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Al igual que las fuerzas pueden causar e influir en movimiento rectos, un momento par o de torque puede activar, aumentar o disminuir un movimiento de rotación.
Un momento de torque se produce cuando las fuerzas actúan sobre un pivote a una distancia del punto de pivote. Si las fuerzas actúan directamente sobre el punto de giro, no se genera ningún par. La magnitud del par resulta de la fuerza multiplicada por la distancia de esta fuerza al pivote. Esto significa que el par que actúa en el punto de pivote puede aumentar incrementando la fuerza o su distancia al punto de pivote.
Momento de torque | = | Fuerza | * | Distancia |
M | = | F | * | s |
Los momentos de torque son una importante unidad de medida para muchos componentes que se ponen en movimiento de rotación o que son sometidos a tensión por cargas estáticas o dinámicas. Esto se aplica a la ingeniería mecánica y la construcción de vehículos, así como a la industria de la construcción y la energía.
Torquímetro para conexiones atornilladas
Muchas conexiones atornilladas tienen prescrito el par de apriete que se debe ejercer sobre los tornillos o las tuercas durante el montaje. Esto no sólo se aplica a las conexiones de las piezas giratorias, sino también, por ejemplo, a la fijación de conexiones de tornillos de alta resistencia en la construcción de acero. Estas uniones de tornillos se realizan a menudo con herramientas que señalan de forma acústica y táctil cuando se alcanza el momento de torque preestablecido. Estas herramientas pueden ser calibradas con otro torquímetro.
Torquímetro en el control de producción
En el control de producción puede usar el torquímetro no sólo para controlar los procesos de atornillado sino también, por ejemplo, para determinar la viscosidad de los materiales. Cuanto más viscoso es un material, mayor es el momento de torque que debe aplicarse para mezclar el material por medio de la agitación.
Torquímetro en un banco dinamométrico
Durante el desarrollo y también durante las inspecciones posteriores de motores, ejes de transmisión, cajas de cambios y frenos, a menudo se miden y evalúan los momentos de torque para encontrar formas de aumentar el rendimiento mecánico y mejorar la eficiencia.
Torquímetro para tareas de calibración
Puede comprobar regularmente las llaves de impacto, las llaves dinamométricas y otras herramientas que aplican torsión utilizando un torquímetro para garantizar que las uniones atornilladas estén apretadas al valor correcto.
Torquímetro para tapones roscados
El par de apriete con el que se fijan los tapones de rosca en recipientes tiene por objeto, por un lado, evitar que el contenido se filtre o se eche a perder. Por otro lado, no se debe destruir la rosca y el cierre no debe ser demasiado difícil de aflojar.
Formas de construcción del torquímetro
El torquímetro está disponible como equipo de mano para un uso móvil, como dispositivo de mesa o de instalación fija en máquinas de ensayo o en líneas de producción. El sensor de medición puede instalarse en la unidad de visualización o conectarse como sensor externo a la unidad de visualización y control mediante un cable. Los torquímetros con sensor externo también permiten mediciones en lugares de difícil acceso.
Rango de medición, protección de sobrecarga y resolución de un torquímetro
El rango de medición debe ser siempre seleccionado de acuerdo con los pares que se van a medir. Si el torque aplicado excede el rango de medición, el valor ya no puede ser medido correctamente y el sensor se dañará si la carga es demasiado alta. Algunos torquímetros tienen protección contra sobrecargas de hasta máximo el 50 por ciento del torque. Esto significa que un torquímetro con un rango de medición de 100 Nm puede medir el torque hasta 100 Nm y soportar cargas superiores hasta 150 Nm sin sufrir daños. Si se utiliza un torquímetro con un rango de medición muy alto para momentos de torque pequeños, los posibles valores de visualización no están tan finamente graduados como si se utiliza un torquímetro con un rango de medición más pequeño. Por ejemplo, la resolución dentro de una serie de dispositivos con el sensor para una carga máxima de 10 Nm es de 0,01 Nm, mientras que cuando se usa un sensor para una carga máxima de 100 Nm, la pantalla sólo podrá indicar una resolución de 0,1 Nm.
Precisión de un torquímetro
Para evaluar la precisión de la medición es importante considerar si los valores dados en porcentaje están relacionados con el valor medido o con el rango de medición. Una incertidumbre del 0,5 % del rango de medición significa una desviación de 0,05 Nm en un rango de 10 Nm, mientras que para para un sensor con una carga máxima de 100 Nm la desviación es de 0,5 Nm, es decir, diez veces más.
He aquí un ejemplo de un valor de medición de 6,20 Nm que fue medido con dos instrumentos diferentes:
En un torquímetro con un rango de medición de 100 Nm, el par aplicado puede estar entre 5,7 y 6,7 Nm para este valor medido.
El torquímetro con una capacidad de carga de 10 Nm sólo puede mostrar este valor si se aplican torques entre 6,15 Nm y 6,25 Nm.
Cuota de medición
La cuota de medición indica cuántos valores medidos pueden ser registrados por un torquímetro dentro de un determinado espacio de tiempo. Un torquímetro simple no permite seleccionar la cuota de medición. Los dispositivos que se utilizan para el registro detallado del momento de torque, como puede ser en motores, pueden ajustarse a cuotas de medición de hasta 1.000 mediciones.
Torquímetro con registro de datos e interfaz
En algunas aplicaciones el torquímetro debe registrar muchos valores en poco tiempo, que son necesarios para evaluaciones posteriores. El análisis será más fácil si el torquímetro tiene una gran memoria interna y una interfaz para la transferencia de datos, como RS-232 o USB. Algunos dispositivos también ofrecen opciones de almacenamiento en medios extraíbles, como las tarjetas de memoria MicroSD. También es posible que el torquímetro esté equipado con una salida de alarma.
Torquímetro con software de análisis
El almacenamiento y el análisis de los valores medidos relacionados con el proyecto pueden facilitarse mediante un programa informático que importe los valores registrados del torquímetro. Algunos torquímetros tienen un software de análisis de serie. Una vez que los valores medidos se han transferido a este programa informático, es más fácil ver los valores pertinentes en una representación gráfica de la curva del torque que los valores presentados en una tabla. Los valores límite inferiores y superiores previamente definidos se marcan en el diagrama como líneas horizontales de diferente color, de manera que se pueda reconocer fácilmente la carga superior o inferior. Debajo del gráfico se puede ver, entre otras cosas, el número de mediciones, así como el valor medido más pequeño y más grande.