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Los
Motores utilizados en Radio Control
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El motor es el componente mecánico que le proporciona al modelo
la energía que necesita para su movimiento. En la actualidad
existen varias versiones de motores utilizados para
modelos, entre estos tenemos:
- Motores de dos tiempos que trabajan con combustible
tipo Glow
- Motores de cuatro tiempos que trabajan con combustible tipo Glow.
- Motores de dos tiempos que trabajan con Gas ( Gasolina Automotor
).
- Motores eléctricos.
- Microturbinas.
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Aunque
existen otras versiones de motores, el mas utilizado actualmente
es el motor de 2 tiempos que trabaja con combustible tipo
glow aunque no precisamente significa que sea el mejor motor.
Muchos factores y diferencias determinan la calidad del motor.
Podemos
comenzar con los motores de dos tiempos que trabajan con combustible tipo Glow,
la cual existe gran cantidad de marcas y modelos por el cual
usted puede llegar a confundirse con mucha facilidad que tipo
de motor necesita verdaderamente. Trataremos de explicar los
términos relacionados a los motores, ventajas que ofrecen
y algunas diferencias. Para ello utilizaremos a la compañía
O.S. Engines como patrón de referencia ya que es una de las
compañías que tiene mayor variedad y mucho tiempo en el mercado
mundial. Existen otras compañías
dedicadas a la fabricación de motores entre las mas reconocidas
tenemos, Webra, Rossi, Magnum, Cox, Fox, Super Tigre, K &
B, etc.
Todas estas empresas fabrican diferentes medidas y potencia de
motores y están comprendidos entre 0.010 y 1.50 pulgadas cúbicas;
otras compañías han diseñado motores mas grandes que 1.50
pulgadas cúbicas. Observe a continuación algunas medidas comunes
que se fabrican: 0.09 - 0.051 - 0.15 - 0.26 - 0.40 - 0.45
- 0.46 - 0.48 - 0.50 - 0.61 - 0.70 - 0.91 - 1.20 - 1.60 -
2.40 - 3.00 - 3.20.
Para proporcionarle a usted una pequeña idea de la ubicación actualizada
de los motores, tenemos que los modelos de plásticos que son
controlados por guayas, el motor mas usado es el 0.049; para los
modelos de aviones controlados por radio, los motores mas
populares usados están comprendidos entre 0.25 y 0.60 con
mayor predominancia en el 0.40. Aunque la compañía O.S. Engines
dispone de varias versiones de motores en tamaño 0.40, no
son exactamente iguales en los parámetros de potencia, precio
y calidad de los materiales; pero este punto será aclarado
posteriormente.
Comencemos por las poco reconocidas abreviaturas que tienen los
motores impresas en sus cajas la cual representa una identificación
clásica de los materiales que fueron utilizados para la fabricación
del motor. Las empresas fabricantes cuando diseñaron sus primeros
motores encontraban problemáticas del diseño y que a medida
de que transcurría el tiempo, re diseñaban los modelos obteniendo
mayor potencia, motores mas livianos y lo mejor de todo, menor
temperatura de trabajo que representa un factor importante
en los motores.
En el año 1968 la empresa Italiana Súper Tigre fabricante de motores
introduce una nueva línea de motores en la cual el Pistón
y la Camisa estaban compuestos de tres materiales básicos:
Aluminio - Bronce - Cromo y la abreviación de la terminología
escrita como "ABC", de esta forma, se indica con 3 letras
los metales que se han utilizado: la primera letra para el
pistón y las otras dos para la camisa. Por ejemplo, un motor
ABC indica que el pistón es de aluminio (A) y la camisa es
de bronce (B) con cromo (C). Los motores tipo ABC, son los
de mayor producción en la actualidad por la mayoría de las
empresas que fabrican motores que trabajan con combustible
tipo glow. Un motor construido con la combinación de estos
mater¡ales suele ser ligeramente mas costoso. Existen otras
combinaciones de materiales utilizados como AAC y ABN; pero
el mas utilizado es la combinación ABC
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Con la utilización de estos materiales se han encontrado aspectos
positivos por que la temperatura de trabajo es menor, la compresión
del motor es mayor; sin embargo, los aspectos negativos vienen
en función del operador del motor por que cuando usted adquiere
un motor deberá realizar el rodaje que significa el ajuste
final del pistón con la camisa.
