Caudal · Hidráulica de tractores
Ensayo del sistema hidráulico de mando remoto de tractores agrícolas
Los implementos modernos se accionan con el hidráulico del tractor: si no entrega el caudal y la presión que dice, la máquina trabaja lenta o directamente no anda.
IngenieríaAgronomíaInstrumentación y controlTractores agrícolas con sistema hidráulico de mando remoto; tomas hidráulicas externas y sus acoplamientos; tractores en homologación y en verificación de prestaciones; equipos en evaluación para accionar implementos hidráulicos
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
- Fundamento
- El sistema hidráulico de mando remoto es el que alimenta a los cilindros y a los motores hidráulicos de los implementos a través de las tomas externas del tractor, y sus prestaciones determinan qué implementos puede accionar y a qué velocidad. Un implemento moderno —una sembradora con dosificación hidráulica, una pulverizadora, un plegado de alas— exige un caudal y una presión definidos, y un tractor que no los entregue lo hará funcionar mal aunque tenga potencia de sobra en el motor. El ensayo caracteriza el sistema completo. Se conecta a la toma remota un banco de carga hidráulica con válvula reguladora y caudalímetro, y se recorre la característica del sistema: se mide el caudal entregado en función de la presión, desde caudal libre sin carga hasta la presión de corte a la que actúa la válvula de alivio o a la que la bomba de caudal variable reduce su entrega. Esa curva es el resultado principal, porque describe el comportamiento real: un sistema puede tener un caudal libre generoso y caer mucho al exigirle presión, lo que en el campo significa un plegado lento. Se determinan además la presión máxima de trabajo y la de alivio; la potencia hidráulica disponible, que es el producto de caudal y presión en el punto de mayor rendimiento; el número de tomas y si pueden usarse simultáneamente sin que el caudal se reparta de manera inaceptable; el comportamiento térmico en trabajo sostenido, porque el aceite se calienta y su viscosidad cae, lo que cambia el rendimiento volumétrico; y las fugas internas. Se verifican también la compatibilidad de los acoplamientos con los tipos normalizados y la capacidad de aceite disponible para el implemento sin que el nivel del tractor caiga por debajo del mínimo, que es una causa frecuente de rotura de bombas.
- Matriz (en qué muestra)
- Tractores agrícolas con sistema hidráulico de mando remoto; tomas hidráulicas externas y sus acoplamientos; tractores en homologación y en verificación de prestaciones; equipos en evaluación para accionar implementos hidráulicos
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Banco de carga hidráulica con válvula reguladora de presión y caudalímetro; manómetros y transductores de presión calibrados; medición de temperatura del aceite; cronómetro; adquisidor de datos; acoplamientos normalizados de los tipos a ensayar; recipientes graduados para la medición de aceite disponible.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Aceite hidráulico de la especificación del fabricante del tractor.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Tractor completo con su sistema hidráulico en estado de servicio; planillas de caudal contra presión, temperaturas y tiempos; registro del aceite empleado y de su nivel; identificación del tractor, del fabricante, del modelo y de las prestaciones hidráulicas declaradas.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Combustible; aceite hidráulico; energía.
- Unidad
- m³/s · caudal libre y caudal a distintas presiones (L/min) · curva caudal-presión completa · presión máxima de trabajo y presión de alivio (bar) · potencia hidráulica máxima disponible (kW) · número de tomas remotas y comportamiento en uso simultáneo · temperatura del aceite durante el ensayo sostenido · volumen de aceite disponible para el implemento (L) · tipo de acoplamientos
- Rango de referencia
- El caudal libre no significa nada por sí solo: lo que importa es cuánto caudal queda cuando el implemento pide presión, y esa caída varía muchísimo entre tractores
- Norma que lo exige
- Los códigos y protocolos de ensayo de tractores para homologación; las prestaciones hidráulicas declaradas en la documentación comercial; los requisitos de compatibilidad con implementos y las normas de acoplamientos hidráulicos; las normas de acreditación de la estación de ensayonorma argentina
- Norma que describe la técnica
- IRAM 8005-6, Maquinaria agrícola. Tractor agrícola. Parte 6: Sistema hidráulico de mando remoto. Método de ensayo. La norma IRAM de maquinaria agrícola sobre el tractor agrícola, parte de sistema hidráulico de mando remoto, que fija el método de ensayo, las variables a registrar y la presentación de la curva caudal-presión; los códigos internacionales de ensayo de tractores; los procedimientos de la estación de ensayonorma argentina
- Edición y vigencia de la norma
- Norma IRAM de maquinaria agrícola, tractor agrícola, parte 6 de sistema hidráulico de mando remoto
- Volumen de muestra
- No corresponde: se ensaya el tractor completo
- Conservación y transporte
- No corresponde. El aceite se lleva a temperatura de régimen antes de medir y se registra durante todo el ensayo: en frío la viscosidad alta enmascara las fugas internas y el sistema parece mejor de lo que es en trabajo.
- Límite de detección típico
- Los caudalímetros resuelven décimas de litro por minuto y los transductores, décimas de bar
- Incertidumbre típica
- Del 2 al 5 % sobre el caudal y del 1 al 3 % sobre la presión
- Área
- Ingeniería; Agronomía; Instrumentación y control
Fecha de última actualización: 22/9/2026
¿Quién lo hace?
