Servizio Creazione Temi WordPress Bagnara Calabra
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Servizio Creazione Temi WordPress Bagnara Calabra
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FAQ
Tornitura in lastra: deformazione di dischi metallici
Capitolo 1: Introduzione alla tornitura in lastra
1.1 Cos’è la tornitura in lastra?
La tornitura in lastra è un processo di lavorazione meccanica che consiste nella deformazione di dischi metallici per ottenere una forma desiderata. Questo processo è comunemente utilizzato nell’industria meccanica, aerospaziale e automobilistica per produrre componenti come ruote, flange, piastre e altri elementi di macchina. La tornitura in lastra è un’operazione che richiede una grande precisione e controllo per evitare deformazioni indesiderate e garantire la qualità del prodotto finale.
La tornitura in lastra può essere eseguita utilizzando diverse tecniche, tra cui la tornitura convenzionale, la tornitura CNC (Computer Numerical Control) e la tornitura a laser. Ogni tecnica ha le sue caratteristiche e vantaggi, e la scelta della tecnica più adatta dipende dalle specifiche esigenze del progetto e dalle caratteristiche del materiale da lavorare.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Modern Machine Shop, la tornitura in lastra è un processo che richiede una grande attenzione alla scelta del materiale, alla progettazione del pezzo e alla selezione della macchina utensile.
Ulteriori informazioni sulla tornitura in lastra possono essere trovate sul sito web di Wikipedia, che fornisce una panoramica generale sul processo e le sue applicazioni.
1.2 Strumenti e attrezzature utilizzate
Gli strumenti e le attrezzature utilizzate nella tornitura in lastra includono la macchina utensile, gli utensili da taglio, i mandrini e le pinze. La macchina utensile può essere una tornitura convenzionale o una tornitura CNC, e deve essere scelta in base alle specifiche esigenze del progetto.
Gli utensili da taglio utilizzati nella tornitura in lastra sono tipicamente realizzati in materiali duri come il carburo di tungsteno o il nitruro di titanio. Questi materiali offrono una grande resistenza all’usura e permettono di ottenere superfici di taglio precise e lisce.
I mandrini e le pinze sono utilizzati per tenere in posizione il pezzo da lavorare e per applicare la forza necessaria per la deformazione. È importante scegliere mandrini e pinze adatti al tipo di materiale da lavorare e alle specifiche esigenze del progetto.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Tooling and Machining, la scelta degli strumenti e delle attrezzature giuste è fondamentale per ottenere risultati di alta qualità nella tornitura in lastra.
1.3 Materiali lavorabili
I materiali lavorabili nella tornitura in lastra includono metalli ferrosi e non ferrosi, come l’acciaio, l’alluminio, il rame e il titanio. La scelta del materiale dipende dalle specifiche esigenze del progetto e dalle caratteristiche del pezzo da lavorare.
I metalli ferrosi sono comunemente utilizzati nell’industria meccanica e automobilistica, mentre i metalli non ferrosi sono spesso utilizzati nell’industria aerospaziale e elettronica.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di MatWeb, la scelta del materiale giusto è fondamentale per ottenere risultati di alta qualità nella tornitura in lastra.
Ulteriori informazioni sui materiali lavorabili nella tornitura in lastra possono essere trovate sul sito web di Keyence, che fornisce una panoramica generale sui materiali lavorabili e le loro caratteristiche.
1.4 Parametri di lavorazione
I parametri di lavorazione nella tornitura in lastra includono la velocità di taglio, la velocità di avanzamento, la profondità di taglio e la quantità di refrigerante utilizzato. La scelta dei parametri di lavorazione dipende dalle specifiche esigenze del progetto e dalle caratteristiche del materiale da lavorare.
La velocità di taglio è un parametro critico nella tornitura in lastra, poiché influisce sulla qualità della superficie di taglio e sulla durata dell’utensile da taglio.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di CNC Machining, la scelta dei parametri di lavorazione giuste è fondamentale per ottenere risultati di alta qualità nella tornitura in lastra.