El rodaje conocido en ingles como RUNNIG-IN y
también como BREAKING-IN es el factor mas
importante cuando el motor es nuevo de paquete. Realizar un
buen Rodaje nos garantizara una larga vida del motor. El Rodaje
es un procedimiento estrictamente controlado bajo un operador
con lo conocimientos bien claros, de lo contrario con la ejecución
de un mal rodaje los componentes se sobre calentaran y el
motor puede llegar a ser totalmente inservible. En la actualidad
existen muchas empresas fabricantes de motores y es recomendable
siempre leer el manual del fabricante, por ejemplo el rodaje
que recomienda O.S. Engines es diferente al rodaje que recomienda
cualquier otra empresa. O.S. Engines utiliza materiales para
sus motores de la mas alta calidad y por supuesto jamás ni
nunca el rodaje será igual con una empresa que utiliza materiales
de segunda que requerirá un rodaje mas tiempo.
El rodaje de los motores tipo ABC tiene ciertas normas básicas
importantes. En los primeros minutos de funcionamiento ( 15
y 25 minutos ) el motor debe funcionar en unas 4000 a 5500
revoluciones por minuto (RPM), con el carburador totalmente
abierto. Después de los 25 minutos podrá ajustar el carburador
para que el motor pueda llegar a su máximo rendimiento; pero
esto solo deberá hacerlo durante algunos tres segundos y volver
nuevamente al entorno de 4000 a 5500 RPM. Esta operación hay
que repetirla tantas veces como sea posible sin que el motor
no sobrepase su temperatura de funcionamiento y lo podamos
mantener acelerado.
Este Rodaje se realiza por que el motor tiene que ajustarse perfectamente,
pero si la temperatura se excede de los limites sobrepasando
los 100 grados centígrados, los materiales de la camisa y
el pistón se dilataran desuniforme obteniéndose un futuro
mal funcionamiento en sobre calentamiento, apagones improvistos
y debe saberse que el motor no tendrá recuperación al menos
que usted obtenga un nuevo conjunto de Pistón y camisa para
realizarle nuevamente el procedimiento de rodaje.
Delante de este mal funcionamiento, es muy común culpar al fabricante
aunque la mayoría de los operadores desconocen el procedimiento
exacto para el rodaje de un motor tipo ABC. En parte también
se debe a que los fabricantes proporcionan sus manuales de
usuario solamente en Ingles y no son muy explícitos.
Idealmente usted debería tener un dispositivo para medir la temperatura,
un contador de RPM para realizar un rodaje perfecto. En el
caso de que usted no disponga de estos instrumentos de medición,
la cual es muy típico, debe primero consumir uno o dos tanques
completo de combustible con el motor girando en Mínimo, esto
asegurara un tiempo promedio de 30 a 70 minutos de funcionamiento
dependiendo del tamaño del motor y del tamaño del tanque de
combustible. En segundo lugar el tercer tanque lo dedicara
para llevar al máximo de RPM en un periodo no mayor a tres
segundos. Repita este procedimiento con intervalos de tiempo
de 10 segundos en mínimas RPM hasta que se agote el tercer
tanque de combustible. En tercer lugar usted podrá continuar
el rodaje del motor sin ningún problema volando el modelo
tratando en lo posible de no mantener las máximas RPM en los
primero 5 Vuelos. Este método a resultado ser muy practico
y eficiente.
Por otro lado, antes de la inversión de los motores tipo ABC, existen
actualmente los motores que tienen un anillo en el Pistón.
