El compromiso con la totalidad

Documentos relacionados
Puesta a Punto del Snipe

PRIMEROS PASOS DE LA NAVEGACIÓN A VELA

LA VELA MAYOR DE GERARDO. (Trimado y ajustes por el patrón Villamón) LECCIONES DE NAVEGACIÓN 1

Trimado de las velas en ceñida

2.014/2.015 LA VELA RADIAL. David Pérez y Vega

Raquero. EL BARCO- ESCUELA.

PUESTA A PUNTO DEL OPTIMIST

Saque partido a sus velas: El Reglaje

2. ARMADO (DESDE EL PUÑO DE ESCOTA) English Deutsch Français Español


Puesta a punto Optimist

El génova de Angel. LECCIONES DE NAVEGACIÓN 1

YACHT CLUB ROSARIO - CURSO DE VELA PARA ADULTOS

Conjunto de palos, botavaras, etc. destinados a sostener las velas.

CATAMARÁN. Conociendo el catamarán. 2º T.S.A.F.A.D.

Puesta a Punto J-24 MODELO NEWPORT

Infracciones más comunes de la Regla 42 en la clase 420

Clinic Hobie Cat16 con Artemio Paya

GUÍA BÁSICA DE TRIMAJE (I) - LA MAYOR Y EL FOQUE

GUÍA DE MONTAJE CAP 2 MONTANDO LA MAYOR

Como en cualquier barco, es un aspecto fundamental a la hora de conseguir las máximas prestaciones durante la navegación.

A.- NAÚTICA Y MANIOBRAS. 1.- Qué es ceñir?

Puesta a Punto J -24 MODELOS SAN DIEGO

SNIPE TUNING GUIDE. Quantum San Diego

VELA LIGERA. Unidad Didáctica :

Teoría de la Vela. Raúl Ramos

APUNTES EL BARCO-ESCUELA (el Raquero) Y SUS PARTES

Vela para kayaks y longboard. Manual del usuario.

DE ANALISIS TECNICA Y DE REFERENCIAS: Análisis técnica y utilización de diferentes referencias para llegar a lo mismo. Esquemas con tres referencias.

GUIA DE VELEROS RC PARA TIMO ELES PRI CIPIA TES

INTERPRETACIONES DE LA REGLA 42, PROPULSION.

GUÍA DE MONTAJE CAP 4 MONTANDO EL SPINNAKER DRIZA DEL SPI

Curso de iniciación al Windsurf

La navegación a vela

LA PRESALIDA COMPROBANDO EL CAMPO

INICIACION AL MONOCASCO

Anclaje del obenque al palo. Este anclaje en forma de T actualmente es el más utilizado, permite soltar el obenque del palo con facilidad.

La driza de foque es un elemento importante en nuestro barco, su función no solo es subir el foque, sino también tensar toda la jarcia (obenques).

Curso de iniciación al Windsurf

GUIA DE TUNING PARA OPTIMIST

El aparejo.- El aparejo constituye el equipo impulsor de las embarcaciones de vela y está constituido por diversos elementos, como son:

Puesta a punto Snipe

Dicho lo anterior, entremos en materia. Para conseguir un buen trimado tendremos que regular de forma consistente los siguientes elementos:

Lecciones básicas de navegación a vela

Botavaras de aluminio

GUÍA BÁSICA DE TRIMAJE (II) - EL SPINNAKER

Orden respectivos de utilización.

TEÓRIA DEL PATÍN A VELA

METEO Y ESTRATEGIA DE REGATAS. Jornadas CNA EL Mar y las Regatas de Vela

Infracciones más comunes de la Regla 42 en Optimist

CLASE DOBLE CON SPINAKER, VAURIEN.

Escuela de Vela Vientos de Montaña Club Náutico Muña. Maniobras. Escuela Vientos de Montaña Club Náutico Muña - 1 -

Regla 42. Infracciones Habituales Laser Standard, Laser Radial and Laser 4.7

Prueba del J80 Septiembre 2004

Principio de Arquímedes: Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado.

