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14-03-2024
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A principios de otoño, los sopladores de hojas se convierten en los mejores amigos del jardinero, ya que ofrecen una forma fácil y eficaz de mover y recoger las hojas caídas y los restos del jardín. Detrás de estas sencillas operaciones, normalmente encontrará una herramienta indispensable: un soplador de hojas.
Comprender cómo funcionan estas máquinas puede aumentar nuestra apreciación por estas herramientas eléctricas para jardinería. Además, una comprensión más profunda de su funcionamiento permite un mejor mantenimiento, resolución de problemas y selección al comprarlas o usarlas.
BISON explorará los componentes de los sopladores de hojas y describirá cómo sus tipos controlan su funcionamiento, desde modelos neumáticos hasta modelos electrónicos. Por supuesto, el meollo del asunto es un proceso paso a paso que revela cómo funcionan los sopladores de hojas para que puedas entender el origen de sus potentes vientos.
Una vez que quites la cubierta de tu soplador de hojas, verás que cobra vida gracias a un ingenioso proceso de ingeniería. Entender estos componentes ayuda a descubrir cómo funcionan y su gran capacidad para convertir la energía en ráfagas de viento.
El impulsor es el corazón de cualquier soplador de hojas, se encuentra en el centro y a menudo se lo denomina ventilador. Es accionado por un motor eléctrico o de gasolina y gira a alta velocidad.
La carcasa alberga y protege todos los componentes internos de su soplador de hojas. No solo proporciona una estructura física segura, sino que también dirige la trayectoria del flujo de aire lejos de las aspas del ventilador a través de las salidas de aire. Es lo suficientemente resistente para soportar un uso intensivo y está diseñada con precisión para garantizar un flujo de aire adecuado y la protección de los componentes.
En el proceso de uso de la energía para generar viento, la entrada y la salida de aire desempeñan un papel importante. A medida que las aspas del ventilador giran, las entradas o conductos de aire permiten que el aire ambiente ingrese al dispositivo. Luego, el aire se acelera y se expulsa a través de una salida. El diseño cónico de la boquilla amplifica aún más la velocidad del aire a través del efecto Venturi, lo que crea un flujo de aire potente y dirigido.
Estas son las interfaces de usuario del soplador de hojas que controlan la potencia, la dirección y, a veces, incluso la velocidad del aire que se descarga.
Motor eléctrico: estos motores forman parte de un soplador de hojas eléctrico y convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Cuando la corriente fluye hacia las bobinas del motor, se crea un campo electromagnético. Este campo magnético interactúa con los imanes permanentes del motor, lo que hace que el eje del motor gire. Esta rotación hace girar el impulsor, lo que impulsa el aire.
Motor de gasolina: La fuente de energía de este soplador de hojas es el petróleo y el gas. En los motores de sopladores de hojas que funcionan con gasolina, una mezcla de aire y combustible se introduce en el cilindro. Aquí, una bujía enciende esta mezcla, lo que provoca una pequeña explosión controlada. La fuerza de la explosión empuja el pistón hacia abajo, haciendo girar el cigüeñal conectado al impulsor. Este ciclo rápido y repetitivo del proceso de combustión mantiene el impulsor girando, lo que estimula las potentes características de soplado del soplador de paletas.
Desde el inicio mismo de la potencia, la rotación del impulsor, hasta el chorro de aire que sale de la boquilla, cada paso contribuye al funcionamiento principal de un soplador de hojas.
Todo comienza con el motor eléctrico o el motor de gasolina, según el tipo de soplador de hojas. En los sopladores de hojas eléctricos, la energía de la toma de corriente o de la batería se transmite al motor, lo que crea un campo electromagnético que acelera el eje del motor para que gire. Los modelos de sopladores de hojas a gasolina utilizan aceite y gas para alimentar el motor. Además, un soplador de hojas a gasolina requiere una bujía, un sistema de escape, un silenciador, un carburador y un mecanismo de arranque para funcionar correctamente.
