&iacute;mica ideal</b></p> <ol>    <p>PETN + TNT + Ox&iacute;geno ====&gt; agua + nitr&oacute;geno libre + di&oacute;xido de carbono    <br> C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>N<sub>4</sub>O<sub>12</sub> + 2 C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>N<sub>3</sub>O<sub>6</sub>+ 11,5 O<sub>2</sub> ====&gt; 9 H<sub>2</sub>O + 5 N<sub>2</sub> + 19 CO<sub>2</sub></p>     </ol>      <p><b>Balance de ox&iacute;geno</b></p> <ol>     <p>BO pentolita = (%pent x cte oxig pent) + (%tnt x cte oxig tnt)</p>     <p>Mezcla 50/50    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    BO pentolita= (50% X &ndash; 0,101) + (50% X -0,74)    <br>    BO pentolita = (0,5 X &ndash; 0,101) + (0,5 X -0,74)    <br>    BO pentolita = (0,0505) + (0,37)    <br>    BO pentolita = -0,4205 </p>    </ol>      <p><b>Presi&oacute;n de detonaci&oacute;n</b></p> <ol>     <p>PD= K * DENS exp * VOD&sup2;exp</p>     <p>K= <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img1.jpg"> KILOBARES  O,</p>     <p>K= <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img2.jpg"> MEGAPASCALES</p>     <p>PD= <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img3.jpg"> KBar x 1,6 g/cm<Sup>3 </Sup>x (6700 m/s)<Sup> 2 </Sup></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>PD= 0,0000025 KBar x 1,6 g/cm<Sup>3 </Sup>x</p>     <p>44890000 m<Sup>2</Sup>/s<Sup>2 </Sup></p>     <p>PD= 179,56 KBar</p>     <p>PD= <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img4.jpg"> MPa x 1,6 g/cm<Sup>3 </Sup>x (6700m/s)<Sup> 2 </Sup></p>     <p>PD= 0,00025 MPa x 1,6 g/cm<Sup>3 </Sup>x</p>     <p>44890000 m<Sup>2</Sup>/s<Sup>2 </Sup></p>     <p>PD= 17956 MPa </p>    </ol>      <p><b>Potencia absoluta en peso o calor de explosi&oacute;n</b></p>     <p align="center"><a name="t3"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11t3.jpg"></p> <ol>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>N<sub>4</sub>O<sub>12</sub> + 2 C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>N<sub>3</sub>O<sub>6</sub> + 11,5 O<sub>2</sub> ====&gt; 19 CO<sub>2</sub> + 9 H<sub>2</sub>O + 5 N<sub>2</sub>    <br> (Explosivo) (Productos de reacci&oacute;n)</p>     <p>(Qp)= 1(462,94) + 2(-16,03) + 11,5 (0)</p>     <p>(Qp)= (462,94) + (-32,06) + (0) = 430,88 kcal/mol</p>     <p>(Qr)= 19(- 94,1) + 9(- 57,8) + 5(0)</p>     <p>(Qr)= (- 1787,9) + (- 520,2) + (0)</p>     <p>(Qr)= - 2308,1 kcal/mol</p>    </ol>      <p>Luego</p> <ol>     <p>Qe= Qp - Qr; calor de explosi&oacute;n,</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Qe = 430,88 kcal/mol - (- 2308,1) kcal/mol = 2738,98 kcal/mol</p>     <p>PM = 1(316) + 2(227) + 11,5 (32)</p>     <p>PM= 316 + 454 + 368 = 1138 g</p>     <p>QKp = <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img5.jpg"></p>      <p>QKp = 2308,1 <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img6.jpg"></p>     <p>Qkp = 2028,2 kcal/kg , O,</p>     <p>QKp = 2308,1 <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img7.jpg"></p>     <p>Qkp = 2028,2 cal/g</p>     <p>Qmv = Qe + 0,58 x Npg </p>    </ol>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Donde: </p> <ol>    <p>Npg: n&uacute;mero de moles de productos gaseosos.