NAVEGANDO EN PATÍN A VELA Sin orza ni timón, la navegación más deportiva

INTRODUCCIÓ INTRODUCCI N ORC IRC RI - CIM

Índice. Bienvenidos, fanáticos del Windsurf. La vela y la tabla. Les presento la primer guía básica para aprender a navegar en Windsurf

Curso Básico de Navegación a Vela

Lecciones básicas de navegación a vela Autor: Editorial Noray

Gráficos. Propiedades de los gráficos. Tipos de Gráficos

Curso Básico de Navegación a Vela

REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR ABORDAJES

REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR ABORDAJES

ÉQUIPOS DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Figura 3.-(a) Movimiento curvilíneo. (b) Concepto de radio de curvatura

2017/2018 APUNTES BÁSICOS SOBRE 4VEINTE. David Pérez y Vega

Vistas de un objeto VISTAS DE UN OBJETO

2.014/2.015 POPAS CÓMO DOMINAR EL LASER EN. David Pérez y Vega

REGLAMENTO DE REGATAS A VELA REGLAMENTO ISAF (International Sailing Federation)

Máquina de Perfilar Chapa en frío Pág. 1 ÍNDICE DEL ANEXO D 1 1. INTRODUCCIÓN ANEXO D Problemas del perfil final

BANCO DE PREGUNTAS DE NÁUTICA Y MANIOBRAS BAHÍA

MATERIA: AERODINÁMICA TRIPULANTES DE CABINA

2.014/2.015 LA VELA POTENCIA EN LAS VELAS. David Pérez y Vega

REGLAMENTO DE ABORDAJES

CAPÍTULO 1 Qué es el patín a vela

Preguntas & Repuestas v2.0 1/06/14

Curvas de isoeficiencia. Líneas NPSH R. Cabezal de la bomba para diferentes diámetros de impulsor. Líneas de

PRACTICAS DE NAVEGACIÓN A VELA

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS Septiembre 97 Nombre...

Distribución normal. Cajón de Ciencias. Qué es una variable estadística?

CAPÍTULO. CARACTERíSTICAS DE LA COMPETICIÓN EN VELA

Manual del Usuario DISEÑO de COMPROBATES

2.014/2.015 REGLAJE Y CONCEPTOS SOBRE EL OPTIMIST. David Pérez y Vega

Clasificación de las luminarias según las características ópticas: a) Clasificación de las luminarias según la distribución de flujo luminoso:

CUADERNO TÉCNICO CLASE 470

AERODINÁMICA Básica e Intermedia.

Debemos envergar correctamente el barco, vemos como muchos compañeros sin todavía saber muy bien por qué ahogan el pujamen plegándolo contra la botava

Poleas de resorte DICTATOR para cerrar puertas correderas

ENTRENAMIENTO EN CIRCUITO: EXPERIENCIA PRÁCTICA

Transcripción:

El compromiso con la totalidad Cuando nos encontramos navegando, es muy comun observar y concebir a las velas como elementos independientes entre si. Esto ocurre, en general, porque existen determinadas herramientas para modificar la forma de cada vela en particular para adaptarlas a los cambios en la intensidad del viento y a las condiciones del rio o mar. Sin embargo, tal fraccionamiento de la totalidad de un aparejo en partes independientes puede no ser el mejor camino para alcanzar el mayor rendimiento de las velas. Este es el tema central de este artículo y el preámbulo de una serie de opiniones acerca del trimado de velas desde una perspectiva sistémica. LAS PARTES Es importante entender los términos que se utilizan mundialmente para describir la forma de una vela. Esto lo ayudará a poder entablar una conversación mas fluida y productiva con su fabricante de velas y con otros trimers. Normalmente, la forma de una vela se describe mediante 2 porcentajes y 3 angulos dividiendo la vela en octavos. En sentido transversal (en cada octavo de la vela), básicamente hablamos de lo siguiente: Donde: L: es la distancia desde el gratil hasta la baluma D: máxima profundidad de la vela (Porcentaje) 100% * D/L A: posición de la máxima profundidad (Porcentaje) 100% * A/L Alfa: ángulo de entrada (Grados) Beta: ángulo de salida (Grados)

En sentido longitudinal, describimos la distribución de la profundidad desde la base hasta el tope de la vela, comunmente llamado Twist (º grados)