Estos motores se siguen utilizando en la actualidad sobre
todo en el helimodelismo. Los motores con anillos son ciertamente
un poco mas económicos. En términos generales, los motores
que trabajan con combustible tipo Glow podemos resumirlos
en dos categorías principales: La Primera representa a los
motores tipo ABC y la segunda los motores con anillo.
Los motores con anillos son utilizados actualmente y continúan
fabricándose aunque estos son los predecesores a los motores
tipo ABC. Estos motores utilizan un pistón de aluminio o acero
que se desplaza dentro de una camisa de acero. El pistón incorpora
un anillo que se encarga de proveer la compresión.
El Rodaje de los motores con anillo requieren un periodo mas largo
funcionando con mezcla muy rica para proporcionar una gran
lubricación hasta que el anillo se ajuste al cilindro. Estos
motores cámbiese pueden dañar fácilmente en el rodaje si el
motor funciona con una mezcla muy pobre. Existen algunas diferencias
importantes entre un motor tipo ABC y un motor con anillo.
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Comparación
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REFERENTE A
COMPRESION
POTENCIA Y
ARRANQUE
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El motor ABC proporciona
mayor compresión por que toda la superficie del
pistón se desliza sobre el cilindro lo que implica
mayor potencia. Los materiales de Aluminio, Bronce
y Cromo dependen de temperaturas de dilatación
que tienen que ser alcanzadas para lograr una
correcta compresión. Un motor ABC cuando esta
frío los materiales no se encuentran dilatados
( Extirados ) y el Pistón se deslizara sobre el
cilindro con mayor dificultad. Cuando el motor
alcanza su temperatura de funcionamiento, los
materiales se dilatan y el pistón funciona con
mayor libertad. Es de entenderse que esta dilatación
es de apenas unas micras. En cambio el motor con
anillo, el pistón se encuentra totalmente aislado
del cilindro, solamente el anillo se desliza sobre
el cilindro. La tensión del anillo asegura la
compresión, no se requiere alcanzar una temperatura
ideal para obtener la compresión ideal por que
todos los materiales son los mismos, la dilatación
es proporcional y despreciable. En la practica,
un motor con anillo es mas fácil de arrancar que
un motor ABC. Este particular detalle suele ser
importante en el Helimodelismo. Por que ?. Los
helicópteros normalmente tienen un pequeño cono
que se utiliza para encender el motor lo que implica
aplicar mayor fuerza entre el arrancador y el
cono para que no se deslice el arrancador sobre
el cono. Por lo explicado anteriormente, el motor
ABC ofrecerá mayor resistencia al arrancado que
el motor con anillo.
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REFERENTE A
PRECIOS
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El motor tipo
ABC suele ser ligeramente mas costoso por el tipo
de proceso de producción que este implica. Específicamente
la sección de Pistón y Cilindro requieren de un
proceso mas elaborado por los diferentes materiales.
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REFERENTE AL
DESGASTE
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En el motor ABC
cuando ya se ha llegado a un nivel de desgaste
en el pistón y el cilindro, usted debe adquirir
un pistón y un cilindro nuevo. En el motor con
anillo, tan solo debe cambiar el anillo. Para
el caso del Motor ABC el cambio del pistón y el
cilindro representa aproximadamente el 35 % del
costo de un motor completamente nuevo. Para el
caso del motor con anillo, el gasto representa
apenas un 4 % del costo de un motor completamente
nuevo.
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REFERENTE AL
RODAJE
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El rodaje para
un motor tipo ABC es mas corto que un motor con
anillo por que el ajuste piston-cilindro puede
alcanzarse con algunos pocos tanques de combustible,
el motor con anillo requiere un periodo de rodaje
mas largo funcionando con una mezcla muy rica
para proveer una gran cantidad de lubricación
hasta que el anillo se ajuste al cilindro. En
ambos casos existe un factor de peligro en dañar
el motor si el rodaje no se hace adecuadamente.
Para el caso de un motor ABC, si el rodaje no
se realiza adecuadamente se perderá el pistón
y el cilindro la cual deberá adquirir nuevamente.