</p>      <p>Qmv = 2308,1 + (33 x 0,58) = 2327,24 kcal/mol</p>      <p>Qkv = Qmv x <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img8.jpg"></p>     <p>Qkv = 2327,24 <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img9.jpg"></p>     <p>Qkv= 2045,02 kcal/kg</p>     <p>Qkv = 2327,24 <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img10.jpg"></p>     <p>Qkv= 2045,02 cal/g</p>     <p>Vexp = <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img11.jpg"></p>     <p>Vexp = <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img12.jpg"> = 711,25 cm<Sup>3 </Sup> 1,6 g/cm<Sup>3 </Sup></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Qkv = Qmv x <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img13.jpg"></p>     <p>Qkv = 2327,24 <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img14.jpg"> = 3272,04 cal/cm<Sup>3 </Sup></p>    </ol>      <p><b>Factor de potencia</b></p> <ol>     <p>FP= 2028,2 cal/g x 6700 m/s x 1,6 g/cm<Sup>3 </Sup></p>     <p>FP= (21742304 cal * m/ s * cm<Sup>3</Sup>)(1 Joul/0,2388 cal)(1000000 cm<Sup>3</Sup>/1 m<Sup>3</Sup>)</p>     <p>FP= 9,104 x 10<Sup>13</Sup> Pa*m/s </p>    </ol>      <p><b>Volumen de explosi&oacute;n ideal</b></p>     <p>El volumen o mol de la mol&eacute;cula-gramo de cualquier gas, en condiciones normales es 22,4 litros. C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>N<sub>4</sub>O<sub>12</sub> + 2 C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>N<sub>3</sub>O<sub>6</sub>+ 11,5 O<sub>2</sub> ====&gt; 19 CO<sub>2</sub> + 9 H<sub>2</sub>O + 5 N<sub>2</sub></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La explosi&oacute;n de 1 mol genera:</p>     <p>N.mol productos gaseosos = 19 + 9 + 5 = 33</p>     <p>N.mol productos gaseosos = 33/3= 11 mol productos gaseosos a 0&deg;C y a presi&oacute;n atmosf&eacute;rica  de una atmosfera.</p>     <p>Vol explosi&oacute;n = 11 mol x 22,4 litro/mol = 246,4 litros </p>      <p><b>Volumen de explosi&oacute;n ideal C&aacute;lculos de la potencia relativa o FER (factor de efectividad relativa)</b></p>      <p><b><I>C&aacute;lculos RWS </I></b></p> <ol>     <p>PAP Pentolita: 2028,2 cal/cm<Sup>3 </Sup></p>      <p>RWS Pentolita = <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img15.jpg"></p>     <p>RWS Pentrita = <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img16.jpg"></p>     <p>RWS TNT = <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img17.jpg"></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[</ol>      <p><I><b>C&aacute;lculos RBS</b></I></p> <ol>     <p>PAV Pentolita = 3272,04 cal/cm<Sup>3 </Sup></p>      <p>RBS Pentolita = <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img18.jpg"></p>     <p>RBS Pentrita = <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img19.jpg"></p>     <p>RBS TNT = <img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11img20.jpg"></p>     </ol>      <p><font size="3"><b>Resultados</b></font></p>     <p>Resultados  similares  a los obtenidos para explosivos simples (PETN, TNT) y mezclas de  explosivos simples como la Pentolita fueron obtenidos en este trabajo para otros explosivos militares, determin&aacute;ndose la energ&iacute;a del explosivo como potencia absoluta en peso y/o potencia absoluta en volumen o potencia relativa en peso y/o potencia relativa en volumen. Otras caracter&iacute;sticas principales de estos materiales fueron determinados como; constante de ox&iacute;geno y/o balance de oxigeno de componentes del explosivo, presi&oacute;n de detonaci&oacute;n, factores de potencia y volumen de explosi&oacute;n en cuanto gases producidos. </p>      <p>A continuaci&oacute;n se anexa tabla de resultados de energ&iacute;a y otras propiedades de los explosivos militares (ver <a href="#t4">tabla 4</a>). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><a name="t4"></a><a href="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11t4.jpg" target="_blank">TABLA 4</a></P>     <p>De otra parte se realizaron las estimaciones de energ&iacute;a y caracter&iacute;sticas de estos materiales en tres muestras de explosivos preparadas a nivel de laboratorio realizando la determinaci&oacute;n de caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas cada uno de los explosivos puros y compuestos.  Una de estas mezclas fue la composici&oacute;n B preparada en tres composiciones qu&iacute;micas diferentes y se realizaron otras dos como PTX-II y Pentolita. </p>      <p>Las tres composiciones formuladas para la composici&oacute;n B fueron: Composici&oacute;n B (Mezcla  I: 60% RDX-39% TNT-1 % Cera; Mezcla II: 60 %TNT-39%RDX-1% Cera; Mezcla III: 49,5%RDX-49,5%TNT-1%Cera); para la Pentolita(50%TNT-50%PETN) y para el PTX-II (44%RDX-28%TNT-28%PETN).</p>      <p> A continuaci&oacute;n se anexa los datos obtenidos de energ&iacute;a y otros par&aacute;metros de explosivos para estos materiales (Ver <a href="#t5">tabla 5</a>): </p>     <P align="center"><a name="t5"></a><a href="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11t5.jpg" target="_blank">TABLA 5</a></P>      <p>Se realizaron pruebas bal&iacute;sticas para verificar la sensibilidad al detonador, el poder rompedor (Brisance) por medio de la prueba de Hess y p&eacute;ndulo &#91;2&#93;, &#91;3&#93;, &#91;5&#93;, &#91;6&#93;. Los resultados de estas pruebas se compararon de nuevo con el explosivo referencia que es la Pentolita y los resultados se tabularon y cuantificaron de forma individual. En la <a href="#t6">tabla 6</a> se muestran algunos de los resultados obtenidos en las pruebas bal&iacute;stica </p>     <p align="center"><a name="t6"></a><img src="img/revistas/recig/v13n16/v13n16a11t6.jpg"></p>      <p><font size="3"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>      <p>Los anteriores resultados permiten ilustrar c&oacute;mo preparar explosivos, a partir de sistemas de iniciaci&oacute;n de mayor energ&iacute;a que el detonador n&uacute;mero 8 y otras variables de los explosivos como el di&aacute;metro; esto corrobora los valores estimados en energ&iacute;a y par&aacute;metros hallados. Entre estos valores, cabe destacar factores de potencia absoluta o relativa, incluida la velocidad de detonaci&oacute;n. </p>      <p>Los principales c&aacute;lculos termodin&aacute;micos de entalp&iacute;a de formaci&oacute;n y potencia absoluta, y as&iacute; la potencia relativa de un explosivo al igual que las propiedades de explosivos como balance de ox&iacute;geno, presi&oacute;n de detonaci&oacute;n y volumen de gases entre otros, son importantes al realizar una estimaci&oacute;n te&oacute;rica ideal, para poder con estos resultados realizar una formulaci&oacute;n real, donde las pruebas realizadas en el laboratorio y las pruebas bal&iacute;sticas se acercan a los resultados estimados. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los textos analizados sobre explosivos solo muestran f&oacute;rmulas y c&aacute;lculos de los par&aacute;metros termodin&aacute;micos realizados, siempre con el explosivo anfo; en algunos de ellos, se reportan solo resultados de tales par&aacute;metros en tablas, sin explicar el desarrollo y la determinaci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas termodin&aacute;micas en los explosivos. </p>      <p>La utilidad de la explicaci&oacute;n del proceso de fabricaci&oacute;n de explosivos como el descrito en el presente art&iacute;culo es definir la composici&oacute;n qu&iacute;mica adecuada, la estimaci&oacute;n de energ&iacute;a y las caracter&iacute;sticas bal&iacute;sticas de un determinado explosivo, con especificaciones