Hay una forma predeterminada que el diseñador de la vela eligio según al rango de viento para el cual fue pensada y el tipo de barco. El eligio exactamente los porcentajes y angulos que vimos anteriormente. Sin embargo, las velas deben ser trimadas en el agua para lograr la mejor forma dentro del rango para el cual fueron diseñadas. Por ejemplo, un Genoa 1 pesado, cuyo rango de viento es entre 13 y 20 nudos, deberá trimarse de una forma con 13 nudos y de otra totalmente distinta con 20 nudos. Las herramientas para cambiar los 2 porcentajes y los 3 ángulos en el agua son los siguientes: PROFUNDIDAD POSICION MAX. PROF. ANGULO DE ENTRADA ANGULO DE SALIDA TWIST MAYOR Curva del mastil: cuanto más curvado menos profunda en los 2/3 superiores. Outhall: cuanto más cazado menos profunda en el 1/3 inferior. Cunningham: cuanto más cazado, más cerca del gratil estará la max. Prof. Cunningham: cuanto más cazado, máyor es el angulo de entrada Cuningham, Escota de mayor, curva del mástil, outhall. Cuanto menos profunda la vela y mas adelante la bolsa, menor angulo. Escota de mayor. cuanto mas cazada, menos twist GENOA Patin, escota de Genoa y tensión del stay. Patin hacia delante, un poco filado de escota y el stay no tan tenso genera mas profundidad. Tension de la driza, patin y escota de Tension de la driza. Driza filada, vela con arrugas, angulo bajo. Patin y escota de Cuanto mas adelante el patín o mas cazada la escota, mayor es el angulo de salida. Patin y escota de Cuanto mas adelante el patín, mas cerrada la baluma y menos twist. Cuanto mas cazada la escota smilar efecto. Los valores mas comunes para la vela mayor y el genoa por separado según la intensidad del viento seran parecidos a estos: Calma Vientos Viento Medios Fuerte Mayor Prof. Pos. Twist Prof. Pos. Twist Prof. Pos. Twist _ 10 % 50 % 5º 10 % 50 % 4º 10 % 52 % 6º _ 14 % 48 % 10º 12 % 49 % 9º 11 % 51 % 12º _ 15 % 46 % 15º 12 % 48 % 14º 8 % 54 % 18º Genoa _ 13 % 39 % 6º 13 % 39 % 7º 13 % 38 % 7º _ 17 % 41 % 12º 16 % 42 % 13º 16 % 42 % 15º _ 19 % 42 % 18º 17 % 44 % 20º 15 % 46 % 22º

EL TODO Es sabido que la mayor se beneficia de la presencia del genoa, dado que esta última permite que el flujo de viento de la cara de sotavento de la mayor no se disperse y pase con mayor velocidad. Este beneficio varia según la sobreposición que exista entre la mayor y el Ahora, si imaginamos a las velas de un barco como una sola ala con un corredor de viento entre ellas, podriamos distinguir 3 partes bien distintas de un mismo sistema: 1- La parte del genoa por debajo del nivel de la botavara. Esta parte no recibe ningun beneficio de la vela mayor. 2- La parte comprendida entre el nivel de la botavara y la cajera de En esta parte, el genoa se beneficia de la mayor que esta a barlovento, mientras la mayor es desventada por el Sin embargo, la presencia del genoa no es totalmente negativa para la mayor, ya que evita la separación del flujo de viento que corre por su cara de sotavento. 3- La parte de la mayor por encima de la cajera del genoa (en aparejos fraccionados). La mayor ya no esta bajo la influencia del

Mirando en forma transversal, el perfil comienza en el gratil del genoa y termina en la baluma de la mayor. El corredor entre las dos velas hace posible manejar la potencia del aparejo y adaptarla a la intensidad de viento. Esto es realmente crítico, ya que la presion que recibe el aparejo no aumenta en forma lineal cuanto aumenta el viento, sino que lo hace de manera exponencial. Por ejemplo, si el viento pasa de 5 a 10 nudos, la presion sobre las velas se cuadruplica. Si pasa de 5 a 15 nudos la presion es nueve veces mayor. En el caso de los barcos de la Volvo Ocean Race, cuando navegan con 60 nudos de viento, la presion sobre las velas es 144 veces mayor que con calma. En vientos calmos, un corredor angosto acerca el flujo de viento hacia la cara de sotavento de la mayor debido a la sobreposición entre las dos velas, haciendo necesario trimar la mayor de forma tal que la botavara quede muy cerca al centro el barco, aumentando asi la profundidad y la potencia del sistema en su conjunto. Por otro lado, en vientos fuertes, abrir el corredor entre ambas velas permite reducir la potencia del aparejo por varios motivos: Hay mas flujo de viento pasando por esa zona. El ala en su conjunto tendrá menor profundidad. La mayor puede llevarse mas hacia sotavento (filando el traveller) sin recibir desvente del genoa, lo cual quitará potencia al aparejo dado que la profundidad del sistema en su conjunto se verá reducida, al igual que el angulo de ataque. CONCLUSIONES Creo que una forma de sintetizar lo expuesto seria: En lo que respecta a trimado de velas, la cuestion principal pasaria por saber utilizar las variables controlables (herramientas) de forma tal de poder imponer la potencia justa al aparejo para cada condicion de viento y ola que obviamente no podemos controlar. Resulta esto complicado cuando los vientos son muy cambiantes. Si, ademas, nos damos cuenta que la forma en que trimamos nuestro aparejo en cada momento de una regata, está relacionada con la estrategia que planeamos para esa ceñida y la posición relativa a los demas barcos, descubiremos que es más complejo aun. La lectura, el estudio, pero sobre todo la práctica, terminan siendo las mejores opciones para el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de cada tripulante para sentir al barco en cada momento y saber asi como debemos trimar las velas.