Una vez que la acción rotatoria está en marcha, llega al corazón de la herramienta: las aspas del ventilador o el impulsor. Al actuar como un carrusel que gira rápidamente, las aspas crean un fenómeno conocido como fuerza centrífuga. Esta fuerza hacia afuera aumenta con la velocidad de rotación, lo que determina la fuerza de las ráfagas que finalmente producirá su soplador de hojas. Por lo general, la velocidad total del aire se mide mediante uno de dos métodos:
La velocidad por hora es la más conocida porque mide cuántas millas recorre el aire en una hora si la velocidad es constante. Los fabricantes también pueden utilizar metros por segundo (m/s) como medida de distancia-tiempo. En general, un m/s equivale a 2,24 mph, por lo que un soplador de hojas con una potencia de 55 m/s equivaldría a aproximadamente 123 mph.
Al investigar sobre un nuevo soplador de hojas, un CFM más alto significa que el soplador de hojas expulsa más aire. Combine eso con un MPH o m/s alto y sabrá que la potencia de salida será más que suficiente para quitar las hojas más rígidas.
Con las aspas del ventilador girando a gran velocidad, entra en escena la entrada de aire. La fuerza centrífuga crea una diferencia de presión que hace que el aire circundante pase rápidamente por la entrada de aire, llenando el vacío dejado por el viento que se arremolina hacia el exterior.
El aire, que entra en acción a través de la entrada de aire, es expulsado hacia afuera por la fuerza centrífuga generada por el impulsor. Esta necesidad de salir disparado es lo que lo guía a través de la trayectoria de la carcasa especialmente diseñada que conduce a la boquilla del soplador de hojas.
Al operar un soplador de hojas, esta secuencia de pasos se repite a una velocidad asombrosa, lo que permite una ráfaga de aire potente e interminable. La simplicidad del diseño contradice la eficacia del soplador de hojas, que convierte la potencia bruta de la combustión de electricidad o gasolina en el poderoso viento en su jardín. Además, características como el control de velocidad variable y las capacidades de aspiración agregan versatilidad y facilidad de uso a estas herramientas. La función de aspiración puede convertir el soplador de hojas en una aspiradora de hojas. Al accionar el interruptor, cambia la dirección del flujo de aire y el soplador comienza a succionar hojas en lugar de expulsar el viento. Las hojas recolectadas generalmente pasan a través de un sistema de triturado, que las corta en trozos pequeños para facilitar su compostaje o eliminación.
A medida que nuestra exploración del torbellino de un soplador de hojas llega a su fin, combinamos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del camino. Un soplador de hojas toma aire exterior y lo hace girar utilizando un motor y un ventilador con múltiples aspas, llamado impulsor. A medida que el aire gira, crea una fuerza centrífuga, que lo envía a través del tubo soplador más pequeño. Una vez allí, la fuerza empuja el aire hacia afuera y a través de la boquilla en forma de cono, manifestándose como poderosas ráfagas de viento que barren las hojas y los residuos con facilidad.
Comprender el funcionamiento de un soplador de hojas puede hacer más que simplemente satisfacer la curiosidad. Comprender cómo funcionan estos dispositivos nos permite visualizar las medidas de seguridad pertinentes. Por ejemplo, comprender la fuerza de expulsión del aire puede ayudar a entender la importancia de las gafas protectoras. Del mismo modo, dominar el funcionamiento del motor de gasolina de un soplador de hojas puede orientar las prácticas adecuadas de reabastecimiento de combustible y la concienciación sobre las emisiones.
Las prácticas de mantenimiento también se vuelven menos abrumadoras cuando comprende cómo funciona un soplador de hojas. Esto puede incluir la limpieza de la entrada de aire para garantizar un rendimiento óptimo, el mantenimiento del motor en los modelos eléctricos o a batería, o el mantenimiento de la bujía y el sistema de combustible en un soplador de gasolina.
En definitiva, comprender cómo funcionan es comprender su valor y garantizar su uso beneficioso, cuidado y apreciación.
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