militares o comerciales, usando fundamentos de termodin&aacute;mica para la estimaci&oacute;n de energ&iacute;a y la evaluaci&oacute;n de sus propiedades bal&iacute;sticas. Lo anterior permite determinar de manera &oacute;ptima la energ&iacute;a, desempe&ntilde;o y cantidad del explosivo a usar, en relaci&oacute;n a otro estimado en una determinada voladura. </p>      <p>Al calcular y comparar los valores te&oacute;ricos estimados para las mezclas de composici&oacute;n B (v&eacute;ase <a href="#t5">tabla 5</a>), se encontr&oacute; valores estimados muy cercanos para estas composiciones qu&iacute;micas, a excepci&oacute;n del balance total de ox&iacute;geno, lo que implica el empleo de otros sistemas de iniciaci&oacute;n de mayor energ&iacute;a, diferentes al detonador n&uacute;mero 8. Por lo dem&aacute;s, las composiciones qu&iacute;micas fabricadas de los otros explosivos como Pentolita y PTX-II fueron suficientes su iniciaci&oacute;n con detonador n&uacute;mero 8, por ser los valores estimados en balance total de ox&iacute;geno m&aacute;s peque&ntilde;os que las mezclas de composici&oacute;n B. </p>      <p>As&iacute; mismo, los valores estimados de energ&iacute;a (potencia absoluta en peso-PAP), en las mezclas de explosivos como composici&oacute;n B, Pentolita y PTX-II, el mejor desempe&ntilde;o en energ&iacute;a, deber&iacute;a ser las mezclas de composici&oacute;n B, no ocurriendo esto, probablemente por el empleo de sistemas de iniciaci&oacute;n de baja energ&iacute;a como es el detonador n&uacute;mero 8. </p>      <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>      <p>El c&aacute;lculo de los par&aacute;metros termodin&aacute;micos juega un papel importante en la formulaci&oacute;n de un explosivo militar, ya que al tener una estimaci&oacute;n correcta de los mismos, podemos realizar un material con energ&iacute;a espec&iacute;fica, composici&oacute;n efectiva y estable para ser utilizado. </p>      <p>El balance total de ox&iacute;geno en los explosivos;  probablemente predice la entrega de energ&iacute;a necesaria del detonador para iniciar el explosivo; esto al no encontrarse coherencia de los resultados obtenidos de las composiciones B preparadas con relaci&oacute;n a la Pentolita en los ensayos prueba de p&eacute;ndulo, deformaci&oacute;n del cilindro (Prueba de HESS) y factor de potencia </p>      <p>El c&aacute;lculo de las potencias relativas en peso y volumen de explosivos en relaci&oacute;n a la Pentolita permite estimar la cantidad de explosivo a utilizar de este material en relaci&oacute;n al patr&oacute;n utilizado. </p>      <p>Al compararse los resultados de las distintas formulaciones de composici&oacute;n B (c&aacute;lculos de experimentaci&oacute;n) podemos seleccionar el explosivo de mayor entrega de energ&iacute;a, como es la mezcla 1, esto por tener mayor potencia absoluta en peso PAP, menor deficiencia de ox&iacute;geno, buen factor de potencia (FP) y volumen de gases entre otros con relaci&oacute;n a las otras mezclas II y III de composici&oacute;n B. </p>      <p>Al estimarse el factor de potencia en los explosivos, destacamos la importancia de estimar la velocidad de detonaci&oacute;n y la energ&iacute;a de explosivo, para optimizar el desempe&ntilde;o de estos materiales en las distintas voladuras. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los resultados experimentales obtenidos en la prueba de p&eacute;ndulo, prueba de HESS para la Pentolita y PTX-II son coherentes con los factores de potencia estimados te&oacute;ricamente; siendo menor en factor de potencia y deformaci&oacute;n del cilindro (prueba de HESS) para el explosivo PTXII en relaci&oacute;n a la Pentolita. </p>      <p>Los resultados de prueba de p&eacute;ndulo y de prueba de HESS en los explosivos PTX-II y Pentolita; indican que la energ&iacute;a entregada inicialmente por el detonador n&uacute;mero 8, es suficiente, al concordar su coherencia de los resultados obtenidos tanto en factor de potencia, deformaci&oacute;n del cilindro (prueba de HESS). </p>      <p>Al compararse los resultados obtenidos en la prueba de p&eacute;ndulo para Pentolita y PTX-II, muestran mayor elongaci&oacute;n en resultado en la prueba del p&eacute;ndulo para el PTX-II en relaci&oacute;n a la Pentolita; esto probablemente a la menor deficiencia en oxigeno de este material. </p> <hr>      <p><b>Notas</b></p>      <p><sup><a name="num**"></a><a href="#nu**">**</a></sup> N. del E. Entalp&iacute;a. Del griego <font face="Palatino Linotype">&#7952;&nu;&theta;&#940;&lambda;&pi;&omega; &#91;enth&aacute;lp&#333;&#93;</font>, 'agregar calor'; formado por <font face="Palatino Linotype">&#7952;&nu; &#91;en&#93;</font>, 'en' y <font face="Palatino Linotype">&theta;&#940;&lambda;&pi;&omega; &#91;th&aacute;lp&#333;&#93;</font>, 'calentar'. Magnitud termodin&aacute;mica, simbolizada con la letra griega etha en may&uacute;scula (H), cuya variaci&oacute;n expresa una medida de la cantidad de energ&iacute;a absorbida o cedida por un sistema termodin&aacute;mico, es decir, la cantidad de energ&iacute;a que un sistema intercambia con su entorno.    <br>  <sup><a name="num***"></a><a href="#nu***">***</a></sup> N. del E. En esta obra, destinada a celebrar los 200 a&ntilde;os de historia de los ingenieros militares, se rescatan los momentos, personajes, procesos y logros m&aacute;s importantes del Arma de Ingenieros durante dos siglos de vida republicana, a la vez que se esbozan su esencia, sus valores y su labor, fundamentales para alcanzar la paz e impulsar el desarrollo del pa&iacute;s. Cabe destacar que all&iacute; se encuentra la primera reproducci&oacute;n que se hizo del discurso, que en esta edici&oacute;n se reproduce en la secci&oacute;n Rese&ntilde;as, gracias a los buenos oficios de la Escuela de Ingenieros para su m&aacute;xima difusi&oacute;n en el mundo acad&eacute;mico. El <I>Discurso preliminar </I>fue publicado en el a&ntilde;o de 1815 en Medell&iacute;n, en la Imprenta del Gobierno, a expensas del Cuerpo de Ingenieros, por el ciudadano Manuel Mar&iacute;a Viller Calder&oacute;n, en el tercer a&ntilde;o de la independencia de Colombia. El discurso fue le&iacute;do por el Sabio Caldas en octubre de 1814, en la Escuela Militar de Rionegro, o primera Escuela de Ingenieros que se estableci&oacute; en el pa&iacute;s, en la entonces Rep&uacute;blica de Antioquia, que existi&oacute; entre los a&ntilde;os 1813 y 1816 en el territorio que hoy corresponde al departamento de Antioquia, &eacute;poca en la cual ingres&oacute; el alumno Jos&eacute; Mar&iacute;a C&oacute;rdova, h&eacute;roe ep&oacute;nimo de nuestra Escuela Militar de Cadetes, seg&uacute;n Resoluci&oacute;n 0076 del 24 de agosto 1998 del Ej&eacute;rcito Nacional. El primer n&uacute;mero de nuestra Revista comienza con la publicaci&oacute;n del <I>Discurso preliminar</I>, adaptado a la ortograf&iacute;a moderna, con subt&iacute;tulos del Editor, que tienen por objeto facilitar su lectura, seg&uacute;n los t&oacute;picos doctrinales del texto. Cf. <I>Rev. Cient. Gen. Jos&eacute; Mar&iacute;a C&oacute;rdova 1</I>(1), pp. 3-12.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>      <!