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MensajeTema: Balista   Balista Icon_minitimeJue Nov 18 2010, 07:37

Hola a todos de nuevo.

Vamos a meternos otra vez en un buen berenjenal y vamos a por nuestra siguiente maquina de guerra para revs y wargames.

Esta vez vamos a centrarnos en una balista romana, o un lanzavirotes como dirian los aficionados a Warhammer

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Vamos a basarnos en el hecho que sera un material que se tiene que poder transportar en un coche (desmontada) y que aunque tiene que marcar el impacto no puede ser dañina hacia otros jugadores (por seguir unas normas minimas de seguridad)

Como aun no hemos empezado a montarla (estamos intentando hacerla con un amigo que vive a 100 km y no siempre podemos quedar) ire poneindo en este post los avances asi como las dudas que puedan ir surgiendo.
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MensajeTema: Re: Balista   Balista Icon_minitimeJue Nov 18 2010, 09:22

biennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn otro con el mismo prollecto que hipatzea y yo una ballista
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MensajeTema: Re: Balista   Balista Icon_minitimeJue Nov 18 2010, 09:23

Copiones.....

Bueno la primra duda es si usar cuerda o otro material...para lo que es los brazos del arma.

Nosotros habiamos pensado que con camaras de bicicleta se podria solucionar de manera mas rapida lo que es el mecanismo de torsion....pero tras debatirlo con sir william ahora tenemos dudas.

vosotros que opinais?


Última edición por merath el Vie Nov 19 2010, 04:49, editado 1 vez
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MensajeTema: Re: Balista   Balista Icon_minitimeVie Nov 19 2010, 02:45

he encontrado esto por internet acerca las proporciones de una balista.

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Descripción de la Ballista Romana por Vitrubio


Arquitecto e ingeniero romano, n. en fecha desconocida, pero contemporáneo de Augusto (s. I d. C.); no se sabe apenas nada de su vida. Se le supone nacido en Verona, donde consta que ejerció como arquitecto un Lucio Vitrubio Cerdone, tal vez liberto suyo; recientemente se le ha identificado con un tal Mamurra, proefectus fabrum de César, pero es más que dudoso que así sea.
Fue ingeniero militar bajo Augusto, aunque no conocemos construcciones suyas. Parece que, según sus instrucciones, se levantó una basílica in fanum. Debe su fama al tratado didáctico De architectura, en 10 libros, que ha conservado la técnica de la arquitectura y de la ingeniería del helenismo; escrita a fines de su vida, apareció hacia el 25 a. C., dedicada al Emperador .


" Dejo explicada la construcción, partes y proporciones de las catapultas. Las de las ballestas son varias y diferentes aunque todas para un efecto mismo: porque unas operan con palancas y ejes, otras con polispastos, otras con árganos, y algunas también con tímpanos: pero ninguna ballesta se construye sino con la debida proporción a la piedra que debe arrojar: por lo cual no es para todos su construcción, sino sólo para los prácticos en Aritmética, a lo menos en el numerar y multiplicar. Porque se hacen en los capiteles los agujeros por donde pasan las maromas de cabello principalmente mujeril, o de nervio, las cuales se proporcionan en resistencia a la gravedad de la piedra que hubiere de tirar la ballesta; como en las catapultas se toma de la longitud del dardo.

Pero para que aún aquellos que ni supieren Geometría ni Aritmética puedan construirlas, y en tiempo la hostilidad no se hallen embarazados en calculaciones, pondré lo que tengo experimentado yo mismo en la práctica, y lo que en parte me enseñaron mis maestros; reduciendo las notas de los pesos griegos a los nuestros."