Ulteriori informazioni sui parametri di lavorazione nella tornitura in lastra possono essere trovate sul sito web di Machining Databook, che fornisce una panoramica generale sui parametri di lavorazione e le loro caratteristiche.
Capitolo 2: Tecniche di tornitura in lastra
2.1 Tornitura convenzionale
La tornitura convenzionale è una tecnica di tornitura in lastra che utilizza una macchina utensile tradizionale. Questa tecnica è comunemente utilizzata per produrre pezzi di piccole e medie dimensioni.
La tornitura convenzionale richiede una grande abilità e esperienza da parte dell’operatore, poiché è necessario controllare manualmente la macchina utensile e gli utensili da taglio.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Modern Machine Shop, la tornitura convenzionale è una tecnica che richiede una grande attenzione alla scelta del materiale, alla progettazione del pezzo e alla selezione della macchina utensile.
Ulteriori informazioni sulla tornitura convenzionale possono essere trovate sul sito web di Wikipedia, che fornisce una panoramica generale sulla tecnica e le sue applicazioni.
2.2 Tornitura CNC
La tornitura CNC è una tecnica di tornitura in lastra che utilizza una macchina utensile a controllo numerico computerizzato. Questa tecnica è comunemente utilizzata per produrre pezzi di grandi dimensioni e complessi.
La tornitura CNC offre una grande precisione e ripetibilità, poiché la macchina utensile è controllata da un computer che esegue le istruzioni di lavorazione.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di CNC Machining, la tornitura CNC è una tecnica che richiede una grande attenzione alla programmazione della macchina utensile e alla selezione degli utensili da taglio.
Ulteriori informazioni sulla tornitura CNC possono essere trovate sul sito web di Fanuc, che fornisce una panoramica generale sulla tecnica e le sue applicazioni.
2.3 Tornitura a laser
La tornitura a laser è una tecnica di tornitura in lastra che utilizza un laser per deformare il materiale. Questa tecnica è comunemente utilizzata per produrre pezzi di piccole dimensioni e complessi.
La tornitura a laser offre una grande precisione e velocità, poiché il laser può essere controllato con grande precisione e può lavorare a velocità elevate.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Laser Technology, la tornitura a laser è una tecnica che richiede una grande attenzione alla selezione del laser e alla programmazione della macchina utensile.
Ulteriori informazioni sulla tornitura a laser possono essere trovate sul sito web di IPG Photonics, che fornisce una panoramica generale sulla tecnica e le sue applicazioni.
2.4 Altre tecniche di tornitura
Esistono altre tecniche di tornitura in lastra, come la tornitura a getto d’acqua, la tornitura a ultrasuoni e la tornitura a plasma. Queste tecniche sono comunemente utilizzate per produrre pezzi di piccole e medie dimensioni.
La tornitura a getto d’acqua utilizza un getto d’acqua ad alta pressione per deformare il materiale, mentre la tornitura a ultrasuoni utilizza onde ultrasoniche per deformare il materiale.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Water Jet Technology, la tornitura a getto d’acqua è una tecnica che richiede una grande attenzione alla selezione della pompa e alla programmazione della macchina utensile.
Ulteriori informazioni sulle altre tecniche di tornitura possono essere trovate sul sito web di Advanced Manufacturing, che fornisce una panoramica generale sulle tecniche e le loro applicazioni.
Capitolo 3: Applicazioni della tornitura in lastra
3.1 Industria meccanica
La tornitura in lastra è comunemente utilizzata nell’industria meccanica per produrre componenti come ruote, flange, piastre e altri elementi di macchina.
L’industria meccanica richiede una grande precisione e ripetibilità nella produzione di componenti, e la tornitura in lastra è una tecnica che può soddisfare queste esigenze.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Modern Machine Shop, la tornitura in lastra è una tecnica fondamentale nell’industria meccanica per la produzione di componenti di alta qualità.
Ulteriori informazioni sull’applicazione della tornitura in lastra nell’industria meccanica possono essere trovate sul sito web di Siemens, che fornisce una panoramica generale sull’utilizzo della tecnica nell’industria.
3.2 Industria aerospaziale
La tornitura in lastra è comunemente utilizzata nell’industria aerospaziale per produrre componenti come ruote, flange, piastre e altri elementi di macchina.
