Editor: Otto Tromm | Fecha de prueba: 9-6-2026
Introducción
El polipropileno no tiene fama entre los usuarios de cuerdas de ser un material resistente. Flota, es económico y bajo exposición a los rayos UV se deteriora más rápido que el poliéster o el nylon. Pero ¿qué ocurre cuando se combina un alma torcida con una funda de PP en una cuerda de apenas 6 mm? El resultado de esta prueba fue sorprendente.
La carga de rotura media de este cabo de trima de polipropileno de 6 mm es de 6,73 kN (686 kg), medida a lo largo de cinco ensayos.
A modo de comparación: la media para cuerdas de 6 mm en aplicaciones similares es de aproximadamente 4,28 kN — esta cuerda supera ese valor en un 57%.
Una cuerda de PP de 6 mm que iguale la carga de rotura de una cuerda de nylon con funda y alma no es un resultado habitual.
¿Qué es un cabo de trima de polipropileno de 6 mm?
Esta cuerda tiene una construcción que difiere del cordón de PP estándar. El alma está compuesta de polipropileno negro torcido; la funda es también de polipropileno. E
l alma torcida es la diferencia clave: las fibras trabajan de manera más eficiente en conjunto bajo carga que un alma suelta o trenzada.
El resultado es una cuerda con mayor masa, mayor resistencia y una carga de rotura measurablemente superior a la de un cordón de PP de color liso del mismo diámetro.
Un cordón de PP de color de 6 mm registró una carga de rotura media de apenas 489 kg en las pruebas — esta cuerda alcanza 686 kg, una diferencia del 40%.
Esta cuerda forma parte de nuestra colección de cuerdas para embarcaciones.
Las aplicaciones náuticas habituales incluyen cabos de trima, escotas en embarcaciones de menor tamaño, drizas en dinghies y amarras de carga reducida en botes de remo o canoas.
La cuerda flota en el agua — práctico en caso de caída por la borda. El agarre suave y el bajo peso la hacen adecuada para la maniobra manual de velas en las que no se requiere una elongación muy reducida.
¿Cómo se midió la carga de rotura de la cuerda de polipropileno de 6 mm?

Los ensayos se realizaron en una máquina universal de ensayos equipada con mordazas específicas para cuerdas. La cuerda se cargó hasta la rotura a una velocidad de ensayo de 20 mm/s. Se realizaron cinco repeticiones.
La fuerza en el momento de la rotura se registró por ensayo en kN; la media se calculó a partir de las cinco mediciones.
En los dos primeros ensayos, la cuerda salió disparada completamente de las mordazas tras la rotura — una indicación directa de la cantidad de energía almacenada en la cuerda en el momento del fallo.
A partir del tercer ensayo se aplicó una vuelta adicional alrededor de las mordazas para evitar esto. Esto no tiene efecto sobre la carga de rotura medida, pero es una nota de seguridad relevante para quienes realicen ensayos de cuerdas.
Los ensayos se realizaron conforme a la norma ISO 2307:2019
Carga de rotura de la cuerda de polipropileno de 6 mm: resultados de las pruebas
La carga de rotura medida en cinco ensayos:
- Media: 6,73 kN (686 kg)
- Medición más alta: 7,07 kN
- Medición más baja: 6,60 kN
La diferencia entre el valor más bajo y el más alto es de 0,47 kN — relativamente pequeña en cinco ensayos, lo que indica una construcción consistente.
La elevada elongación visible durante los ensayos es característica del polipropileno: el material se estira considerablemente antes de la rotura.
Esa elongación también explica el fuerte rebote en el momento de la rotura. Cualquier persona que utilice esta cuerda en una aplicación crítica debe tener en cuenta esa energía almacenada — en caso de rotura repentina, la cuerda puede rebotar con fuerza.
La comparación con el cordón de PP de color de 6 mm (media de 489 kg) hace tangible el impacto del alma torcida: +197 kg de carga de rotura con el mismo diámetro y el mismo material base.
La cuerda de polipropileno de 6 mm comparada con otras cuerdas
Para contextualizar el resultado de la prueba: a continuación se muestran las cargas de rotura medias medidas de cuatro cuerdas de 6 mm de nuestra serie de ensayos.
