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Guías de laboratorio de máquinas eléctricas I: ingeniería eléctrica
El compendio de guías de laboratorio de máquinas eléctricas I, enfocadas a la ingeniería eléctrica, incluyen prácticas que les permiten a los estudiantes fortalecer habilidades al aplicar conceptos de la asignatura en un ambiente de laboratorio. Esta guía articula experiencias fundamentales que incluyen normativa de seguridad aplicable, recursos a utilizar, procedimientos, cálculos y un cuestionario de análisis. Con ello, los estudiantes podrán consolidar los conocimientos teórico-prácticos al aplicar conceptos de las temáticas de la asignatura máquinas eléctricas I.Estudio e Identificación de un Transformador 6 -- 1. Introducción 7 -- 2. Objetivos 8 -- 3. Normativa de Seguridad 9 -- 4. Recursos 9 -- 5. Procedimiento Experimental 10 -- 6. Cálculos 10 -- 7. Cuestionario para el Informe 10 -- 8. Referencias 10 Pre-Informe Experiencia 1 11 -- Relación de Transformación 13 -- 1. Introducción 14 -- 2. Objetivos 15 -- 3. Normativa de Seguridad 15 -- 4. Recursos 16 -- 5. Procedimiento Experimental 16 -- 6. Cálculos 16 -- 7. Cuestionario 17 -- 8. Referencias 17 Pre-Informe Experiencia 2 18 -- Identificación de la Polaridad de un Transformador Eléctrico 20 -- 1. Introducción 21 -- 2. Objetivos 22 -- 3. Normativa de Seguridad 23 -- 4. Recursos 23 -- 5. Procedimiento Experimental 24 -- 6. Cálculos 24 -- 7. Cuestionario 24 -- 8. Referencias 24 Pre-Informe Experiencia 3 26 -- Perdidas en El Hiero y Ensayo en Vacío del Transformador 28 -- 1. Introducción 29 -- 2. Objetivos 30 -- 3. Normativa de Seguridad 30 -- 4. Recursos 31 -- 5. Procedimiento Experimental 32 -- 6. Cálculos 32 -- 7. Cuestionario 32 -- 8. Referencias 33 Pre-Informe Experiencia 4 34 -- Ensayo en Cortocircuito y Perdidas en el Cobre del Transformador 36 -- 1. Introducción 37 -- 2. Objetivos 38 -- 3. Normativa de Seguridad 38 -- 4. Recursos 39 -- 5. Procedimiento Experimental 40 -- 6. Cálculos 40 -- 7. Cuestionario 41 -- 8. Referencias 41 Pre-Informe Experiencia 5 42 -- Comportamiento de un Transformador según la Carga Aplicada 44 -- 1. Introducción 45 -- 2. Objetivos 47 -- 3. Normativa de Seguridad 47 -- 4. Recursos 47 -- 5. Procedimiento Experimental 48 -- 6. Cálculos 48 -- 7. Cuestionario 48 -- 8. Referencias 48 Pre-Informe Experiencia 6 49 -- Transformadores Trifásicos. Banco de Transformadores 52 -- 1. Introducción 53 -- 2. Objetivos 54 -- 3. Normativa de Seguridad 54 -- 4. Recursos 55 -- 5. Procedimiento Experimental 55 -- 6. Cálculos 56 -- 7. Cuestionario 56 -- 8. Referencias 56 Pre-Informe Experiencia 7 57 -- Máquinas de Corriente Directa, Partes y Principio de Funcionamiento 59 -- 1. Introducción 60 -- 2. Objetivos 61 -- 3. Normativa de Seguridad 61 -- 4. Recursos 62 -- 5. Procedimiento Experimental 62 -- 6. Cálculos 63 -- 7. Cuestionario 63 -- 8. Referencias 63 Pre-Informe Experiencia 8 64 -- Máquinas de Corriente Continúa Trabajando como Motor, Control por Armadura 66 -- 1. Introducción 67 -- 2. Objetivos 67 -- 3. Normativa de Seguridad 67 -- 4. Recursos 69 -- 5. Procedimiento Experimental 69 -- 6. Cálculos 69 -- 7. Cuestionario 70 -- 8. Referencias 70 Pre-Informe Experiencia 9 71 -- Máquinas de Corriente Continúa Trabajando como Motor, Control por Campo 73 -- 1. Introducción 74 -- 2. Objetivos 75 -- 3. Normativa de Seguridad 75 -- 4. Recursos 75 -- 5. Procedimiento Experimental 76 -- 6. Cálculos 76 -- 7. Cuestionario 76 -- 8. Referencias 77 Pre-Informe Experiencia 10 78 -- Máquinas de Corriente Continúa Actuando como Generador, Control por Velocidad 79 -- 1. Introducción 80 -- 2. Objetivos 81 -- 3. Normativa de Seguridad 81 -- 4. Recursos 83 -- 5. Procedimiento Experimental 84 -- 6. Cálculos 84 -- 7. Cuestionario 84 -- 8. Referencias 84 Pre-Informe Experiencia 11 8
Editorial Visión interdisciplinaria y en red asociada a la producción y difusión del conocimiento científico desde las instituciones de educación superior …
