
La influencia de los campos magnéticos en relojes mecánicos
Los campos magnéticos de más de 60 Gauss pueden afectar al correcto funcionamiento de un reloj mecánico, este dato es fundamental para comprender la influencia de los campos magnéticos y reducir su impacto.
En esta ocasión analizamos una cuestión importante para la mecánica de un reloj, los campos magnéticos y su influencia en relojería.
Qué es un campo magnético y cómo se miden
Un campo magnético es generado por una carga eléctrica producida por electrones en movimiento, esta carga produce un campo de fuerzas rodeado de una fuente de energía magnética.
La intensidad de un campo magnético se mide en función del flujo magnético que se produce en una región determinada. Existen campos magnéticos más y menos potentes, su fuerza se mide en Gauss.
Un campo magnético puede ser más o menos intenso, en relación a la relojería, los menos intensos pueden no influir en absoluto en el mecanismo de un reloj, sin embargo los campos magnéticos potentes pueden desestabilizar de manera evidente el mecanismo completo.
La influencia de los campos magnéticos en relojes
Los relojes se ven habitualmente afectados por campos magnéticos con los que nos cruzamos a diario. Habitualmente asociamos los campos magnéticos a los imanes, sin embargo, decenas de objetos que utilizamos a diario generan una fuerza magnética que adelanta o atrasa nuestros relojes.
Un reloj mecánico permanece cargado magnéticamente una vez lo retiramos de la fuente magnética. Esta pequeña carga hace que se retrase o se adelante, además, a largo plazo influye de forma nociva en el propio mecanismo, ya que genera imprecisiones y anomalías.
Exponer un reloj a una fuerza magnética es muy sencillo, algunos de los objetos que usamos a diario y que magnetizan nuestros relojes son los teléfonos móviles, los altavoces, cierres de bolso, secadores de pelo, máquinas de afeitar eléctricas, etc.
En general, cualquier fuente magnética, es decir, cualquier objeto que contenga un imán, va a generar una levísima desviación en la marcha de nuestro reloj.
El proceso de desmagnetización
¿Quieres comprobar si tu reloj está magnéticamente cargado?, es muy fácil, solo tienes que acercarlo a una brújula analógica, si la flecha de la brújula se mueve hacia la posición de tu reloj, significa que tiene una pequeña carga magnética, que puede ser eliminada para mejorar su precisión mediante un proceso de desmagnetización.
Normalmente la zona que absorbe más carga es la espiral, para su desmagnetización, basta con ejercer la fuerza de un campo alternativo magnético externo, reduciendo de esta forma la orientación de los imanes elementales y eliminando por tanto el efecto de la magnetización en el mecanismo.
No existe un período mínimo para someter a un reloj a un proceso de desmagnetización, cuando comprobamos que está cargado es necesario descargarlo mediante un campo alternativo.
Los elementos que generan más electromagnetismo
Como decimos, muchos de los elementos que nos rodean generan pequeños campos magnéticos que pueden influir en la marcha de nuestro reloj, sin embargo, hay situaciones en las que el electromagnetismo es más fuerte.
Algunas situaciones que generan grandes cantidades de electromagnetismo son los aparatos de rayos X, antenas de televisión, estaciones de radio y telefonía móvil, además de industrias basadas en el electromagnetismo, así como centros de investigación científica, en las que son necesarias grandes cargas electromagnéticas.
Además de las fuentes generadas por el hombre, existen espacios naturales que tienen grandes cargas de electromagnetismo, provocadas habitualmente por la acumulación de tormentas eléctricas.
Rolex Milgauss, el reloj antimagnético
Decíamos al principio que un reloj puede resistir hasta 60 Gauss de magnetismo,a partir de esa medida sus componentes pueden verse afectados, este modelo de Rolex puede aguantar hasta 1.000 Gauss, de ahí su nombre.
El Rolex Milgauss está unido al avance científico, y es que este es un reloj creado específicamente para personas que trabajan en el CERN de Ginebra, la principal institución científica de Europa.
El movimiento creado por Rolex es muy complejo, pero tremendamente eficaz a la hora de evitar que un campo magnético penetre al interior del mecanismo, cargando los elementos metálicos.
El interior de la caja dispone de un escudo elaborado con aleaciones ferromagnéticas, además, el Rolex Milgauss dispone del calibre 3131 totalmente desarrollado por la manufactura, especialmente pensado para evitar los campos electromagnéticos.
La clave de este movimiento es que muchos de sus componentes han sido fabricados con materiales paramagnéticos, por eso, cuando otros relojes se ven influidos por campos magnéticos de 100 Gauss, este modelo aguanta cargas de hasta 1.000 Gauss sin ningún problema.
En este post podrás consultar todos los detalles del Rolex Milgauss.
Relojes antimagnéticos de alta gama
Además del Rolex Milgauss, han sido muchas las manufacturas que han desarrollado relojes con propiedades antimagnéticas, proponiendo diversas soluciones a la influencia del magnetismo sobre el movimiento, desde la conocida como la jaula de Faraday, una capa de hierro dulce alrededor del movimiento, hasta el uso de elementos no magnéticos en el mecanismo.
IWC fue una de las primeras manufacturas en atreverse con este reto, en el año 1948 lanza en IWC Pilot’s Watch Mark, a partir de ahí Omega crea el Railmaster, Rolex lanza su Milgauss y Jaeger-LeCoultre el Geophysic, todos ellos resistentes a la acción del magnetismo.
En la actualidad, uno de los relojes más resistentes a esta fuerza es el Omega Seamaster Aqua Terra, capaz de superar hasta 15.000 Gauss sin que su mecanismo se vea influenciado. La clave de este reloj es que el calibre 8508 que incorpora está completamente hecho de materiales no ferrosos.
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