rgil
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Para testar la hermeticidad de los relojes, he construido una cámara de presión.
Aun quedan algunos cambios que hacer, pero el modelo ya es plenamente operativo.
Hay que recalcar que una cámara de presión siempre comporta un cierto riesgo de explosión y por tanto puede causar heridas a sus usuarios
El método que he usado para fabricarla es absolutamente similar al que usaron Francisco y PRINCIPIANTE, miembros de otro foro. Sus artículos me han sido muy útiles y quiero agradecerles todas las indicaciones que facilitaban.
Una imagen general del mío.
Se trata de una botella originalmente fabricada para el filtrado del agua en una instalación domestica con unas pequeñas variaciones.
En el conducto de entrada del agua de la botella, he montado una toma de presión realizada con una válvula de neumático.
Para conseguir la presión, uso un pequeño compresor de hinchar neumáticos. Podría hacerse también con una bomba de hinchar de mano o de pie, pero os aseguro que es bastante mas cansado.
Un manómetro y un purgador (de radiador de calefacción) estan colocados en el conducto de salida del agua de la botella.
Muy poco mas para terminar.
Una varilla de metal que atraviesa la parte superior de la botella y que desliza por su orificio en la botella de forma que el aire no pueda escapar de la botella. Su parte inferior ha sido curvada para formar un gancho donde sujetar el reloj que se esta probando.
Todo el conjunto ha sido sujeto sobre unas tablas de madera para que sea mas fácil y segura su manipulación.
Su funcionamiento, que ya será conocido por muchos, pero que explico aquí para los que no lo conozcan.
Abrimos la botella y sujetamos el reloj en el gancho.
En este caso se trata de una caja de un Seiko 6309. El gancho esta colocado de tal manera que al cerrar la botella el reloj quedara por encima del nivel del agua.
Esta prueba podría hacerse con un reloj completo (me refiero con su mecanismo dentro) ya que incluso en el caso de que el reloj tenga alguna fuga (que no sea estanco) el agua no entrara dentro del reloj.
En todo caso, y por si las moscas, esta primera prueba esta hecha con una caja vacía.
El reloj esta colocado sobre el agua, es decir, por completo fuera del agua
En este momento, el aire dentro de la botella tiene una presión que es la presión normal de la atmósfera. El manómetro indica cero porque esta construido para que marque solo la presión que hay por encima de la atmosférica.
A partir de ahora, nuestra presión de referencia, que llamaremos presión cero es la presión atmosférica normal, aquella que siempre tenemos sobre la superficie de la tierra.
Cuando hablemos de un cierto valor de la presión, con ese valor nos referiremos solamente a la presión, mas alta que la atmosférica, que hemos provocado dentro de la botella y que nos mide el manómetro.
El manómetro, por cierto, esta graduado en bares. Un bar es prácticamente equiparable a una atmósfera.
Llego el momento de aumentar la presión. Para la primera vez, muy poquito, solamente un bar.
Ahora, solo hay dos posibilidades :
Si el reloj no es estanco, como esta situado fuera del agua, dentro del reloj entrará aire. Dentro del reloj tendremos pues una presión de un bar.
Si el reloj es estanco, no podrá entrar en el ni aire ni nada y por tanto la presión que habrá dentro del reloj será la misma que había antes de empezar la prueba, esto es, nuestra presión de referencia cero.
En este momento, bajamos la varilla de metal y por tanto el reloj se sumerge en el agua de la botella.
Con es reloj dentro del agua, abrimos el purgador y el aire a presión de la botella escapa de la cámara rápidamente.
En un instante, la presión dentro de la botella volverá a ser nuestra presión de referencia cero.
Otra vez, solo pueden ocurrir dos cosas :
Si el reloj no es estanco, el aire, a una presión 1 bar que hay dentro de el reloj, escapa por las fugas del reloj y esto lo vemos por que burbujea dentro del agua.
Si es reloj es estanco, no hay fugas y por tanto no puede entrar ni salir nada, ni aire ni agua ni nada. El reloj no burbujea por tanto.
Oooooooooooooooooooh ! No es estanco.
Vemos una burbuja que se ha formado junto al cristal del reloj..
Veamos ahora otra caja, la numero 2 que es un poco mas estanca que la anterior. A un bar de presión no pierde por el cristal
Esta vez miraremos el trasero
Tampoco es estanco. Una pequeña burbuja se forma junto a la corona y asciendo lentamente pegada al costado del reloj.
Yo pienso que es realmente una fuga, aunque también podría ser un poco de aire que ha quedado atrapado dentro de la propia corona.
Pero bueno ! Tanta cámara y tanta historia para esa burbujita !
Con mas presión veríamos burbujas en abundancia ?
Claro que si.
Mas presión. Esta vez hasta ….3 bar.
Pero en vez de fotografías, esta vez con una filmación, que se ve mejor.
Prestad atención al sonido. Se escucha muy bien la salida del aire al abrir la cámara.
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Para la próxima vez.
Cambiar el purgador por un grifo, para poder dejar escapar el aire mas rápido. Además hay que hacer pruebas para ver hasta que presión aguanta la cámara sin romperse.
Que os divirtáis :yes: , un saludo
Aun quedan algunos cambios que hacer, pero el modelo ya es plenamente operativo.
Hay que recalcar que una cámara de presión siempre comporta un cierto riesgo de explosión y por tanto puede causar heridas a sus usuarios
El método que he usado para fabricarla es absolutamente similar al que usaron Francisco y PRINCIPIANTE, miembros de otro foro. Sus artículos me han sido muy útiles y quiero agradecerles todas las indicaciones que facilitaban.
Una imagen general del mío.