L’industria aerospaziale richiede una grande precisione e ripetibilità nella produzione di componenti, e la tornitura in lastra è una tecnica che può soddisfare queste esigenze.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Aerospaziale, la tornitura in lastra è una tecnica fondamentale nell’industria aerospaziale per la produzione di componenti di alta qualità.
Ulteriori informazioni sull’applicazione della tornitura in lastra nell’industria aerospaziale possono essere trovate sul sito web di Boeing, che fornisce una panoramica generale sull’utilizzo della tecnica nell’industria.
3.3 Industria automobilistica
La tornitura in lastra è comunemente utilizzata nell’industria automobilistica per produrre componenti come ruote, flange, piastre e altri elementi di macchina.
L’industria automobilistica richiede una grande precisione e ripetibilità nella produzione di componenti, e la tornitura in lastra è una tecnica che può soddisfare queste esigenze.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Automobilistica, la tornitura in lastra è una tecnica fondamentale nell’industria automobilistica per la produzione di componenti di alta qualità.
Ulteriori informazioni sull’applicazione della tornitura in lastra nell’industria automobilistica possono essere trovate sul sito web di Ford, che fornisce una panoramica generale sull’utilizzo della tecnica nell’industria.
3.4 Altre applicazioni
La tornitura in lastra può essere utilizzata in altre applicazioni, come la produzione di componenti per l’industria elettronica, la produzione di componenti per l’industria chimica e la produzione di componenti per l’industria farmaceutica.
La tornitura in lastra può essere utilizzata per produrre componenti di alta precisione e complessità, e può essere utilizzata in combinazione con altre tecniche di lavorazione.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Advanced Manufacturing, la tornitura in lastra è una tecnica versatile che può essere utilizzata in diverse applicazioni.
Ulteriori informazioni sulle altre applicazioni della tornitura in lastra possono essere trovate sul sito web di Manufacturing, che fornisce una panoramica generale sull’utilizzo della tecnica in diverse industrie.
Capitolo 4: Vantaggi e svantaggi della tornitura in lastra
4.1 Vantaggi
I vantaggi della tornitura in lastra includono la possibilità di produrre componenti di alta precisione e complessità, la possibilità di utilizzare materiali diversi e la possibilità di ridurre i costi di produzione.
La tornitura in lastra può essere utilizzata per produrre componenti di alta qualità e precisione, e può essere utilizzata in combinazione con altre tecniche di lavorazione.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Modern Machine Shop, la tornitura in lastra è una tecnica che offre molti vantaggi nella produzione di componenti di alta qualità.
Ulteriori informazioni sui vantaggi della tornitura in lastra possono essere trovate sul sito web di Siemens, che fornisce una panoramica generale sui vantaggi della tecnica.
4.2 Svantaggi
Gli svantaggi della tornitura in lastra includono la necessità di utilizzare attrezzature specializzate, la necessità di avere personale qualificato e la possibilità di avere problemi di qualità.
La tornitura in lastra può richiedere investimenti significativi in attrezzature e personale, e può essere necessario affrontare problemi di qualità durante la produzione.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Advanced Manufacturing, la tornitura in lastra è una tecnica che può presentare alcuni svantaggi nella produzione di componenti.
Ulteriori informazioni sugli svantaggi della tornitura in lastra possono essere trovate sul sito web di Manufacturing, che fornisce una panoramica generale sugli svantaggi della tecnica.
4.3 Limitazioni
Le limitazioni della tornitura in lastra includono la dimensione massima dei pezzi che possono essere lavorati, la complessità dei pezzi che possono essere prodotti e la quantità di materiale che può essere rimosso.
La tornitura in lastra può avere limitazioni nella produzione di pezzi di grandi dimensioni o complessi, e può essere necessario utilizzare altre tecniche di lavorazione per superare queste limitazioni.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Modern Machine Shop, la tornitura in lastra è una tecnica che può avere limitazioni nella produzione di componenti.
Ulteriori informazioni sulle limitazioni della tornitura in lastra possono essere trovate sul sito web di Siemens, che fornisce una panoramica generale sulle limitazioni della tecnica.