Las transformaciones asociadas a la evolución de los sistemas sociales conllevan al surgimiento de necesidades en el ámbito individual y organizacional, relacionadas fundamentalmente con la generación de capacidades para responder de forma oportuna y adecuada a los requerimientos propios del orden global-local. En este sentido, resulta clave reflexionar acerca de las principales gestiones que las instituciones para el desarrollo emprenden en pro de este propósito. Al respecto, emerge la producción y difusión del conocimiento científico como un mecanismo que conduce a consolidar ventajas competitivas y agregar valor a los procesos
productivos
Mitigation of harmonics in a 6 kV and 650 kW motor
Motors that work with high voltage and consume a lot of power, specifically those of 6 kV and 650 kW, generate harmonics of voltage and current harmful to the electro-energy system, causing problems in its correct operation. In this study, the quality of the electrical energy of a motor having those characteristics is analyzed by measuring voltage, current intensity, power factor, active power, reactive power, as well as voltage and current harmonics. Results show that the main problem lies in the fact that the total current harmonic distortion reached a value of 17.1%, which is above the maximum value permissible according to the standard for the motor object of study. However, the total voltage harmonic distortion resulted within the allowable values, reaching a maximum of 3.3%. To mitigate the harmful effects of the total current harmonic distortion, passive and active filters were designed and simulated to improve the motor's operation and solve the problems. For the design and simulation of the filters, MATLAB R2015a software and LabView 2014 software were used
Adsorptive properties of highly porous activated carbon from açaí (Euterpe oleracea) towards the toxic herbicide atrazine
The great variety and possibilities of consumption of açaí pulp (Euterpe oleracea) have made its consumption increase considerably in recent years, mainly in Brazilian territory. The big problem is the generation of tons of waste that characterizes the fruit stone. This waste was converted into a highly porous activated carbon and employed to remove the herbicide atrazine. The characterization analyses confirmed that the applied methodology generated an adsorbent with good textural characteristics (specific surface area 920.56 m² g−1, pore volume 0.467 cm3 g−1; average pore diameter 1.13 nm). Furthermore, it was found that the adsorption of atrazine reached satisfactory results at natural pH and with an adsorbent mass of 0.54 g for each liter of solution. The Redlich-Peterson model presented the most satisfactory fit with the equilibrium data. This study found that the evolution of system temperature increased the concentration in the solid phase of 178 mg g−1 at 328 K. Regarding adsorption kinetics, the linear driving force model can represent the experimental data. Also, the predicted adsorption data of the model follows the experimental data. The application of the adsorbent in the removal of the herbicide mixture presented an efficiency of 81.45%. Therefore, using residual açaí fruit seeds as biomass for producing activated carbon employing zinc chloride as an agent activator is the possible application of the material. The material showed high efficiency and affinity with the target molecule
Guías de laboratorio de resistencia de materiales: ingeniería civil
El compendio de guías de laboratorio de resistencia de materiales, enfocadas a la ingeniería civil, incluyen prácticas que les permiten a los estudiantes fortalecer habilidades al aplicar conceptos de la asignatura en un ambiente de laboratorio. Esta guía articula experiencias fundamentales que incluyen normativa de seguridad aplicable, recursos a utilizar, procedimientos, cálculos y un cuestionario de análisis. Con ello, los estudiantes podrán consolidar los conocimientos teórico-prácticos al aplicar conceptos de las temáticas de la asignatura resistencia de materiales.Ensayo de Dureza 4 -- 1. Objetivos 5 -- 2. Fundamentos Teóricos 5 -- 3. Materiales y Datos Disponibles 7 -- 4. Procedimiento para el Ensayo 7 -- 5. Modelos Matemáticos 8 Errores de Ensayo 10 -- 6. Presentación de Resultados 10 -- 7. Preguntas 11 -- Ensayo de Tracción 11 -- 1. Objetivos 12 -- 2. Fundamentos Teóricos 12 -- 3. Materiales y Datos Disponibles 15 -- 4. Procedimiento para el Ensayo 15 -- 5. Modelos Matemáticos 16 Errores de Ensayo 17 -- 6. Presentación de Resultados 17 -- 7. Preguntas 17 -- Ensayo