" La ballesta que debe arrojar una piedra de dos libras, el agujero de capitel tendrá 5 dedos de diámetro. Si de cuatro libras, tendrá 6. si de seis libras, tendrá 7 dedos el agujero. De diez libras, tendrá 8 dedos. De veinte libras, 10 dedos. De cuarenta libras 12 dedos y S K. De sesenta libras, 13 dedos y una octava parte de dedo . De ochenta libras, 15 dedos. De ciento y veinte libras I pie y S, y dedo y medio . De ciento y sesenta libras, 2 pies. De ciento y ochenta libras, 2 pies y V dedos. De doscientas libras, 2 pies y VI dedos. De doscientas y diez libras, 2 pies y 7 dedos. De doscientas y cincuenta libras, 2 pies y 11 dedos y S. Establecida la magnitud del agujero, se describirá el escudo, llamado en griego perítretos, la longitud del cual será 2 agujeros y Fz: la anchura dos y un sexto. La línea tirada se dividirá por medio, y después se robarán los extremos de su figura, a fin de quede oblicua en una sexta parte a lo largo y a lo ancho sobre el ángulo una cuarta parte. En el sitio de su curvatura donde se alargan los ángulos, se oblicuan los agujeros, y la contracción en ancho dobla hacia dentro una sexta parte. El agujero se hará tan oblongo cuanto fuere el grueso del epizige; y después se dividirá su periferia para formar la curvatura suavemente definida . Su grueso será de SF de agujero. Háganse los argollones de 2 diámetros y: - del agujero: anchos I S9 ; y gruesos, exclusa la parte que entra en el agujero, I S: al extremo serán anchos I agujero y r. La longitud de las pilastras será de 5 agujeros y S y r: la curvatura medio agujero; y el grueso una u y una 60 parte del agujero. A la anchura del medio junto al agujero descrito, se añadirá en anchura y grueso una quinta parte de agujero; en altura una cuarta parte. La longitud de la regla que va en la mesa será de 8 agujeros su latitud y grueso medio agujero. La del encaje 2 agujeros y z : el grueso 1 agujero y 99 . La curvatura de la regla rsk. La misma anchura y grueso tendrá la regla de fuera; pero su longitud cuanta diere el ángulo en la descripción; y la anchura de la pilastra hacia donde se curva, K. Las reglas de arriba serán iguales a las de abajo K. Los travesaños de la mesa serán uu K de agujero. La longitud del fusto del climaciclo será de 13 agujeros; su grueso 3 K.

El intervalo del medio un cuarto de agujero : grueso un ochavo y un K. La parte del climaciclo superior próxima a los brazos, y unida a la mesa, se dividirá en toda su longitud en cinco partes: dos de ellas se darán a la pieza que los griegos llaman chêlon : a la anchura un r, al grueso un 9 ; y a la longitud 3 agujeros y medio y un K. El relieve del chêlon será S agujero: el del plinthígono una z y in sicilico de agujero. El axôn, llamado frente transversal, será de tres agujeros . La anchura de las reglas interiores de un r de agujero: el grueso una z y K. En el chêlon va el replum que cubre la grapa, y es de un K. La anchura del fusto del climaciclo será de z: el grueso 12 agujeros y K. El grueso del cuadrado que está a los climaciclos será F de agujero: a los extremos un K. El diámetro del eje redondo será igual al del chêlo: hacia las clavijas será de una S, menos una décima sexta parte K.

La longitud de las antérides será de F II9 agujeros: su latitud en lo bajo un r; y su grueso arriba zK. El basamento llamado eschâra tendrá de largo agujeros: el antibasamento 4 agujeros: el grueso y ancho de entrambos será de agujeros. A la mitad de la altura K se encaja la columna: su latitud y grueso será I y S: la altura no se proporciona con el agujero, sino que se la da la precisa al uso. La longitud del brazo será de 6 agujeros: el grueso en la raíz de un agujero: al extremo F.

Esta es la conmensuración que creí más expedita para la construcción de las ballestas y catapultas: trataré ahora del mejor modo con que podré explicarme con la pluma, de la práctica de armarlas al disparo, con las maromas de cabello o nervio torcido."
(VITRUBIO)
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MensajeTema: Re: Balista   Balista Icon_minitimeVie Nov 19 2010, 10:12

He encontrado en wikipedia un sistema de equivalencias de medidas

Sistema de medidas de la antigua roma.