4.4 Futuro della tornitura in lastra
Il futuro della tornitura in lastra sembra essere molto promettente, con l’avanzamento delle tecnologie e l’aumento della domanda di componenti di alta qualità e precisione.
La tornitura in lastra può essere utilizzata in combinazione con altre tecniche di lavorazione per produrre componenti di alta qualità e complessità.
Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Advanced Manufacturing, la tornitura in lastra è una tecnica che avrà un grande futuro nella produzione di componenti di alta qualità.
Ulteriori informazioni sul futuro della tornitura in lastra possono essere trovate sul sito web di Manufacturing, che fornisce una panoramica generale sulle tendenze future della tecnica.
Capitolo 5: Aziende e scuole per l’apprendimento
5.1 Aziende produttrici
Alcune delle aziende produttrici di attrezzature per la tornitura in lastra includono Siemens, Fanuc e Heidenhain.
Queste aziende offrono una vasta gamma di attrezzature per la tornitura in lastra, dalle macchine utensili ai sistemi di controllo numerico computerizzato.
5.2 Aziende distributrici
Alcune delle aziende distributrici di attrezzature per la tornitura in lastra includono Modern Machine Shop, Advanced Manufacturing e Manufacturing.
Queste aziende offrono una vasta gamma di attrezzature per la tornitura in lastra, dalle macchine utensili ai sistemi di controllo numerico computerizzato.
5.3 Scuole e centri di formazione
Alcune delle scuole e centri di formazione per l’apprendimento della tornitura in lastra includono Siemens Education, Fanuc Education e Heidenhain Education.
Queste scuole e centri di formazione offrono corsi di formazione sulla tornitura in lastra, dalle basi della lavorazione alle tecniche avanzate.
Capitolo 6: Conclusione
In conclusione, la tornitura in lastra è una tecnica di lavorazione meccanica che consiste nella deformazione di dischi metallici per ottenere una forma desiderata.
La tornitura in lastra può essere utilizzata in diverse applicazioni, dalle industrie meccanica, aerospaziale e automobilistica, alla produzione di componenti per l’industria elettronica, chimica e farmaceutica.
La tornitura in lastra offre molti vantaggi, come la possibilità di produrre componenti di alta precisione e complessità, la possibilità di utilizzare materiali diversi e la possibilità di ridurre i costi di produzione.
Tuttavia, la tornitura in lastra può anche avere alcuni svantaggi, come la necessità di utilizzare attrezzature specializzate, la necessità di avere personale qualificato e la possibilità di avere problemi di qualità.
In futuro, la tornitura in lastra sembra essere molto promettente, con l’avanzamento delle tecnologie e l’aumento della domanda di componenti di alta qualità e precisione.
Domande e risposte
Domanda 1: Cos’è la tornitura in lastra?
Risposta 1: La tornitura in lastra è una tecnica di lavorazione meccanica che consiste nella deformazione di dischi metallici per ottenere una forma desiderata.
Domanda 2: Quali sono le applicazioni della tornitura in lastra?
Risposta 2: La tornitura in lastra può essere utilizzata in diverse applicazioni, dalle industrie meccanica, aerospaziale e automobilistica, alla produzione di componenti per l’industria elettronica, chimica e farmaceutica.
Domanda 3: Quali sono i vantaggi della tornitura in lastra?
Risposta 3: La tornitura in lastra offre molti vantaggi, come la possibilità di produrre componenti di alta precisione e complessità, la possibilità di utilizzare materiali diversi e la possibilità di ridurre i costi di produzione.
Domanda 4: Quali sono gli svantaggi della tornitura in lastra?
Risposta 4: La tornitura in lastra può anche avere alcuni svantaggi, come la necessità di utilizzare attrezzature specializzate, la necessità di avere personale qualificato e la possibilità di avere problemi di qualità.
Domanda 5: Qual è il futuro della tornitura in lastra?
Risposta 5: In futuro, la tornitura in lastra sembra essere molto promettente, con l’avanzamento delle tecnologie e l’aumento della domanda di componenti di alta qualità e precisione.