de Compresión 19 -- 1. Objetivos 20 -- 2. Fundamentos Teóricos 20 -- 3. Materiales y Datos Disponibles 23 -- 4. Procedimiento para el Ensayo 23 -- 5. Modelos Matemáticos 24 – 6. Errores de Ensayo 25 -- 7. Presentación de Resultados 25 -- 8. Preguntas 26 -- Ensayo de Torsión 27 -- 1. Objetivos 28 -- 2. Fundamentos Teóricos 28 -- 3. Materiales y Datos Disponibles 30 -- 4. Procedimiento para el Ensayo 30 -- 5. Modelos Matemáticos 31 – 6. Errores de Ensayo 31 -- 7. Presentación de Resultados 32 -- 8. Preguntas 32 -- Ensayo de Impacto (Prueba Charpy) 33 -- 1. Objetivos 34 -- 2. Fundamentos Teóricos 34 -- 3. Materiales y Datos Disponibles 36 -- 4. Procedimiento para el Ensayo 37 -- 5. Modelos Matemáticos 38 -- 6. Errores de Ensayo 39 -- 7. Presentación de Resultados 39 -- 8. Preguntas 39 -- Ensayo de Flexión 40 -- 1. Objetivos 41 -- 2. Fundamentos Teóricos 41 -- 3. Materiales y Datos Disponibles 43 -- 4. Procedimiento para el Ensayo 44 -- 5. Modelos Matemáticos 44 -- 7. Presentación de Resultados 45 -- 8. Preguntas 4
Estrategias para la reducción de accidentes y muertes asociados al riesgo eléctrico en el departamento del Atlántico
The present project aims to propose strategies to reduce accidents and deaths due to electrical risks in the department of Atlántico. To achieve this, information was collected and analyzed from specialized databases and statistics from entities such as the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, the Open Data platform regulated by the Superintendence of Public Utility Services, and current regulations, including the Technical Regulation for Electrical Installations.
The study identified the main electrical risk factors in residential installations, confirming that direct and indirect contact are the most common causes of accidents. It was highlighted that the Atlántico Department registers the highest number of cases related to electrical risk compared to other departments in Colombia.
In collaboration with the Corporation Center for Innovation and Technological Development of the Electrical Sector, 10 neighborhoods located between Barranquilla and Soledad were characterized, where most of the cases associated with electrical risk were recorded.
Finally, various strategies were implemented, such as dramatizations illustrating the consequences of mishandling electrical installations, reaching 4,500 people; family schools with participation from over 300 individuals; graffiti art with 340 attendees; activities in various media outlets resulting in 7,830 seconds of radio airtime, 340,000 publications in local newspapers, 117 hours of loudspeaker announcements, more than 990 posters displayed, and a total of 115,000 spectators. Merchandising involved the distribution of over 2,900 incentives, a project landing webpage received approximately 1,700 visits, and awareness messages were included on electricity bills from the company A-IRE. Additionally, the following recommendations were made: develop strategies for continuous monitoring of accident indicators, implement regulations promoting periodic inspections to ensure compliance with electrical safety standards, continue research in areas related to electrical risk in households, and offer incentives to those who adopt safe practices in handling electricity. These measures aim to increase awareness about the inherent dangers of using electricity and promote safety in daily life.El presente proyecto tiene como objetivo proponer estrategias para reducir los accidentes y muertes por riesgo eléctrico en el departamento del Atlántico. Para lograrlo, se recopiló y analizó información de bases de datos especializadas y estadísticas provenientes de entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la plataforma de Datos Abiertos regulada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la normativa vigente, incluido el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
El estudio identificó los principales factores de riesgo eléctrico en instalaciones domiciliarias, confirmando que el contacto directo e indirecto son las causas más comunes de accidentes. Se destacó que el Departamento del Atlántico registra el mayor número de casos relacionados con riesgo eléctrico en comparación con otros departamentos de Colombia.