Los romanos pesaban, contaban y medían en libras, ases y pies respectivamente, todos divididos en doce unidades (por ejemplo, un as = doce unciae). Sin duda, los romanos optaron por el sistema decimal (aún vigente y utilizado desde la época inicial del Antiguo Egipto, hace 5000 años) por poder contar con los dedos de las dos manos (un uno es un dedo, el cinco la mano abierta y el diez las dos manos cruzadas, I-V-X). El uso del sistema duodecimal fue utilizado en Mesopotamia, posiblemente, por el hecho de contar con las falanges de los dedos, porque es un número divisible por 2, por 3, por 4 y por 6 y, tal vez, por estar asociado a los doce ciclos lunares.

En el foro de las ciudades romanas se mantenía custodiada religiosamente la mensa ponderaria, con los patrones para contrastar las medidas y pesos que se utilizaban en las transacciones comerciales.

Medidas de superficie

Medida de superficie era el actus o acta geodésica (equivalente al trabajo de medio día) y el jugerum (de jugum = yunta o yugo, que equivalía al trabajo de un día completo). Un actus era equivalente a 120 pies cuadrados. Aunque teóricamente medidas de superficie, eran más bien medidas de trabajo.

Medidas de longitud


Inicialmente la medida de longitud era el pie dividido en doce partes.

Más tarde por influencia griega, se cambiaron la unidades (persistiendo solo las de superficie) y el pie romano que era 24/25 partes del griego, fue igualado a este. El pie siguió dividido en doce partes, pero también se introdujo la división en cuatro partes (palmus), y en dieciséis dedos (digitus).

El pie romano aparece citado en numerosos textos normativos y técnicos de diversas épocas como las XII Tablas (450 a. C.) (Cornell 1999, 318 y ss), las normas urbanísticas de Augusto y Nerón (I d. C.), Trajano (II d. C.), la Constitución de Zenon, los escritos de Vitrubio, Plinio el Viejo, etc. El modelo oficial o patrón era el pes monetalis que se guardaba en el Templo de Juno Moneta de Roma; su medida de 0,296 m puede comprobarse en las reglas de bronce y hueso encontradas en Herculano (Vázquez Queipo 1859, 33), en la estela funeraria de un carpintero naval hallada en el puerto de Ostia (Adam 1999 (1989), 43), y en una tabla oficial de medidas de longitud vigentes en el siglo I d.C. hallada en el mercado de la ciudad libia de Lepcis Magna.

Múltiplos
• palmipes (1¼ pies)
• cubitus (1½ pies)
• gradus (2½ pies)
• passus (5 pies)
• actus (120 pies)
• stadium (625 pies)
• milliarium (5.000 pies)
• leuga (7.500 pies)

La medida exacta del pie romano


La medida del pie romano ha sido investigada desde el Renacimiento, aunque es desde el establecimiento del sistema métrico decimal en el siglo XIX cuando se han hecho los mayores esfuerzos. En España el gramático Elio Antonio de Lebrija (1444-1532) hizo pintar en la entrada de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, para que sirviese de patrón, un pie romano obtenido de las mediciones que efectuó en el estadio de Mérida y en la Vía de la Plata entre dos miliarios (Enrique Granados; López Rodríguez 1998, ix-x). Fue el alemán Hultsch, entre otros, el que estableció en 1882 el valor medio de 0,2957 m (Liz Guiral 1988, 149).

Longitud de los ejemplares-patrón del pie romano

Referencias tomadas de las medidas publicadas en[1] Gabriel Puig y Larraz. Edición digital a partir de Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 33 (1898), página 88.
• Capitolino
o Medida antigua: 0,293280 m.
o Medida de Cassini: 0,294408 m.
o Medida de Bïanchini: 0,294859 m.
• Museo de Nápoles:
o 1º ej. medida de Cagnazi: 0,294350 m.
o 2º ej. id. id.: 0,295000 m.
o 3º ej. id. id.: 0,296200 m.
o 4° ej. id. id.: 0,296350 m.
• Museo del Louvre:
o N°3016 medida de de Jomard: 0,295900 m.
o Nº3014 id. id.: 0,296300 m.
• Vaticano:
o Medida aproximada: 0,297410 m.
o Medida exacta (D'Anville): 0,297810 m.
• Colociano:
o P. Mariana. De pond. et mens., p. 34: 0,300000 m.
• Olímpico:
o Medida de Curtius: 0,307632 m.
o Medida deducida del Partenon por Foucherot: 0,308597 m.