Se trata de una botella originalmente fabricada para el filtrado del agua en una instalación domestica con unas pequeñas variaciones.
En el conducto de entrada del agua de la botella, he montado una toma de presión realizada con una válvula de neumático.

Para conseguir la presión, uso un pequeño compresor de hinchar neumáticos. Podría hacerse también con una bomba de hinchar de mano o de pie, pero os aseguro que es bastante mas cansado.

Un manómetro y un purgador (de radiador de calefacción) estan colocados en el conducto de salida del agua de la botella.

Muy poco mas para terminar.
Una varilla de metal que atraviesa la parte superior de la botella y que desliza por su orificio en la botella de forma que el aire no pueda escapar de la botella. Su parte inferior ha sido curvada para formar un gancho donde sujetar el reloj que se esta probando.
Todo el conjunto ha sido sujeto sobre unas tablas de madera para que sea mas fácil y segura su manipulación.

Su funcionamiento, que ya será conocido por muchos, pero que explico aquí para los que no lo conozcan.
Abrimos la botella y sujetamos el reloj en el gancho.
En este caso se trata de una caja de un Seiko 6309. El gancho esta colocado de tal manera que al cerrar la botella el reloj quedara por encima del nivel del agua.

Esta prueba podría hacerse con un reloj completo (me refiero con su mecanismo dentro) ya que incluso en el caso de que el reloj tenga alguna fuga (que no sea estanco) el agua no entrara dentro del reloj.
En todo caso, y por si las moscas, esta primera prueba esta hecha con una caja vacía.
El reloj esta colocado sobre el agua, es decir, por completo fuera del agua

En este momento, el aire dentro de la botella tiene una presión que es la presión normal de la atmósfera. El manómetro indica cero porque esta construido para que marque solo la presión que hay por encima de la atmosférica.
A partir de ahora, nuestra presión de referencia, que llamaremos presión cero es la presión atmosférica normal, aquella que siempre tenemos sobre la superficie de la tierra.
Cuando hablemos de un cierto valor de la presión, con ese valor nos referiremos solamente a la presión, mas alta que la atmosférica, que hemos provocado dentro de la botella y que nos mide el manómetro.
El manómetro, por cierto, esta graduado en bares. Un bar es prácticamente equiparable a una atmósfera.
Llego el momento de aumentar la presión. Para la primera vez, muy poquito, solamente un bar.

Ahora, solo hay dos posibilidades :
Si el reloj no es estanco, como esta situado fuera del agua, dentro del reloj entrará aire. Dentro del reloj tendremos pues una presión de un bar.
Si el reloj es estanco, no podrá entrar en el ni aire ni nada y por tanto la presión que habrá dentro del reloj será la misma que había antes de empezar la prueba, esto es, nuestra presión de referencia cero.
En este momento, bajamos la varilla de metal y por tanto el reloj se sumerge en el agua de la botella.
Con es reloj dentro del agua, abrimos el purgador y el aire a presión de la botella escapa de la cámara rápidamente.
En un instante, la presión dentro de la botella volverá a ser nuestra presión de referencia cero.
Otra vez, solo pueden ocurrir dos cosas :
Si el reloj no es estanco, el aire, a una presión 1 bar que hay dentro de el reloj, escapa por las fugas del reloj y esto lo vemos por que burbujea dentro del agua.
Si es reloj es estanco, no hay fugas y por tanto no puede entrar ni salir nada, ni aire ni agua ni nada. El reloj no burbujea por tanto.

Oooooooooooooooooooh ! No es estanco.
Vemos una burbuja que se ha formado junto al cristal del reloj..
Veamos ahora otra caja, la numero 2 que es un poco mas estanca que la anterior. A un bar de presión no pierde por el cristal

Esta vez miraremos el trasero
Tampoco es estanco. Una pequeña burbuja se forma junto a la corona y asciendo lentamente pegada al costado del reloj.
Yo pienso que es realmente una fuga, aunque también podría ser un poco de aire que ha quedado atrapado dentro de la propia corona.



Pero bueno ! Tanta cámara y tanta historia para esa burbujita !
Con mas presión veríamos burbujas en abundancia ?
Claro que si.
Mas presión. Esta vez hasta ….3 bar.

Pero en vez de fotografías, esta vez con una filmación, que se ve mejor.
Prestad atención al sonido. Se escucha muy bien la salida del aire al abrir la cámara.
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Para la próxima vez.
Cambiar el purgador por un grifo, para poder dejar escapar el aire mas rápido. Además hay que hacer pruebas para ver hasta que presión aguanta la cámara sin romperse.
Que os divirtáis :yes: , un saludo