En colaboración con la Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico, se caracterizaron 10 barrios ubicados entre Barranquilla y Soledad, donde se registraron la mayoría de los casos asociados al riesgo de origen eléctrico.
Finalmente, se implementaron diversas estrategias como: dramatizaciones sobre las consecuencias de una mala manipulación de las instalaciones eléctricas con un alcance de 4.500 personas, escuelas de familia con una participación de más de 300 personas, grafitis con 340 asistentes, actividad en los diferentes medios de comunicación con un resultado de 7.830 segundos al aire en la radio, 340.000 tirajes de periódicos locales, 117 horas de perifoneo, más de 990 posters pegados y un total de 115.000 espectadores, merchandising con más de 2.900 incentivos entregados, un sitio web de aterrizaje del proyecto con alrededor de 1.700 visitas y mensajes de concientización a través de las facturas de electricidad de la empresa A-IRE, adicionalmente se realizaron las siguientes recomendaciones: desarrollar estrategias para el continuo monitoreo de los indicadores de accidentalidad, implementar normativas que impulsen revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica, continuar con la actividad investigativa en temas relacionados al riesgo eléctrico en los hogares y generar incentivos para aquellos que adopten prácticas seguras en el manejo de la electricidad. Estas medidas tienen como objetivo aumentar la conciencia sobre los peligros inherentes al uso de la electricidad y promover la seguridad de la vida.Lista de tablas y figuras 9--
Introducción 11--
Planteamiento del problema 14--
Justificación 16--
Objetivos 17--
General 17---
Específicos 17-
Aspectos metodológicos 18--
Capítulo 1: Factores de riesgos eléctricos residenciales 19--
Generalidades sobre el concepto y definiciones del riesgo de origen eléctrico 19--
Efectos derivados en el cuerpo humano de los riesgos de origen eléctrico 21--
Antecedentes de estudios sobre factores de riesgo eléctrico 24--
Factores de riesgo de origen eléctrico 28--
Capítulo 2: Relación de accidentes eléctricos y muertes en Colombia 33--
Capítulo 3: Estrategias para reducir los accidentes eléctricos en Atlántico, Colombia 40--
Caracterización de los hogares en el departamento del Atlántico 40--
Estrategias que apuntan a disminuir los índices de accidentes y muertes asociados al riesgo eléctrico en el departamento del Atlántico 46--
Conclusiones 52--
Referencias 54--Ingeniero(a) ElectricistaPregrad
Guías de laboratorio de emoción y motivación
El compendio de guías de laboratorio de emoción y motivación, enfocadas a la psicología incluyen prácticas que les permiten a los estudiantes fortalecer habilidades al aplicar conceptos de la asignatura en un ambiente de laboratorio. Esta guía articula experiencias fundamentales que incluyen normativa de seguridad aplicable, recursos a utilizar, procedimientos, cálculos y un cuestionario de análisis. Con ello, los estudiantes podrán consolidar los conocimientos teórico-prácticos al aplicar conceptos de las temáticas de la asignatura de emoción y motivación.Emociones básicas y secundarias 3 -- 1. Introducción 4 -- 2. Conceptos Básicos 4 -- 3. Elemento de Competencia 4 -- 4. Logro 5 -- 5. Escenario de Aprendizaje 5 -- 6. Método de Implementación de la Práctica 6 Recursos 6 Procedimiento 6 Resultado de la Práctica 7 -- 7. Bibliografía
Guías de laboratorio de máquinas eléctricas II: ingeniería eléctrica
