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Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en el blog EMS Solutions International está editada y elaborada por profesionales de la salud. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario. by Dr. Ramon REYES, MD

Niveles de Alerta Antiterrorista en España. Nivel Actual 4 de 5.

Niveles de Alerta Antiterrorista en España. Nivel Actual 4 de 5.
Fuente Ministerio de Interior de España

domingo, 28 de septiembre de 2025

Maniobras de desatraque bajo efecto de viento y corriente — Análisis avanzado 2025

 


Descripción técnica de la imagen

La ilustración muestra, con claridad esquemática, la maniobra de desatraque de una embarcación amarrada de costado a un muelle bajo la influencia de viento o corriente, diferenciando dos situaciones:

  • Parte superior — Viento o corriente de proa:

    • Salir por proa: se mantiene el spring de popa (cabo que va desde popa al muelle en sentido oblicuo hacia proa) como último punto de apoyo para controlar el giro y alejar la popa del muelle.
    • Salir por popa: se mantiene el spring de proa (cabo que va desde proa al muelle en sentido oblicuo hacia popa) para pivotar y liberar primero la proa.
  • Parte inferior — Viento o corriente de popa:

    • Salir por proa: de nuevo se conserva el spring de popa para gobernar el movimiento.
    • Salir por popa: se deja el spring de proa para controlar el alejamiento de la proa antes de soltarlo.

El gráfico recuerda un principio esencial de maniobra: el spring opuesto al rumbo de salida se mantiene para usarlo como eje de rotación y mantener el control frente a viento o corriente.


Maniobras de desatraque bajo efecto de viento y corriente — Análisis avanzado 2025

Autor: DrRamonReyesMD

1. Introducción

El desatraque es una maniobra crítica que combina hidrodinámica, aerodinámica y seguridad portuaria. Un error puede derivar en colisiones, daños estructurales y riesgo para tripulantes. Comprender cómo el viento y la corriente alteran el centro de esfuerzos sobre la obra muerta y viva de la embarcación es vital para capitanes y oficiales de cubierta.

2. Principios físicos implicados

  • Centro vélico aparente: punto donde el viento ejerce presión sobre el casco y superestructura. Si proviene de proa, tiende a abatir la popa; si viene de popa, a abatir la proa.
  • Empuje lateral de corriente: similar efecto pero con mayor influencia sobre la obra viva; puede desplazar transversalmente el casco con fuerza proporcional a velocidad de corriente y área sumergida.
  • Palanca hidrodinámica del spring: un cabo amarrado oblicuo crea un punto de giro controlado. Mantener el spring opuesto al rumbo deseado permite orientar la proa o popa según convenga, contrarrestando viento y corriente.

3. Maniobra paso a paso

3.1. Viento o corriente de proa

  • Salida por proa:
    1. Soltar todas las amarras excepto el spring de popa.
    2. Avanzar suavemente avante; el spring de popa actúa como eje y separa la popa del muelle.
    3. Cuando la popa esté libre y la proa alineada con la derrota, liberar el spring y avanzar.
  • Salida por popa:
    1. Soltar todo menos el spring de proa.
    2. Dar atrás lentamente; el spring mantiene la proa en el muelle mientras la popa se aleja.
    3. Liberar el spring cuando la popa tenga ángulo de salida seguro.

3.2. Viento o corriente de popa

  • Salida por proa:
    • Igual procedimiento: conservar spring de popa y usar avante para despegar popa primero, luego liberar.
  • Salida por popa:
    • Mantener spring de proa, dar atrás, la proa queda fija mientras popa busca el ángulo de salida.

4. Consideraciones de seguridad y normas internacionales

  • Velocidad mínima de gobierno: evitar arrancadas bruscas; el empuje debe ser justo para vencer viento/corriente sin perder control.
  • Prevención de atrapamientos: tripulantes nunca deben situarse entre cabo y noray bajo tensión.
  • Uso de defensas y guardacabos: fundamentales para absorber roces si el ángulo de abatimiento no es perfecto.
  • Regulaciones SOLAS y COLREGs: establecen responsabilidad del capitán en la maniobra segura dentro de aguas portuarias y uso adecuado de cabos y propulsores.

5. Innovaciones tecnológicas 2025

  • Propulsores transversales asistidos por inteligencia artificial: ajustan empuje según sensores de viento y corriente, disminuyendo necesidad de springs tradicionales en embarcaciones de gran porte.
  • Sistemas de predicción de corriente y ráfagas: integrados en displays de puente para calcular ángulos de abatimiento y potencia necesaria.
  • Cuerdas de alta tenacidad (HMPE, Dyneema®): permiten springs más ligeros con alta resistencia y baja elasticidad.

6. Errores frecuentes y mitigación

  • Soltar simultáneamente todos los cabos: provoca deriva y golpe lateral.
  • No considerar efecto de hélice y pala de timón (efecto transversal): puede amplificar abatimiento indeseado.
  • Uso de potencia excesiva en espacio confinado: genera succión (efecto Bernoulli) contra el muelle.

7. Conclusiones

El desatraque seguro exige planificación previa, conocimiento del entorno (viento, corriente, batimetría) y dominio de cabos estratégicos. La regla práctica —“mantén el spring opuesto a la dirección de salida”— sigue vigente y es reforzada por la ingeniería moderna. Capitanes y tripulaciones entrenadas en estos principios reducen siniestros y protegen tanto la embarcación como la infraestructura portuaria.


DrRamonReyesMD
Médico especialista en emergencias, trauma y medicina marítima, consultor en seguridad náutica y operaciones offshore.

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