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| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
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#19
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bueno, a riesgo de ser pesao, con este mensaje cierro mi participación en el hilo!!! resuelvo definitivamente el asunto de la escota y el desvío en el escotero hacia el winche...
he intentado dejar lo más claro que he podido todas las observaciones y/o críticas al respecto del problema en un gráfico completado!!! ![]() ![]() como ya he dicho en los anteriores mensajes, el problema es muy sencillo, de verdad!!! hay que intentar ver mentalmente lo siguiente: hemos trimado la génova, pinta bien!!! dejamos la escota quieta, en ese momento ya se ha demostrado que la tracción que transmite el puño de escota a través de la escota, se desvía en el escotero y llega al winche, sin pérdida alguna, Tp=Tw=T... si la roldana del escotero no tuviera convenientemente restringidos sus movimietos, saldría disparada... es decir, su anclaje a la cubierta es lo que hace que se generen las reacciones en la cubierta... en el dibujo aparece la roldana directamente anclada a la cubierta (por simplificar el dibujo), pero realmente, el esfuerzo se transmite desde el eje de la roldana hacia el carro del escotero y de ahí hacia su empotramiento con la cubierta... esto tal vez no es tan fácil de ver ![]() ![]() bien, planteando el equilibrio, como ya dije, se obtiene: Rv = T * sen (alfa) Rh = T * (1-cos (alfa)) M= Rh * d esto es lo que hay!!! ![]() ![]() ![]() Tp: tracción desde el puño de la vela alfa: ángulo de la escota con la cubierta Tw: tracción desde el winche T: tracción en el cabo provocada por la vela (Tp=Tw=T) d: distancia desde la cubierta al eje de la roldana del escotero r: radio de la roldana del escotero Rh: reacción horizontal en el escotero Rv: reacción vertical en el escotero M: reacción momento en el escotero emi _/) * ![]() ![]() ![]() |
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