El compendio de guías de laboratorio de máquinas eléctricas II, enfocadas a la ingeniería eléctrica, incluyen prácticas que les permiten a los estudiantes fortalecer habilidades al aplicar conceptos de la asignatura en un ambiente de laboratorio. Esta guía articula experiencias fundamentales que incluyen normativa de seguridad aplicable, recursos a utilizar, procedimientos, cálculos y un cuestionario de análisis. Con ello, los estudiantes podrán consolidar los conocimientos teórico-prácticos al aplicar conceptos de las temáticas de la asignatura máquinas eléctricas II.Motor de Inducción Polifásico 7 -- 1. Introducción 8 -- 2. Objetivos 9 -- 3. Normativa de Seguridad 10 -- 4. Recursos 10 -- 5. Procedimiento Experimental 10 -- 6. Cálculos 11 -- 7. Cuestionario 11 -- 8. Referencias 11 Pre-Informe Experiencia 1 13 -- Puesta en Marcha a Plena Tensión del Motor Trifásico de Inducción 15 -- 1. Introducción 16 -- 2. Objetivos 16 -- 3. Normativa de Seguridad 17 -- 4. Recursos 17 -- 5. Procedimiento Experimental 18 -- 6. Cálculos 18 -- 7. Cuestionario 19 -- 8. Referencias 19 Pre-Informe Experiencia 2 20 -- Puesta en Marcha a Tensión Reducida del Motor Trifásico de Inducción 22 -- 1. Introducción 23 -- 2. Objetivos 24 -- 3. Normativa de Seguridad 24 -- 4. Recursos 24 -- 5. Procedimiento Experimental 25 -- 6. Cálculos 25 -- 7. Cuestionario 26 -- 8. Referencias 26 Pre-Informe Experiencia 3 28 -- Variación de Velocidad del Motor de Inducción por Frecuencia 30 -- 1. Introducción 31 -- 2. Objetivos 32 -- 3. Normativa de Seguridad 32 -- 4. Recursos 33 -- 5. Procedimiento Experimental 33 -- 6. Cálculos 33 -- 7. Cuestionario 34 -- 8. Referencias 34 Pre-Informe Experiencia 4 35 -- Estudio de Eficiencia del Motor de Inducción 37 -- 1. Introducción 38 -- 2. Objetivos 40 -- 3. Normativa de Seguridad 40 -- 4. Recursos 40 -- 5. Procedimiento Experimental 41 -- 6. Cálculos 41 -- 7. Cuestionario 42 -- 8. Referencias 42 Pre-Informe Experiencia 5 43 -- Motor de Inducción como Generador Asíncrono 45 -- 1. Introducción 46 -- 2. Objetivos 47 -- 3. Normativa de Seguridad 47 -- 4. Recursos 48 -- 5. Procedimiento Experimental 49 -- 6. Cálculos 49 -- 7. Cuestionario 49 -- 8. Referencias 50 Pre-Informe Experiencia 6 51 -- Motor de Potencia Fraccionaria, Partes. Principio de Funcionamiento 53 -- 1. Introducción 54 -- 2. Objetivos 54 -- 3. Normativa de Seguridad 55 -- 4. Recursos 55 -- 5. Procedimiento Experimental 56 -- 6. Cálculos 56 -- 7. Cuestionario 56 -- 8. Referencias 56 Pre-Informe Experiencia 7 58 -- Puesta en Marcha de un Motor de Potencia Fraccionaria por Diferencia de Resistencia 60 -- 1. Introducción 61 -- 2. Objetivos 61 -- 3. Normativa de Seguridad 62 -- 4. Recursos 62 -- 5. Procedimiento Experimental 63 -- 6. Cálculos 63 -- 7. Cuestionario 63 -- 8. Referencias 66 Pre-Informe Experiencia 8 65 -- Puesta en Marcha de un Motor de Potencia Fraccionaria con Capacitor de Arranque 67 -- 1. Introducción 68 -- 2. Objetivos 66 -- 3. Normativa de Seguridad 69 -- 4. Recursos 69 -- 5. Procedimiento Experimental 70 -- 6. Cálculos 70 -- 7. Cuestionario 70 -- 8. Referencias 71 Pre-Informe Experiencia 9 72 -- Puesta en Marcha de un Motor de Potencia Fraccionaria con Capacitor Permanente 74 -- 1. Introducción 75 -- 2. Objetivos 76 -- 3. Normativa de Seguridad 76 -- 4. Recursos 76 -- 5. Procedimiento Experimental 77 -- 6. Cálculos 77 -- 7. Cuestionario 78 -- 8. Referencias 78 Pre-Informe Experiencia 10 80 -- Motor Universal 82 -- 1. Introducción 83 -- 2. Objetivos 84 -- 3. Normativa de Seguridad 84 -- 4. Recursos 85 -- 5. Procedimiento Experimental 85 -- 6. Cálculos 85 -- 7. Cuestionario 85 -- 8. Referencias 86 Pre-Informe Experiencia 11 87 -- Máquina Síncrona, Partes. Principio de Funcionamiento 89 -- 1. Introducción 90 -- 2. Objetivos 91 -- 3. Normativa de Seguridad 91 -- 4. Recursos 92 -- 5. Procedimiento Experimental 92 -- 6. Cálculos 92 -- 7. Cuestionario 93 -- 8. Referencias 93 Pre-Informe Experiencia 12 94 -- Puesta en Marcha de la Máquina Síncrona como Motor 96 -- 1. Introducción 97 -- 2. Objetivos 98 -- 3. Normativa de Seguridad 98 -- 4. Recursos 99 -- 5. Procedimiento Experimental 99 -- 6. Cálculos 100 -- 7. Cuestionario 100 -- 8. Referencias 101 Pre-Informe Experiencia 13 10