- Nylon con funda y alma, alma de 2 cordones paralelos: 6,75 kN
- Cabo de trima de polipropileno (esta cuerda): 6,73 kN
- Polipropileno torcido de 3 cordones: 6,58 kN
- PPMF: 5,30 kN
Esta cuerda ocupa el segundo puesto, a tan solo 0,02 kN del nylon con funda y alma. La diferencia respecto al cabo de PPMF del mismo material es de 1,43 kN (146 kg) — una diferencia atribuible íntegramente a la construcción.
El hecho de que el cabo de trima de PP torcido supere al PP torcido de 3 cordones (6,58 kN) confirma que la construcción con funda y alma ofrece una ventaja measurable respecto a una construcción trenzada simple sin alma.
Cuándo utilizar un cabo de polipropileno de 6 mm
Esta cuerda es más adecuada para aplicaciones que requieren una combinación de flotabilidad, carga de rotura suficiente y manejo manual:
- Cabos de trima en veleros de hasta aproximadamente 7 metros — la cuerda flota si cae por la borda y es fácil de agarrar.
- Escotas en dinghies y Optimists — la construcción ligera y el bajo coste la hacen práctica para uso de temporada.
- Drizas en canoas y botes de remo donde no se aplican requisitos de baja elongación.
- Amarras ligeras para embarcaciones de recreo de hasta aproximadamente 500 kg al utilizar un factor de seguridad de 5:1 (686 kg MBL medido ÷ 5 = 137 kg WLL como referencia).
- Aplicaciones exteriores temporales o de temporada donde el ahorro de coste respecto al poliéster es aceptable.
Cuándo la cuerda de polipropileno no es adecuada
El polipropileno tiene limitaciones conocidas que se aplican independientemente de la construcción:
- Exposición UV prolongada: el PP se deteriora más rápido que el poliéster bajo luz solar continua. Con uso exterior permanente durante varias temporadas, la carga de rotura disminuye de forma measurable. En ese caso, el poliéster es la mejor opción.
- Elevada elongación: la elongación del PP es significativamente mayor que la del poliéster o el HMPE. Para aplicaciones donde la baja elongación es esencial — como drizas en veleros de regata o winches — esta cuerda no es adecuada.
- Aplicaciones de elevación de seguridad crítica: el PP no se recomienda para operaciones de elevación o izado en las que la seguridad de las personas depende de la carga.
- Temperaturas elevadas: el PP tiene una temperatura de fusión y deformación inferior a la del poliéster. Evite su uso donde haya calor por fricción o fuentes de calor.
- Carga estática prolongada: el PP es más susceptible al flujo plástico (elongación permanente bajo carga sostenida) que el poliéster.
Alternativas
Quienes deseen evitar las limitaciones del polipropileno y busquen un diámetro y una carga de rotura comparables pueden considerar las siguientes alternativas:
- Poliéster trenzado blanco de 6 mm por metro — mejor resistencia a los rayos UV, menor elongación, mayor vida útil en uso exterior. Se hunde en el agua, por lo que es menos práctica cuando los cabos de trima pueden caer por la borda.
- Nylon (poliamida) trenzado (6 mm, carrete de 100 metros) — carga de rotura comparable (6,75 kN medidos), mayor elongación que el poliéster, adecuado para la absorción de golpes. Pierde entre un 10 y un 15% de resistencia cuando está mojado; téngalo en cuenta al dimensionar.
Conclusión
El cabo de trima de polipropileno de 6 mm con alma negra torcida ofrece una carga de rotura media medida de 6,73 kN (686 kg) — un resultado muy por encima de la media para cuerdas de PP de 6 mm y prácticamente igual al nylon con funda y alma del mismo diámetro.
Es más adecuada para cabos de trima, escotas y amarras ligeras en embarcaciones de recreo donde la flotabilidad, la facilidad de manejo y una carga de rotura fiable son más importantes que la elongación mínima o la máxima resistencia a los rayos UV.
Esta prueba fue realizada por Otto Tromm, quien tras los dos primeros ensayos llegó a la conclusión de que un cabo de trima de PP de 6 mm sale de las mordazas con suficiente energía como para plantearse dedicarse a atrapar cuerdas como hobby — de ahí la vuelta adicional alrededor de las mordazas.
Los datos de los ensayos fueron recopilados por Prorope. Este texto fue generado con IA a partir de dichos datos y verificado en cuanto a su exactitud factual. Lea cómo realizamos las pruebas y publicamos →