Para el caso de un motor con anillo en la cual
el rodaje no se realizo adecuadamente, usted tan
solo debe adquirir el anillo del pistón
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Los
Motores pueden ser construidos con rodamientos o con Bujes.
Indiferentemente, estos rodamientos o bujes son colocados
para que el cigüeñal pueda girar con libertad. Los motores
con rodamientos son mas costosos por que requieren de mayor
trabajo para su construcción y se incluyen básicamente dos
rolineras de muy buena calidad. El motor con buje, tan solo
sustituyen las rolineras por los bujes metálicos. Los motores
con rodamientos tiene normalmente mejor rendimiento, son más
suaves y duran más, pero, también son mas costosos que aquellos
que trabajan con bujes. Específicamente la compañía O.S. Engines,
todos los modelos de motores utilizados para Helimodelismo
incluyen rodamientos; pero para el aeromodelismo, existen
motores construidos con rodamientos y con bujes. La serie
LA de O.S. engines su cigueñal esta montado sobre bujes y
la serie FX esta montado sobre rodamientos. En la siguiente
tabla hemos tomado los datos correspondiente a dos motores
del mismo tamaño, pero la diferencia esta en la utilización
de bujes y rodamientos.
Por ejemplo en el aeromodelismo, la empresa reconocida O.S. Engines
fabrica un motor 0.40 perteneciente a la serie LA y también
dispone de otro motor 0.40 perteneciente a la serie FX, observemos
básicamente las diferencias de los parámetros:
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O.S.
0.40 LA
|
O.S.
0.40 FX
|
| Desplazamiento |
0.3963
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0.395
|
| (cu in) Bore |
0.8346
|
0.810
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| (in) Stroke |
0.7266
|
0.770
|
| (in) RPM |
2000-16,000
|
2,000-17,000
|
| (BHP@rpm) |
1.0
@ 16,000
|
1.36
@ 16,000
|
| Peso (oz) |
9.5
|
13.6
|
| Hélice Recomendada |
10x6.5,
10.5x5-6, 11x5-6
|
10x6,
10.5x6-8, 11x6-8
|
| Precio Promedio
|
57.99
$
|
109.99
|
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Puedes observar claramente dos aspectos importantes, el primero
esta referido al precio en donde la serie FX cuesta el doble
de lo que cuesta la serie LA y el segundo aspecto importante
esta referido a la potencia que el motor puede generar; pero
ambos motores tienen exactamente la misma cilindrada. Ábsit
que adquirir un O.S. 0.40 de la serie LA no es igual que adquirir
un O.S. 0.40 de la serie FX aunque ambos motores tienen la
misma cilindrada. En la siguiente imagen tenemos un motor
desarmado. Observe que hay dos rodamientos. Estos van colocados
por delante y por detrás de la sección del carburador.
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En la imagen de la izquierda tenemos un motor de O.S. Engines de
la serie FX que incluye rodamientos, observe como delante
y detrás de la sección del carburador el motor tiene dos
prolongaciones circulares en donde se encuentran los rodamientos
y la imagen de la derecha es un motor también de O.S. Engines
de la serie LA que no incluye rodamientos, observe como
delante y detrás de la sección del carburador no existen
estas prolongaciones. Así es como se ven físicamente estos
motores.
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Terminología
frecuentemente utilizada
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A continuación te explicamos algunos términos que están relacionado
directamente con los motores:
01-.
R.P.M: Representan la abreviatura de " REVOLUCIONES
POR MINUTO ". Este parámetro suele ser expresado
en las tablas de datos como (Min RPM - Max RPM).
Por ejemplo 2500 - 17000 lo que significa que el motor puede
llegar a 2500 RPM como mínimo manteniéndose estable y un máximo
de 17000. El máximo de RPM dependerá de ciertas condiciones
ideales como por ejemplo tipo de combustible, temperatura
de trabajo, etc.
02-.
B.H.P: Representa la abreviatura de " BRAKE
HORSE POWER " Este parámetro una medida estándar
utilizada por los fabricantes, para ayudar a los usuarios
que puedan comparar las diferentes versiones de motores. NOTA:
El parámetro BHP esta expresado en la máxima RPM del motor.