322 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
LABSAT – Laboratorio de Suelos (INTA EEA Oliveros)
Oliveros, Santa Fe · Público
devia.edgardo@inta.gob.ar347215620626
LABOR – Laboratorio (INTA EEA Bordenave)
Bordenave, Buenos Aires · Público
tranierperez.elian@inta.gob.ar(02924) 496015
Laboratorio AER 25 de Mayo (INTA)
25 de Mayo, La Pampa · Público
masseroni.maria@inta.gob.ar2954535866
Laboratorio de Física de Suelos (INTA EEA Marcos Juárez)
Marcos Juárez, Córdoba · Público
gudelj.olga@inta.gob.ar3472 636881
Laboratorio de Suelo, Agua y Vegetal (INTA EEA Cerro Azul)
Cerro Azul, Misiones · Público
iwasita.barbara@inta.gob.ar3754460111
LASSPA – Laboratorio (INTA EEA Alto Valle)
Guerrico, Río Negro · Público
buda.vicente@inta.gob.ar299 4098830
Laboratorio de Análisis de Suelo, Agua y Vegetal (INTA EEA Santa Cruz)
Santa Cruz · Público
oyarzun.nadia@inta.gob.ar2966-648374
Laboratorio de Análisis de Sustratos y Aguas (INTA Instituto de Floricultura)
Hurlingham, Buenos Aires · Público
martinez.laura@inta.gob.ar11 3889-0364
Laboratorio de Gestión Ambiental (INTA EEA Pergamino)
Pergamino, Buenos Aires · Público
irizar.alicia@inta.gob.ar2477-439057
Laboratorio de Química de Suelos (INTA EEA Marcos Juárez)
Marcos Juárez, Córdoba · Público
lorenzon.claudio@inta.gob.ar3472-524570
Laboratorio de Química del Instituto de Suelos (INTA CIRN)
Hurlingham, Buenos Aires · Público
escobar.gabriel@inta.gob.ar3644356577
Laboratorio de Recursos Naturales y Gestión Ambiental (INTA EEA Paraná)
Paraná, Entre Ríos · Público
gabioud.emmanuel@inta.gob.ar3434628053
Laboratorio de Salinidad de Suelo y Agua (INTA EEA Balcarce)
Balcarce, Buenos Aires · Público
aparicio.virginia@inta.gob.ar
Laboratorio de Suelo (INTA EEA Santiago del Estero)
Santiago del Estero · Público
azar.emilio@inta.gob.ar385 4079200
Laboratorio de Suelo y Agua (INTA EEA Anguil)
Anguil, La Pampa · Público
kloster.nanci@inta.gob.ar2954 361636
Laboratorio de Suelo y Agua (INTA EEA Bariloche)
Bariloche, Río Negro · Público
cremona.mv@inta.gob.ar2944700018
Laboratorio de Suelo y Agua (INTA EEA Famaillá)
Famaillá, Tucumán · Público
gallac.marcelo@inta.gob.ar381-4130845
Laboratorio de Suelo y Agua (INTA EEA Sáenz Peña)
Pres. R. Sáenz Peña, Chaco · Público
roldan.maria@inta.gob.ar3644401407
Laboratorio de Suelo y Forrajes (INTA EEA Gral. Villegas)
General Villegas, Buenos Aires · Público
menghini.miguel@inta.gob.ar3388 494625
Laboratorio de Suelo y Forrajes (INTA EEA San Luis)
Villa Mercedes, San Luis · Público
eeasanluis.dir@inta.gob.ar+54 2657 44-0700sitio web
Laboratorio de Suelo y Material Vegetal (INTA EEA Balcarce)
Balcarce, Buenos Aires · Público
sainzrozas.hernan@inta.gob.ar(02266) 439140
Laboratorio de Suelo, Agua y Material Vegetal (INTA EEA Mendoza)
Mendoza · Público
perezpena.jorge@inta.gob.ar
Laboratorio de Suelo, Agua y Nutrición Vegetal (INTA EEA Rama Caída)
San Rafael, Mendoza · Público
laboratorio.sue.agua.nut.rc@gmail.com+54 9 2615 39-5563
LASAV – Laboratorio (INTA EEA Valle Inferior)
Viedma, Río Negro · Público
martinez.roberto@inta.gob.ar1165349131
Laboratorio de Suelo, Agua y Vegetales (INTA IPAF región NEA)
Laguna Naineck, Formosa · Público
aguirre.rolando@inta.gob.ar11 65627947
Laboratorio de Suelos y Agua (INTA EEA Hilario Ascasubi)
Hilario Ascasubi, Buenos Aires · Público
vanzolini.juan@inta.gob.ar1136282091
Laboratorio de Suelos y Agua (INTA EEA Rafaela)
Rafaela, Santa Fe · Público
sapino.veronica@inta.gob.ar1124548296
Laboratorio de Suelos y Aguas (INTA EEA Manfredi)
Manfredi, Córdoba · Público
alvarez.carolina@inta.gob.ar3572 528709
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Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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