Curiosità
La tornitura in lastra è una tecnica di lavorazione meccanica che ha una lunga storia, risalente al XIX secolo.
La prima macchina utensile per la tornitura in lastra fu inventata da un meccanico inglese di nome Joseph Whitworth nel 1840.
La tornitura in lastra è stata utilizzata nella produzione di componenti per diverse industrie, dalle industrie meccanica, aerospaziale e automobilistica, alla produzione di componenti per l’industria elettronica, chimica e farmaceutica.
La tornitura in lastra è una tecnica di lavorazione meccanica che richiede una grande precisione e abilità, e può essere utilizzata per produrre componenti di alta qualità e complessità.
Aggiornamento del 25-07-2025
Metodi Pratici di Applicazione
La tornitura in lastra è una tecnica di lavorazione meccanica versatile che trova applicazione in vari settori industriali. Di seguito sono riportati alcuni esempi pratici di come la tornitura in lastra può essere applicata in modo concreto e materiale:
Esempio 1: Produzione di Ruote per Veicoli
- Descrizione: Nella produzione di ruote per veicoli, la tornitura in lastra viene utilizzata per creare dischi metallici che serviranno da base per le ruote. Questo processo permette di ottenere ruote con precisioni elevate e superfici lisce, essenziali per garantire la sicurezza e l’efficienza dei veicoli.
- Materiali Utilizzati: Acciaio, alluminio.
- Tecnica di Tornitura: Tornitura CNC per garantire precisioni elevate e ripetibilità.
Esempio 2: Creazione di Flange per Tubazioni
- Descrizione: Le flange prodotte tramite tornitura in lastra sono utilizzate nelle tubazioni per facilitare la connessione e la disconnessione di sezioni di tubo. La precisione nella creazione delle flange è cruciale per evitare perdite e garantire la sicurezza del sistema di tubazioni.
- Materiali Utilizzati: Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio.
- Tecnica di Tornitura: Tornitura convenzionale e successiva lavorazione CNC per ottenere le precisioni richieste.
Esempio 3: Produzione di Componenti per l’Industria Aerospaziale
- Descrizione: L’industria aerospaziale richiede componenti di alta precisione e leggerezza. La tornitura in lastra viene utilizzata per produrre parti come mozzi di ruote, parti di sospensioni e altri componenti strutturali per aerei e navicelle spaziali.
- Materiali Utilizzati: Titanio, leghe di alluminio.
- Tecnica di Tornitura: Tornitura CNC con utilizzo di utensili diamantati per superfici di alta precisione.
Esempio 4: Fabbricazione di Piastre per l’Industria Meccanica
- Descrizione: Le piastre prodotte tramite tornitura in lastra sono utilizzate in vari macchinari industriali come basi di sostegno, piastre di attacco e altre applicazioni strutturali.
- Materiali Utilizzati: Acciaio, ghisa.
- Tecnica di Tornitura: Tornitura convenzionale e successiva rettifica per ottenere superfici piane e parallele.
Esempio 5: Creazione di Componenti per l’Industria Elettronica
- Descrizione: Nella produzione di componenti elettronici, la tornitura in lastra può essere utilizzata per creare parti precise come dissipatori di calore, connettori e parti di alloggiamenti per dispositivi elettronici.
- Materiali Utilizzati: Alluminio, rame.
- Tecnica di Tornitura: Tornitura CNC con controllo della rugosità superficiale per migliorare la dissipazione termica.
Questi esempi illustrano come la tornitura in lastra sia una tecnica fondamentale in diverse applicazioni industriali, consentendo la produzione di componenti di alta qualità e precisione. La scelta della tecnica di tornitura e del materiale dipende dalle specifiche esigenze del progetto e dalle proprietà
🏗️ Introduzione
Nel mondo dell’edilizia moderna, la parola “ottimizzazione” è diventata centrale. Ridurre tempi, costi e sprechi è una priorità assoluta. Ma come può l’intelligenza artificiale (AI) offrire un vantaggio concreto a chi lavora nei cantieri? In questo articolo vediamo 5 strumenti e metodi realmente applicabili, anche da piccole e medie imprese, per trasformare la gestione del cantiere grazie all’AI.
