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Los sistemas oleohidrulicos se usan en situaciones donde se requiere unafuerza elevada, en cambio la neumtica se usa en automatizacin de procesos
La diferencia entre Neumtica y oleohidrulica reside en la naturaleza de
los fluidos que trabajan: aire y aceite o similares respectivamente.
La Neumtica es apropiada para fuerzas inferiores a 3 toneladas aunque seusa para menores de 1,2 Tn. con desplazamientos rpidos.
La oleohidrulica es apropiada para grandes esfuerzos y permitecontrol exacto de velocidad y parada. Usada en industria metalrgica,
mquinas-herramientas, prensas ...
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SISTEMASOLEOHIDRULICOS
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PRINCIPIOS BSICOS DE OLEOHIDRULICA
Los circuitos oleohidrulicos son aquellos que utilizan como fluido el aceitemineral. Son de gran parecido a los circuitos neumticos cuyo fluido es elaire.
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
Densidad : en los lquidos es prcticamente constante, ya que los lquidos sonincompresibles. La compresin que sufren los aceites minerales se puedeconsiderar despreciable.
)/( 3mkgvm=
Presin de vapor: es la presin que ejercen las molculas de un lquido alvaporizarse sobre la superficie del lquido. Esta presin depende de latemperatura. Si la presin de vapor se iguala a la del ambiente el fluido hierve.
Cavitacin : es un fenmeno en el cual se forma una bolsa de vapor dentro delfluido que vuelve a condensarse. Esto provoca erosiones en las paredes metlicas alsometerlas a diferentes presiones.
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Viscosidad: se debe al roce entre las partculas de un fluido. Representa una medida de laresistencia del fluido a su movimiento. En todos los lquidos, la viscosidad disminuye con el
aumento de temperatura.
Coeficiente de viscosidad : es la fuerza de rozamiento por unidad desuperficie necesaria para provocar un aumento de velocidad en capas delquido separadas una distancia.
d
vSFr
=
.
En N.s/m2
En clculos tcnicos se usa el poise, 1 poise =0,1 N.s/m2
El coeficiente de viscosidad es un factor constante para un liquidodeterminado y depende de su naturaleza y de la temperatura.
En la actualidad se usa el trmino de viscosidad cinemtica que es el cociente entre laviscosidad y la densidad del lquido.
dc
= En m2/s
Tambin se usa el Stoke, 1 stoke = 10-4 m2/s
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La viscosidad de los aceites usados en oleohidrulica vara entre 15 y 20 centistokes(cSt) segn la temperatura del aceite. A medida que la temperatura aumenta la
viscosidad disminuye. Ejem : 18 cSt90
El movimiento del fluido puede ser de dos tipos:
Rgimen laminar: se produce cuando
las molculas del fluido se desplazandentro de la una conduccin de formaordenada.
Rgimen Turbulento: cuando lasmolculas se desplazan dentro de laconduccin de forma desordenada.
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N de Reynolds (Re) : es el cociente entre la fuerza de inercia que tiende a provocar laturbulencia y las fuerzas viscosas que la amortiguan.
d
vS
am
Fv
Fi
==
..
.Re
En el caso de una seccion circular:
Dv..Re =
Densidad gr/cm3
V velocidad cm/s
D dimetro tubo cm
Viscosidad poisses
Se ha determinado que:
Re < 2000 se tiene rgimen laminar
Re > 2000 el rgimen es turbulento
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PRINCIPIOS FISICOS
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PRINCIPIO DE PASCALLas presin aplicada a un fluido confinado se trasmite ntegramente en todas lasdirecciones y ejerce fuerzas iguales sobre reas iguales, actuando estas fuerzasnormalmente a las paredes del recipiente.
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En cuanto a los desplazamientos de los mbolos como el volumen de liquido que sale delcilindro 1 es igual al que entra en el 2.
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LEY DE CONTINUIDAD
Considerando a los lquidos comoincompresibles y con densidades constantespor cada seccin de un tubo pasar el mismocaudal por unidad de tiempo.
Cuando las secciones de las conducciones son circulares:
Donde la velocidad vara de forma inversamente proporcional al cuadrado deldimetro.
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TEOREMA DE BERNOUILLI
Si consideramos dos secciones en un
mismo conductor, podemos establecerel siguiente balance energtico:
Energa esttica potencial: depende dela masa y la posicin relativa de esa
masa.
Energa hidrosttica debida a lapresin: determina el trabajodesarrollado en cada momento.
Energa hidrodinmica: Debida a la
energa cintica del fluido por lotanto depende de la velocidad.
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Si consideramos dos secciones y sumamos todas las energas:
ECUACIN DE BERNOULLI
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En instalaciones horizontales la variacin de energa potencial es cero por tanto:
Por lo tanto, si disminuye la velocidad, debe aumentar la presin para que laigualdad se mantenga.
