The Torque Wrench Clicks at a Set Moment
Una tuerca de rueda tiene que alcanzar un efecto de giro determinado: demasiado floja y se afloja en carretera, demasiado apretada y el perno queda arruinado. La llave hace clic a un momento, no a una fuerza, así que un mango de 0,60 m alcanza 110 N·m con 183 N mientras que uno corto de 0,18 m necesita 611. Tira en ángulo y perderás además parte del brazo.
Cómo usar esta simulación
- Pulsa tirar sostenidamente y observa subir el momento hacia el valor fijado hasta que hace clic
- Compara la llave corta de 0,18 m con la larga de 0,60 m sobre la misma tuerca
- Pulsa tirar a 40° del mango para desperdiciar parte del brazo
- Pulsa insuficiente para quedarte antes del clic, o sigue forzando más allá para dañar el perno
Qué observar
- El clic se produce al mismo momento con cualquiera de las llaves
- Un mango tres veces más largo necesita alrededor de un tercio de la fuerza para el mismo ajuste
- Tirar en ángulo eleva la fuerza necesaria, porque el brazo efectivo se acorta
- Detenerse antes del clic deja la tuerca poco apretada por muy duro que se haya sentido el tirón
- Seguir más allá del clic sigue elevando el momento, y eso es lo que daña el perno
La física detrás
La llave está calibrada para saltar a un momento prefijado M = F·L sen θ, de modo que la fuerza necesaria depende enteramente del mango empleado: F = M/(L sen θ). Duplicar la longitud del mango reduce a la mitad la fuerza necesaria para el mismo apriete, y por eso existen las llaves dinamométricas largas. Tirar formando un ángulo θ con el mango en vez de perpendicularmente acorta el brazo efectivo a L sen θ y vuelve a subir la fuerza necesaria. Lo que experimenta la unión es el momento, no la fuerza, y por eso la herramienta mide la magnitud que importa.