🧰 1. Pianificazione automatica con AI
I software basati su AI possono analizzare centinaia di variabili (tempo, materiali, personale, meteo, forniture) per generare piani di lavoro dinamici e ottimizzati.
🔹 Esempio pratico: strumenti come ALICE Technologies usano AI per simulare migliaia di scenari esecutivi e scegliere il più efficiente.
🔹 Vantaggio: meno ritardi, gestione più flessibile di imprevisti e cambi di progetto.
🧱 2. Controllo automatico delle forniture e magazzino intelligente
Con l’AI, il magazzino può “pensare”: rileva in tempo reale le scorte, suggerisce ordini, prevede consumi.
🔹 Strumenti utili: AI integrata in gestionali come Buildertrend, Procore, o soluzioni custom su ERP aziendali.
🔹 Vantaggio: niente più blocchi in cantiere per mancanza materiali, riduzione di sprechi e sovraccarico.
🎥 3. Visione artificiale per monitoraggio sicurezza e avanzamento lavori
Telecamere con AI analizzano le immagini per:
- Rilevare accessi non autorizzati
- Segnalare operai senza DPI
- Calcolare avanzamento percentuale del cantiere
🔹 Esempio pratico: sistemi come Smartvid.io o l’integrazione AI nei DVR più avanzati.
🔹 Vantaggio: meno incidenti, più controllo a distanza e documentazione automatica del progresso.
📈 4. Previsione dei costi e degli imprevisti
Attraverso il machine learning, è possibile prevedere rischi economici e variazioni di budget sulla base di cantieri precedenti, variabili di progetto e contesto ambientale.
🔹 Strumenti utili: modelli predittivi personalizzabili in Excel AI o piattaforme come Doxel.
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Redigere relazioni, computi, DUVRI, verbali, report fotografici? Con strumenti come ChatGPT, Copilot o Claude, è possibile automatizzare la stesura e revisione dei documenti.
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📌 Conclusione
L’intelligenza artificiale non è solo per grandi aziende tech: è già uno strumento alla portata dei tecnici, progettisti e imprese edili che vogliono lavorare in modo più intelligente. Basta iniziare da un punto: magazzino, sicurezza o documentazione.
Chi parte per primo avrà un vantaggio competitivo nei prossimi anni.
Benvenuti alla rassegna settimanale delle nuove gare di appalto per costruzioni metalliche. Ogni settimana, pubblichiamo un riepilogo delle nuove opportunità di appalto annunciate, fornendo dettagli sui progetti, i requisiti, le certificazioni e le scadenze. Questo articolo copre le gare di appalto annunciate nella settimana del 16-22 giugno 2024.
Gare di Appalto per Costruzioni Metalliche
1. Progetto: Nuova Struttura Metallica per Stadio a Napoli
- Descrizione: Costruzione di una nuova struttura metallica per l’ampliamento dello stadio di Napoli.
- Ente Appaltante: Comune di Napoli
- Scadenza Presentazione Offerte: 15 luglio 2024
- Requisiti: Esperienza comprovata nella costruzione di grandi strutture metalliche.
- Certificazioni Necessarie:
- ISO 9001 (Qualità)
- ISO 14001 (Ambiente)
- OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza)
- Certificazioni SOA: Categoria OG1 (Edifici Civili e Industriali) Classifica IV
- Budget: €7.000.000
- Dettagli del Progetto: Il progetto include la costruzione della struttura portante in acciaio, impianti di sicurezza e segnaletica.
- Documentazione Richiesta: Piani di lavoro dettagliati, certificati di conformità, referenze di progetti simili.
- Contatti per Informazioni: Ufficio Appalti del Comune di Napoli, Tel: +39 081 1234567, Email: appalti@comune.napoli.it
- Modalità di Presentazione delle Offerte: Le offerte devono essere presentate tramite il portale appalti del Comune di Napoli, link al portale
- Visite ai Siti: Visita obbligatoria al sito del progetto il 28 giugno 2024.