Por otra parte como la masa del fluido en una determinada seccion es pequea la
energa cintica aunque tengamos velocidades importantes, es despreciable eninstalaciones de este tipo.
El transporte de energa es pues funcin de la presin a que sometemos al fluido.
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LA POTENCIA (P)
La potencia necesaria en una bombaes funcin de:
PERDIDAS DE CARGA (Hf)
Tanto en rgimen laminar como turbulento , representa la disminucin de presinque experimenta un liquido al circular por un conductor.
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RESISTENCIA HIDRULICA (R)
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INSTALACIONES OLEOHIDRULICASFILTROS
Sirven para retener las partculas que arrastra elaceite, procedentes de impurezas, pequeaspartculas, productos de oxidacin
Se suelen colocar en la admisin y en el retorno y
para proteger piezas sensibles.
MANMETROS
Son elementos que sirven para indicar la presin del
aceite en un punto de la instalacin.
DEPOSITO
Es el contenedor que pone a disposicin de la
bomba el aceite para ser impulsado por ella. Aldeposito llegan todos los conductos de retorno dela instalacin.
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BOMBA
Elemento que eleva la presin del aceite y lo impulsa porla instalacin. Caractersticas importantes:
Presin nominal : presin de trabajo para la que labomba se ha diseado.
Caudal (Q): caudal que puede impulsar
Velocidad de rotacin mxima y minima: rango develocidades dentro de los que pueden trabajar.
Potencia hidrulica: presin por el caudal. P = p. Q
watios = pascales. M3/s
Rendimiento volumtrico: cociente entre el caudalimpulsado realmente y el caudal terico. No son igualesdebido a pequeas fugas internas por lo que siempre esmenor a 1.
Rendimiento total : cociente entre la potencia hidrulicaobtenida y la potencia elctrica aportada. = Pot.Hidra/ pot. elec
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TIPOS DE BOMBAS
1) De engranajes : consisten en dosengranajes colocados dentro de una carcasa.Uno de ellos es movido por el motor yarrastra al otro. En el movimiento de giro, seempujan los paquetes fluidos confinadosentre los dientes y la carcasa. El aceite no
retrocede ya que no puede parar por la zonade engrane de los dientes, por lo que avanzahacia la instalacin.
2) De tornillo: el principio de funcionamientoes el mismo pero en lugar de usar engranajesse usan dos o tres tornillos helicoidalescolocados dentro de una carcasa. Uno deellos es movido por el motor y arrastra alotro. En el giro se empujan los paquetesfluidos confinados entre los filetes de los
tornillos y la carcasa.
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3) De paletas : una pieza con paletasdeslizantes en sentido radial gira dentro de la
carcasa excntrica. Las paletas se adaptan a lacarcasa y su cometido es impulsar el aceite haciadelante.
4) De pistones: una serie de mbolos impulsa el
aceite dentro de los pistones o cilindros . Unsistema de vlvulas impide que el aceiteretroceda. Este tipo de bombas consigue mayorespresiones que los dems, fundamentalmente porsus mejores ajustes constructivos.
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CONJUNTO MOTOR, BOMBA DEPOSITO Y LIMITADORADE PRESION
El grupo que se encarga de impulsar el aceite por la instalacinconsta de un motor elctrico que mueve la bomba, que tomaaceite del deposito y lo impulsa.
A la salida de la bomba se coloca una vlvula limitadora depresin que tiene la funcin de proteger el resto del circuito desobrepresiones y devolver al aceite al deposito.
Suele incorporar un manmetro para observar la presin. Bomba pistones
M
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SIMBOLOS
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VLVULAS
Muchas tienen la misma funcin y smbolo que las neumticas por lo queprofundizaremos ms al hablar de sistemas neumticos.
Tipos de vlvulas:
1. Vlvulas distribuidoras: actan como interruptores para el aceite. Segn la posicinque ocupan conducen el aceite en una u otra direccin.
2. Vlvulas antirretorno : permiten que el aceite circule en un nico sentido a travs
de ellas.3. Vlvulas reguladoras de caudal: permiten controlar el caudal que circula a travs de
ellas o lo que es lo mismo la velocidad de paso del aceite.
4. Vlvulas reguladoras de presin: se utiliza para limitar un exceso de presin que
podra producir efectos no deseados en el sistema.
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ELEMENTOS DE TRABAJO:
Transforman la energa hidrulica en energa mecnica.