El parámetro suele ser expresado com BHP@RPM.
Por ejemplo 0.5@17000 lo que significa que el motor tiene
0.5 caballos de fuerza cuando se encuentra a 17000 revoluciones
por minuto.
03-.
DISPLACEMENT que significa Desplazamiento, puede
venir expresado en Centímetros cúbicos (cc) o también en Pulgadas
cúbicas ( cu.in ). Esta medida representa el volumen que ocupa
el pistón desde la posición mas baja hasta la posición mas
alta. Supóngase que usted tiene un motor de 100 centímetros
cúbicos sin la tapa de compresión en donde puede observar
el recorrido del pistón. Si colocamos el pistón en la posición
mas baja, usted podrá agregar 100 cc de aceite y observara
la altura ocupada por el volumen del liquido es exactamente
la máxima altura que alcanza el pistón. El desplazamiento
puede ser calculado matemáticamente con la siguiente formula:
Volumen ( Diámetro / 2 ) X 3.1616 X Carrera del pistón, en
donde el Diámetro es el Radio X 2, la constante universal
PI=3.141592654 y la carrera del pistón es la longitud desde
la posición mas baja hasta la mas alta.
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Motores
de 4 tiempos que trabajan con combustible tipo glow
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También existe otra versión de motor que trabaja con el combustible
tipo Glow. Este es el motor de 4 tiempos. Estos motores son
mas complejos en su diseño y suelen costar hasta el doble
con respecto un motor de 2 tiempos de buena calidad. En la
siguiente imagen se puede observar un motor de 2 tiempos totalmente
desarmado con aproximadamente 22 piezas ( Izquierda ) y un
motor de 4 tiempos totalmente desarmado con aproximadamente
56 piezas (derecha). Entonces claramente puedes observar que
el motor de 4 tiempos por tener mayor cantidad de piezas es
mas costoso de producir.
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Equivalencia
entre un motor de 2 tiempos y 4 tiempos
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La
equivalencia que existe entre un motor de 2 tiempos y de 4
tiempos no es exactamente igual. Por ejemplo para un motor
de 2 tiempos .40 el equivalente es un motor de 4 tiempos mucho
mayor. Observemos la equivalencia entre un motor .40 LA (
dos tiempos), un motor .40 FX ( dos tiempos ) y un motor .40
FS.
Un
motor O.S. Max .40 LA tiene 1.0 caballos de fuerza (BHP),
un motor O.S. Max .40 FX tiene 1.36 caballos de fuerza (BHP)
y un motor O.S. Max .40 FS tiene 0.65 caballos de fuerza (BHP).
Se puede observar claramente que tiene el motor de 4 tiempos
tiene menos fuerza por lo que usted debe colocar un motor
de mayor tamaño para compensar los caballos de fuerza.
El
procedimiento para pasar de un motor de 2 tiempos hacia un
motor de 4 tiempos es muy fácil, solamente tienes que colocar
un motor que tenga aproximadamente la misma potencia basada
en los caballos de fuerza. Si usted tiene por ejemplo un O.S.
Max .40 FX que tiene 1.36 BHP, el motor equivalente que se
aproxima a esta potencia es de un O.S Max .70 FS que tiene
1.10 BHP. Increíblemente esta información es cierta. Nosotros
basado en la experiencia de haber instalado y probado muchos
motores, hemos concluido que la equivalencia existente entre
un motor de 2 tiempos es el doble en un motor de 4 tiempos.
Hay personas que la equivalencia que utilizan es menor al
doble, aunque el modelo igualmente vuela, se observa claramente
que esta en los limites; es decir, requiere de mayor pista
para despegar por mencionar uno de los factores. Pero si usted
utiliza la equivalencia del doble, obtendrá fabulosos resultados
y estamos seguros de que le gustaran mas los motores de 4
tiempos.