- Fonte: link al bando
2. Progetto: Copertura Metallica per Centro Commerciale a Roma
- Descrizione: Realizzazione di una copertura metallica per un nuovo centro commerciale.
- Ente Appaltante: Comune di Roma
- Scadenza Presentazione Offerte: 20 luglio 2024
- Requisiti: Capacità di gestione di progetti di grandi dimensioni.
- Certificazioni Necessarie:
- ISO 9001 (Qualità)
- ISO 14001 (Ambiente)
- ISO 45001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro)
- Certificazioni SOA: Categoria OG1 (Edifici Civili e Industriali) Classifica III
- Budget: €5.000.000
- Dettagli del Progetto: Include la costruzione della struttura metallica della copertura, sistemi di ventilazione e isolamento.
- Documentazione Richiesta: Certificati di conformità, piani di gestione del progetto, referenze.
- Contatti per Informazioni: Ufficio Appalti del Comune di Roma, Tel: +39 06 1234567, Email: appalti@comune.roma.it
- Modalità di Presentazione delle Offerte: Le offerte devono essere presentate online tramite il portale appalti del Comune di Roma, link al portale
- Visite ai Siti: Visita obbligatoria al sito del progetto il 30 giugno 2024.
- Fonte: link al bando
3. Progetto: Ristrutturazione di Capannone Industriale a Torino
- Descrizione: Ristrutturazione e rinforzo di un capannone industriale esistente con struttura metallica.
- Ente Appaltante: Regione Piemonte
- Scadenza Presentazione Offerte: 25 luglio 2024
- Requisiti: Esperienza in ristrutturazioni industriali, conformità alle normative di sicurezza.
- Certificazioni Necessarie:
- ISO 9001 (Qualità)
- ISO 14001 (Ambiente)
- ISO 45001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro)
- Certificazione CE per prodotti strutturali
- Certificazioni SOA: Categoria OG1 (Edifici Civili e Industriali) Classifica IV
- Budget: €6.000.000
- Dettagli del Progetto: Il progetto include rinforzo strutturale, aggiornamento degli impianti e miglioramento delle misure di sicurezza.
- Documentazione Richiesta: Piani di lavoro, certificati di conformità, referenze.
- Contatti per Informazioni: Ufficio Appalti della Regione Piemonte, Tel: +39 011 1234567, Email: appalti@regione.piemonte.it
- Modalità di Presentazione delle Offerte: Le offerte devono essere presentate tramite il portale appalti della Regione Piemonte, link al portale
- Visite ai Siti: Visita obbligatoria al sito del progetto il 5 luglio 2024.
- Fonte: link al bando
Conclusione
Questa è la rassegna delle nuove gare di appalto per costruzioni metalliche della settimana. Partecipare alle gare di appalto è un’opportunità importante per le aziende del settore. Assicurati di rispettare le scadenze, preparare offerte complete e competitive, e ottenere tutte le certificazioni necessarie. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e nuove opportunità.
Quest’uomo ha reso possibile il modem nel tuo telefono
Nel 1991, molte poche persone avevano accesso a Internet. Coloro che postavano nei forum online o inviavano email agli amici da casa solitamente accedevano a Internet tramite linea telefonica, con i messaggi che viaggiavano alla velocità massima di 14,4 kilobit al secondo. Nel frattempo, la TV via cavo stava diventando sempre più popolare. Entro il 1991, il sessanta per cento delle famiglie statunitensi era abbonato a un servizio via cavo; i rollout via cavo nel resto del mondo stavano accelerando.
In teoria, utilizzare quella crescente rete via cavo anziché le linee telefoniche per l’accesso a Internet avrebbe aumentato drasticamente la velocità delle comunicazioni. E rendere la TV via cavo stessa digitale anziché analogica avrebbe permesso ai fornitori di trasportare molti più canali. La teoria su come fare ciò, utilizzando convertitori analogico-digitali e elaborazione del segnale digitale per tradurre le forme d’onda analogiche che viaggiano sul cavo coassiale in forma digitale, era ben consolidata. Ma i modem via cavo necessari per implementare una tale rete digitale a larga banda non erano sul mercato di massa.
