EFECTOS AL MONTAR
Ahora que ya sabemos lo que es el ángulo de enganche? ¿cómo y cuándo afecta este ángulo al montar?
Un tema candente en el mercado: el ángulo de enganche. ¿Qué es el ángulo de enganche? ¿Cómo afecta a la forma de montar? ¿Un ángulo de enganche reducido es siempre lo mejor?
Ahora que ya sabemos lo que es el ángulo de enganche? ¿cómo y cuándo afecta este ángulo al montar?
El juego entre flancos de dientes es la distancia máxima sin actividad que puede girar la biela antes de que el mecanismo de piñón libre se enganche y convierta la fuerza ejercida sobre la biela en aceleración en el eje. El juego entre flancos de dientes está influido por tres factores: longitud de la biela, relación de transmisión y ángulo de enganche.
La longitud de la biela y el ángulo de enganche son proporcionales a la distancia sin actividad de la biela. Por otra parte, la relación de transmisión tiene un efecto inversamente proporcional en el retroceso.
Cuanto menor sea la relación de transmisión, mayor será el juego máximo de la biela
¿Cuándo es importante un juego reducido entre flancos de dientes? Cuando se trata de ascensos y situaciones donde es importante acelerar inmediatamente para superar obstáculos.
\(JUEGO\ = 2\cdot \pi \cdot longitud\ de\ la\ biela\cdot {ángulo\ de\ engache\over 360} \cdot {sprocket \over chainring}\)
El retroceso de pedal es el resultado del alargamiento de la cadena que gira la biela hacia atrás durante la compresión de la suspensión. Fuerzas de la cadena que evitan que la suspensión se mueva libremente. ¿Qué tiene que ver el retroceso de pedal con el ángulo de enganche?
Para describir este efecto con más detalle, primero supondremos dos cosas. La primera es que la rueda trasera está fija y no puede girar en sentido horario ni antihorario. La segunda es que la situación es estática, por lo que obviamos la velocidad de la bicicleta.
¿Qué ocurre si la suspensión trasera se comprime?
¿Cuál es la influencia de la suspensión?
Si evitas que la biela gire debido a tu peso corporal, la cadena no se puede alargar, lo que evita que el brazo oscilante se mueva libremente.
¿Qué tiene que ver el retroceso de pedal con el punto de enganche? Para comprender la influencia del ángulo de enganche en el retroceso de pedal, lo más sencillo es observar primero los dos extremos, enganche instantáneo y sin enganche.
Se lograría un enganche instantáneo con un sistema de piñón libre con un número infinito de POE (sigla en inglés de «puntos de enganche»). En cualquier situación en la que pudiese estar la estructura del casete, la estructura de piñón libre está enganchada a la carcasa del buje. La estructura del casete puede rotar en sentido antihorario, pero no horario.
Cuando se comprime la suspensión, la mayor distancia entre el pedalier y el ángulo trasero obliga a la cadena a alargarse, algo posible gracias al desviador del tensor de la cadena. Puesto que la estructura del casete solo se puede mover en sentido antihorario, la cadena también se debe mover únicamente en este sentido. Por lo tanto, se guía la cadena por el plato para poder alargar la parte superior de la misma. A medida que los dientes del plato (conectado firmemente a la biela) se enganchan en los engranajes de la cadena, la biela gira.
Si ahora quisiéramos ponernos en pie sobre la biela, este alargamiento no se podría llevar a cabo y el extremo trasero no funcionaría libremente.
El otro extremo sería un sistema de piñón libre sin ningún POE, por lo que la estructura del casete podría girar libremente en ambas direcciones.
En esta posición de inicio, la estructura de piñón libre ya se puede mover en sentido horario. La cadena ya se puede extender mediante el casete sin que tenga que pasar sobre el plato. Aunque la biela quede fija por el peso corporal del ciclista, el extremo trasero podría funcionar libremente.
Supongamos que una bicicleta tiene un retroceso de pedal de 3° con un impacto de 50 mm y una relación de transmisión de 32x14. ¿Qué supone para el piñón libre?
Para comprender la influencia del ángulo de enganche en el retroceso de pedal, debe saber cuánto puede girar el piñón libre. Para ello, debe multiplicar el retroceso de pedal por la relación de transmisión.
3° en la biela se traducen en una rotación de 6,8° de la estructura de piñón libre.
\(6.8° = 3°\cdot {32\over 14}\)
Durante la marcha, el buje gira a una velocidad determinada. Para acelerar, el casete debe girar más rápido que el buje, de tal forma que la estructura de piñón libre se pueda enganchar con su contraparte. Si la velocidad angular del buje es superior a la velocidad angular del casete, la estructura de piñón libre no se puede enganchar y la rueda no acelera.
En lo que respecta al retroceso de pedal, significa que, si la velocidad angular del buje es mayor que la velocidad de la estructura del casete generada por el alargamiento de la cadena, no se produciría retroceso de pedal ni influencia negativa en la suspensión.
No es fácil alcanzar esta velocidad crítica, porque cuanto más rápido vas, más intensas son las compresiones y más rápido alcanza la cadena la velocidad de la estructura de piñón libre. Si fuese sencillo alcanzar esta velocidad, los ciclistas de la Copa del Mundo no tendrían que desconectar los piñones del casete para disponer de rueda libre y eliminar el retroceso de pedal.
Sin embargo, debería tenerse en cuenta que la cinemática de algunas bicicletas no presenta retroceso de pedal.
Para quienes prefieren un ángulo de enganche más pequeño, también ofrecemos un kit de conversión de 54D. Se reduce el ángulo de enganche a 6,7°.