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Ventajas
y desventajas de un motor de 2 tiempos y un motor de
4 tiempos
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En
este resumen podrás darte cuenta que un motor de 4 tiempos
tiene mayores ventajas que un motor de 2 tiempos.
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Motor de 2 Tiempos
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Motor de 4 Tiempos
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Comentarios
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Consumo de combustible
|
El motor de 2 tiempo consume aproximadamente el doble de
combustible de un motor de 4 tiempos.
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El
motor de 4 tiempos consume aproximadamente la mitad
de combustible que consume un motor de 2 tiempos. |
Varios factores
intervienen en el consumo de combustible. El motor
de dos tiempos puede llegar hasta 22.000 R.P.M.
Dependiendo del modelo y el motor de 4 tiempos
puede llegar hasta 10.000 R.P.M., además el motor
de 2 tiempos hace explosión en su cámara en cada
vuelta completa y el motor de 4 tiempos hace explosión
cada dos vueltas completas.
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| Costo del Motor |
Es
mas económico que el motor de 4T |
Puede llegar a costar el doble o mas que el motor de 2T |
Por dos razones
el motor de 4T es mas costoso. La primera por
la cantidad de piezas que conforman al motor y
la segunda por que el equivalente representa un
motor de 4T de mayor tamaño
|
| Tiempo de Vida del Motor |
Se podría decir que el tiempo de vida de un motor de 2T es
mucho menor
|
Se
podría decir que el tiempo de vida de un motor de
4T es mucho mayor |
La razón evidente
es que la cantidad de R.P.M. transcurrida durante
el tiempo de vida del motor es muy significativa
en comparación al motor de 4 tiempos; es decir,
en una hora de funcionamiento de un motor de 2
tiempos que gira a 22.000 R.P.M. habrá girado
1.320.000 en una hora, pero un Motor de 4 tiempos
que gira máximo a 9.000 R.P.M. habrá girado en
una hora 540.000 veces. Nótese la diferencia en
el cual el pistón del motor de dos tiempos tuvo
que rozar su encamisado 780.000 mas que el motor
de cuatro tiempos.
|
| Velocidad del modelo en el aire. |
El
motor de 2 tiempos hace que el modelo se desplace
con mayor velocidad. |
El motor de 4 tiempos hace que el modelo se desplace
a menor velocidad. |
Este punto de
vista esta enfocado cuando los dos versiones de
motores han alcanzado sus máximas R.P.M. y su
velocidad de desplazamiento.
|
| Respuesta de aceleración del motor. |
El
motor de dos tiempo tiene una respuesta de aceleración
de mínimo a máximo menor. |
El motor de cuatro tiempo tiene una respuesta de aceleración
de mínimo a máximo mayor. |
Esta
es una ventaja insuperable que tiene el motor de
4 tiempos ya que podrá acelerar de mínimo a máximo
en mucho menos tiempo que el motor de dos tiempos
y por otro lado el motor de cuatro tiempos podrá
cargar una hélice mucho mas grande y con mayor paso.
La consecuencia de este efecto es que un avión que
tenga un motor de cuatro tiempos despegara con mas
facilidad que un modelo que tenga un motor de dos
tiempos |
| Estabilidad en mínimo |
El
motor de 2 tiempos tiene mas revoluciones en mínimo
que el motor de 4 tiempos para mantenerse encendido. |
El motor de 4 tiempos tiene menos revoluciones en mínimo
para mantenerse encendido. |
Esta
será una ventaja para el motor de cuatro tiempos
ya que el motor tendrá menos efecto de empuje cuando
se encuentra en mínimo y esto es importante para
el aterrizaje del modelo. |
| Después de cada vuelo, el modelo ha recibido una gran cantidad
de aceite quemado del motor que se encuentra en
toda la superficie del avión. |
El
motor de 2 tiempos, arroja demasiado aceite quemado
al modelo y se requiere limpiarlo prácticamente
después de cada vuelo. |
El
motor de 4 tiempos, solamente arroja aceite quemado
en una mínima cantidad, por lo tanto solamente se
limpiara el modelo al final de todos los vuelos. |
Un
domingo típico, el aeromodelista suele realizar
entre 2 y 6 vuelos. Un motor de dos tiempos arroja
demasiado aceite quemado que cae sobre el modelo
y este deberá ser limpiado prácticamente después
de cada vuelo; pero un motor de cuatro tiempos sucede
totalmente lo contrario y solamente lo tendrá que
limpiar al final de su tanda del día. |
| Desperdicio de aceite en el modelo |
Con
el motor de 2T existe mucho desperdicio de aceite
que hay que limpiar del modelo |
Con
el motor de 4T existe un mínimo de desperdicio de
aceite que hay que limpiar del modelo |
El
modelo se ensucia mucho con un motor de 2 tiempos.