Entra in scena Henry Samueli. Nel 1985, aveva istituito un programma di ricerca multidisciplinare presso l’Università della California, Los Angeles, per sviluppare chip per la banda larga digitale. Nel corso dei successivi anni, lui e il suo team hanno creato una vasta gamma di chip di prova dimostrando i principali blocchi di costruzione dei modem digitali ad alte prestazioni. E nel 1991, Samueli, insieme al suo studente di dottorato Henry Nicholas dell’UCLA, ha fondato la Broadcom Corp. per commercializzare la tecnologia.
Oggi, le innovazioni nelle architetture di elaborazione del segnale digitale pionieristiche all’UCLA e da Broadcom persistono nei modem digitali che consentono comunicazioni cablate e wireless nei nostri dispositivi. Per questi progressi, insieme ai contributi all’espansione dell’istruzione in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), Samueli è il destinatario della Medaglia d’Onore IEEE 2025.
Henry Samueli
Lavori attuali
Filantropo, Presidente di Broadcom Inc.
Data di nascita
20 settembre 1954
Luogo di nascita
Buffalo, N.Y.
Famiglia
Moglie, Susan; tre figli; tre nipoti
Istruzione
BSEE 1975, MSEE 1976, Ph.D. 1980, tutti in ingegneria elettrica presso l’Università della California, Los Angeles (UCLA)
Primo lavoro
Cassiere e magazziniere nel negozio di liquori di famiglia
Sorpresa più grande nella carriera
Il grande successo di Broadcom e la crescita esplosiva di Internet
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“Henry ha una capacità apparentemente illimitata di intrattenere nuove idee,” dice Spindle. Ha descritto un viaggio in Antartide, al quale la sua famiglia si è unita con alcuni dei Samueli. “Henry ha partecipato a ogni conferenza offerta sulla nave. Ha partecipato a ogni escursione,” dice. Nel suo lavoro con la fondazione, ha continuato, è altrettanto curioso e coinvolto. “Partecipa a ogni riunione,” dice. “Puoi inviargli un documento di 120 pagine, e lui leggerà ogni parola e si presenterà pronto a fare domande.”
La squadra di hockey fa parte dell’investimento di Samueli e del suo piacere nella comunità della Contea di Orange. Il prossimo passo è creare un vero centro di Anaheim, sotto forma di un distretto artistico e dell’intrattenimento chiamato OCVIBE. E nel tempo libero, fa lunghe passeggiate in bicicletta elettrica solo per godersi i quartieri.
“OCVIBE e gli Anaheim Ducks sono una parte importante delle nostre vite,” dice Samueli. “E man mano che il valore delle azioni di Broadcom cresce, continuiamo a investire sempre più denaro nella fondazione. Questo non si fermerà. Poi, naturalmente, c’è essere nel consiglio di amministrazione di Broadcom e coinvolto profondamente con Broadcom—posso vedere che continuerà per molti anni. Teoricamente, sono in pensione, ma sono impegnato come mai prima.”
Questo articolo è apparso nella stampa di maggio 2025 come “Il Capo della Banda Larga.”
Questo articolo è stato aggiornato il 22 e 24 aprile 2025.
La 16esima Biennale di Architettura di Venezia, intitolata FREESPACE e curata da Yvonne Farrell e Shelley McNamara, ha chiuso i battenti il 25 novembre 2018 dopo essere stata inaugurata il 25 maggio dello stesso anno. L’edizione ha registrato un notevole successo, con oltre 275mila visitatori, ai quali si aggiungono 14.434 presenze durante la pre-apertura.Rispetto alla precedente edizione del 2016, che aveva registrato 260mila visitatori, si è verificato un incremento del 6%. Da sottolineare la presenza significativa dei giovani, con il 50% dei visitatori totali sotto i 26 anni. Inoltre, i gruppi che hanno visitato la Biennale hanno rappresentato il 27% del pubblico complessivo.Il Presidente Paolo Baratta ha elogiato i risultati ottenuti, sottolineando che grazie a Yvonne e Shelley si è celebrata l’architettura nella sua forma più delicata, nobile e socialmente impegnata, focalizzandosi sul concetto di spazio libero e gratuito.