Effective diuretic drug uptake employing magnetic carbon nanotubes derivatives: adsorption study and in vitro geno-cytotoxic assessment
In this study, furosemide (FUR) adsorption was performed employing magnetic carbon nanotubes (CNT‧Fe3O4) with different amounts of incorporated magnetite. The CNT and magnetic CNTs were synthesized by chemical vapor deposition (CVD) and co-precipitation methods, respectively. The nanoadsorbents were characterized by FTIR, XRD, Raman, SEM, and VSM techniques. The adsorption experiments revealed that the best performance was obtained by CNT‧Fe3O4 1:10, showing values of 82.39% and 83.5 mg g−1 of removal percentage and maximum adsorption capacity at pH 2.0, due to the improvement in π-π interactions, and the presence of iron nanoparticles enhanced the adsorption, suggesting that cation-π interactions control the process. The sorption process exhibited high dependence on pH, adsorbent dosage, and initial concentration of adsorbate. Sips and Elovich models showed the best adjustment for experimental data, suggesting that the process occurs on a heterogeneous surface and with different energy adsorption sites, respectively. The thermodynamic parameters indicated a spontaneous and exothermic process. The outcome of in vitro cytotoxicity assays revealed that the adsorbent/drug complex, after adsorption, exhibited lower toxic effects than the free drug. On the other hand, the genotoxicity assay showed that only the Fe3O4 caused damage at the DNA level. Magnetic carbon nanotubes prove to be efficient in the removal of furosemide from the aqueous solution. Also, the complex after adsorption showed good biocompatibility, allowing a promising application in the biological area and stimulating future studies in drug repositioning
Operational assessment of speed control measures on capacity of urban roads in metropolitan area of Barranquilla, Colombia
With the aim to reduce accident rates and assist in pedestrian traffic, in the city of Barranquilla (Colombia), electronic devices for speed control (speed cameras) have been installed on roads of high vehicular flow with difficulty in pedestrian transit. Traffic Calming Measures are described in the literature as a set of measures to regulate traffic on roads, ensure mobility, and reduce accidents. This article focuses its study on the impact of Traffic Calming Measures through electronic devices on urban or inner cities roads (capacity and operating speed on them). This study centers in the evaluation of the operational impact of speed cameras and the data of vehicular speed and flow collected through them in four main roads of the city, with the purpose of estimating models that establish relationships of speed-flow, and analyzing the impact of these Traffic Calming Measures on the vehicular capacity of urban roads. In the estimation of road capacity, a Greenshields model was applied, with which via speed–density and flow-density relationships, we aim to determine how operational transit is affected by the use of speed cameras. Conclusions show that operational transit is affected by diminishing road capacity between 7 to 41 percent and these Traffic Calming measures are ineffective to ease pedestrian traffic as is expected