Con un motor de 4T el desperdicio de aceite sobre
el modelo es muy poco lo cual el modelo se conserva
en mejor estado. |
| Sonido |
Mayor Contaminación de Sonido y no realista |
Menor cantidad de Sonido y muy realista |
El
Sonido que emite un motor de 4T es de mucha menos
intensidad que un motor de 2T y el sonido es muy
realista. |
|
El Motor de 4T permite instalar Hélices de mayor tamaño lo cual
representa un mayor flujo de aire hacia el modelo actuando
con gran fuerza a diferencia del motor de 2T que tiene la
similitud a un ventilador. Esta particular diferencia, le
proporciona al modelo un mejor comportamiento; por ejemplo,
en el despegue se requerirá mucho menos pista en un motor
de 4T, por otro lado en el aterrizaje también se obtienen
ventajas en donde el motor de 4T puede obtener un mínimo mucho
menor que un motor de 2T; pero como el motor de 4T tiene una
Hélice mucho mayor el flujo de aire hacia el modelo lo hace
mas sustentable. En términos campesinos, se dice que un motor
de 4T va agarrado del aire, y un motor de 2T se dice que solamente
sopla aire como un ventilador.
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Motores
de 4 tiempos existentes
|
Existen
pocas empresas que fabrican motores de 4 tiempos, pero podremos
decir que las mas reconocidas se encuentra la empresa O.S.
Engines y Saito. La empresa O.S. Engines tiene una gran variedad
de motores de 2 tiempos; pero en la versión de 4 tiempos tiene
8 motores que abarcan desde 0.40 hasta 1.20. (Mono Cilindros).
La empresa Saito, no construye motores de 2 tiempos, pero
su gama en motores de 4 tiempos es mucho mayor. Estos abarcan
desde 0.26 hasta 1.80 ( Mono Cilindros ). Indiferentemente
ambas empresas producen motores de muy buena calidad y el
tiempo de garantía contra defecto de fabricación para O.S.
Engines es de 2 años y para la empresa Saito es de 3 años.
Los motores Saito son un poco mas costosos que los O.S. Engines
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Motores
de 2 tiempos que trabajan con gas (combustible autmotor)
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Los
motores de dos tiempos que trabajan con gas son aquellos
que requieren combustible automotor con la diferencia
de que el combustible esta mezclado con un porcentaje
de aceite. Estos motores resultan ser los mas económicos
a la hora de medirlo por el consumo de combustible o
el tipo de combustible que estos consumen, utilizan
una bujía convencional por que el motor tiene incluido
su magneto para generar el arco eléctrico que necesita
la bujía para desencadenar la explosión dentro del cilindro,
pero lamentablemente no se pueden utilizar para modelos
de pequeña escala como un tamaño 40 o 60 por que el
motor mas pequeño es de 23 centímetros cúbicos, el peso
aproximado es de 51 onzas que equivale a 1.44 Kgs. En
realidad estos motores están diseñados para modelos
de gran escala o aviones relativamente grandes.
Existen
algunas compañías que fabrican este tipo de motores
y que están reconocidas a nivel mundial. Entre estas
tenemos a: Zenoah, Fuji Engines, Mac Minarelli, U.S.
Engines....
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