Medidas actualizadas

Otra definición de la medida del pie romano es la equivalente a 16/28 del codo de Nippur (Nippur cubit). El International Bureau for hexadecimal metrology (BI-SMH) [1] define el codo de Nippur exactamente en 518.616 mm,[2] por lo que un pie romano equivaldría a 296,352 mm.

Este valor coincide con el del pie romano histórico obtenido a través de modernos métodos estadadísticos, establecido en 296,2 mm ± 0.5 mm, ó también 296.2 ±0.17% mm (ver Rottländer, Tübingen, Germany).[3]

Otros valores del pie romano

Otros valores del pie empleados en las obras romanas eran el pie gálico que medía 0,324 m, el ptolemaico de la provincia de Cirenaica de 0,309 m y el pie drúsico, empleado por Druso en Germania, que tenía una longitud de 13½ pulgadas en lugar de 12, lo que le da un valor métrico de 0,332 m (Puig y Larraz, 1898).

Equivalente griego

En la Grecia Clásica también había varias unidades de pies, por lo menos las tres reconocidas a partir de los trabajos d e W. Dörpfeld (Hellmann 2002, 45): el pie dórico con un valor aproximado de 32,6 cm, el pie ático de 29,4 cm y el pie jónico de 34,8 cm.

Milla romana

En la antigua Roma equivalía a la distancia recorrida con mil pasos (en latín: mille passus, plural: milia passuum). Para los romanos, un paso equivalía a dos pasos de los actuales, puesto que consideraban la zancada como ciclo completo: distancia recorrida por uno de los pies después de apoyarse en el pie contrario. A su vez un passus equivalía a 5 pies romanos.
Conversión al sistema métrico

Toda esta estructura de medidas se basaba en una visión idealizada de proporciones entre las diferentes partes del cuerpo humano, manejando cada sociedad una estructura y un valor diferentes para cada una de estas medidas, aun conservando el mismo nombre. De esta forma el pie tenía diferentes medidas según fuera romano, griego, íbero, babilónico, inglés, etc.

Unidad romana Nombre en latín Pies Equivalencia
Pie romano pes, pedis (plural) 1 29,62 cm
Paso simple gradus 2,5 74,05 cm
Paso doble passus 5 1,481 m
un estadio stadium 625 185,125 m
Milla romana Milia passuum 5.000 1.481 m
Legua leuga 15.000 4443 m

Para otros estudiosos (Antonio Blázquez), equivale a 1.672 m, basándose en distancias de itinerarios de calzadas romanas[1], aunque ha sido rebatido en otros estudios.

Onza (unidad de masa)


La onza es una unidad de masa usada desde la Antigua Roma para pesar con mayor precisión las mercancías y otros artículos, especialmente si su peso era menor que una libra romana. La onza todavía se usa corrientemente en los países anglosajones (aunque está destinada a desaparecer, tras la introducción gradual, pero obligatoria, del SI), y antiguamente su uso era más extendido en toda Europa.

Origen del término

La palabra onza proviene del latín ūncia, derivada a su vez del protoindoeuropeo *oinoko- (de donde por cierto también deriva único), forma sufijada de la raíz *oino- (de donde también deriva uno). La ūncia era la unidad fraccionaria empleada por los romanos, quienes se servían de fracciones duodecimales; es decir, significaba "una duodécima parte". En el contexto monetario, la uncia era la moneda de valor correspondiente a 1/12 de as. Por su parte, la onza de peso era 1/12 de libra (nótese que la libra de 16 onzas es posterior a la de 12 onzas). Las palabras inglesas ounce (onza) e inch (pulgada = 1/12 de pie) derivan igualmente de ūncia.
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MensajeTema: Re: Balista   Balista Icon_minitimeVie Nov 19 2010, 10:18

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MensajeTema: Re: Balista   Balista Icon_minitimeVie Nov 19 2010, 10:42

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MensajeTema: Re: Balista   Balista Icon_minitimeVie Nov 19 2010, 10:43

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