-- ref --><p>1. Caldas,  F.J. (1815). <i>Discurso preliminar que ley&oacute; el C.</i> <i>&#91;Ciudadano&#93; Coronel Francisco Jos&eacute; de Caldas. El d&iacute;a en  que dio</i> principio al Curso Militar del Cuerpo de Ingenieros de la  Rep&uacute;blica <i>de Antioquia a expensas del mismo Cuerpo</i>. Medell&iacute;n: en la Imprenta  del Gobierno, por el C. &#91;Ciudadano&#93; Manuel Mar&iacute;a  Viller  Calder&oacute;n. A&ntilde;o de 1815. Tercero de la Independencia (investigaci&oacute;n fotogr&aacute;fica  y producci&oacute;n facsimilar por Capit&aacute;n (r) C&eacute;sar  Augusto Casta&ntilde;o Rubiano y Daniel Clavijo. Cf. Secci&oacute;n Rese&ntilde;as  en esta edici&oacute;n). Bogot&aacute;: Escuela de Ingenieros,  Ej&eacute;rcito  Nacional de Colombia, Editorial Planeta.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000250&pid=S1900-6586201500020001100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>2.  Carrillo, W. (2003). <i>Uso de explosivos en demoliciones con  voladuras</i>  <i>controladas</i>.  Bogot&aacute;: Revista Ciencias e Ingenier&iacute;a Neogranadina, N&deg; 13. ISSN  0124-8170, pp. 109-115.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000252&pid=S1900-6586201500020001100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>3. Department of the Army  Technical Manual (1984). <i>Military</i>  <i>Explosives, </i>TM  214-1300-9, Washington D.C. 12 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000254&pid=S1900-6586201500020001100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>4.  Exsa S.A. (2008). <i>Manual pr&aacute;ctico de voladura</i>. Lima: Cuarta  edici&oacute;n,  358 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000256&pid=S1900-6586201500020001100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>5.  L&oacute;pez, E. (1988). <i>Manual de perforaci&oacute;n y voladura de</i> <i>roca</i>.  Madrid: Instituto Geominero de Espa&ntilde;a, 32 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000258&pid=S1900-6586201500020001100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>6. Meyer, R.; Kohler, J. &amp;  Homburg, A. (2007). <i>Explosives</i> (6th ed.). Weinheim Alemania: Library  of Congress Card No.: Applied for. ISBN  978-3-527-31656-4, 421 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000260&pid=S1900-6586201500020001100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>7.  Paredes Cadena, L. F., dir. (2010). <i>Ingenieros  militares</i>  <i>en Colombia. 200 a&ntilde;os de historia, 1810-2010 </i>(Erwin Rubiano,  comp.; Ricardo Esquivel Triana, Rev. hist&oacute;rica; C&eacute;sar  Augusto Casta&ntilde;o Rubiano, Daniel Clavijo, inv. fotogr&aacute;fica).  Bogot&aacute;: Ej&eacute;rcito de Colombia, Escuela de Ingenieros  Militares, Editorial Planeta.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000262&pid=S1900-6586201500020001100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>8.  Sociedad Espa&ntilde;ola de la Dinamita (1928). <i>Estatutos  de la</i> <i>Compa&ntilde;&iacute;a An&oacute;nima Explosivos Modernos</i>. Madrid, 35 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000264&pid=S1900-6586201500020001100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>9.  Uni&oacute;n Espa&ntilde;ola de Explosivos, UEE (2002). <i>Manual  de</i> <i>empleo de explosivos. </i>Madrid:  Imprime graficas Rogar S. A Navalcarnero.  252 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000266&pid=S1900-6586201500020001100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
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