CILINDROS
El cilindro hidrulico se utiliza cuando se necesita obtener una gran fuerza. Consiste en
una cmara con forma de cilindro hueco por la que se mueve un pistn o mbolo.Entre el mbolo y las paredes del cilindro se utilizan juntas de goma, denominadasjuntas de estanqueidad. En la base del cilindro hay un orificio por el que se introduceaceite a presin que empuja al pistn para que ste salga.
Una ventaja de los cilindros hidrulicos sobre los neumticos es que puede controlarse lavelocidad de salida del vstago.
S
Qv=
V es la velocidad (m/s) de avance del embolo
Q caudal (m3/s)
S superf. Embolo(m2)
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Tipos de cilindros
De simple efecto: solo realizan trabajo en su carrera de avance; el retorno se produce porla carga externa o mediante un muelle.
Una aplicacin es en los ascensores hidrulicos, donde se empuja la cabina hacia arriba pormedio de la presin del aceite. El movimiento descendente se realiza aprovechando
gravedad. Tambin se usa en los camiones volquete, en los que se empuja la caja haciaarriba por la presin del aceite. El movimiento descendente es por gravedad.
De doble efecto: realiza trabajo en su carrera de salida o avance como en su carrera deretorno. Se usan en las palas excavadoras de las obras, para que la pala pueda hacerfuerza en ambos sentidos.
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MOTORES
Los motores transforman la energa hidrulica en energa mecnica de rotacin. Unaaplicacin es en las carretillas elevadoras y grandes vehculos de obras pblicas yminera. En cada rueda tractora se coloca un motor hidrulico. El motor del vehculoimpulsa una bomba que manda aceite a los motores de las ruedas y mediante lasvlvulas hidrulicas de la instalacin se controla el paso de aceite a los motores de lasruedas.
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SISTEMAS NEUMTICOS
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PRINCIPIOS BSICOS DE NEUMTICA
PRESINRepresenta la fuerza ejercida sobre una superficie. )/(
2mNA
Fp =
La unidad utilizada es el Pascal (Pa).
Se usan otras unidades:
Bar =105Pa
Atmsfera= atm=1,01325 bar = 1,01325.105Pa
Columna de mercurio = 760mm Hg = 1 atmKp/cm2=1,01972bar=1,01972.105Pa
Presin absoluta: presin medida desde un nivel cero.
Presin relativa: presin medida desde la presin atmosfrica.
El vaco se considera cuando tenemos una presin menor a la atmosfrica.
El instrumento de medida de la presin es el manmetro.
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CAUDAL (Q)
Representa el volumen de un fluido V que pasa por una seccin A, transversal a lacorriente, en una unidad de tiempo t.
)/( 3 smt
VQ = V=A.l , siendo A la seccion transversal y l el espacio
recorrido por el fluido.
AvQ .= Donde v es la velocidad de fluido
Humedad (H)
Humedad absoluta(H) cantidad total de vapor de agua que hay en el aire gr/m3.Depende de la temperatura.
Humedad relativa (Hr) relacin entre la humedad del aire mv y la maxima humedad quepodramos tener a una temperatura dada, masa de vapor saturado ms.Es adimensional:
s
v
mmHr=
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ECUACIN DE LOS GASES PERFECTOS
Si consideramos el aire como un gas perfecto:
Ley de Boyle-Mariotte
0;.. 2211 === TcteVpVp
Ley de Charles-Gay Lussac
0;2
2
1
1=== pcte
T
V
T
V
Ecuacin de los gases perfectos
TRnVp ... = P: presin
V: volumen
n: n de moles
R: cte 0,082 atm.l/K.molT: t absoluta en Kelvin
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b) Compresores Rotativos
b.1) De Paletas o Multicelular
Consiste en un rotor excntrico conpaletas que gira dentro de un cilindroestanco, con dos orificios uno de entrada
y otro de salida de aire.
Silenciosos, proporcionan caudal de aire
constante.
Consiste en un engranaje formado por
dos tornillos helicoidales. Reciben el aire
axialmente y lo empujan al otro lado.
Silenciosos de caudal constante. Caros,pero de bajo desgaste.
b.2) De Tornillo o Bicelular
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b.3) Compresor Roots
Los ejes son longitudinales y nohelicoidales.
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Compresores dinmicos oturbocompresores
El aire pasa por conductos deseccin cada vez menor, aumentade velocidad hasta el difusordonde la pierde aumentando la
presin.a) De Flujo Axial: aireparalelo al eje
b) Flujo Radial: aire transversal al
eje
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ACUMULADORES O DEPSITOSSe colocan a la salida del compresor para acumular el aire generado (comprimido).
As se puede detener el compresor sin parar la instalacin que usa el aire paratrabajar, el compresor se pone en marcha cuando la presin en el deposito baja.
Funciones:
Almacn de aire
Estabiliza el caudal a continuo (sobre todo en compresores alternativos)
Disipa el calor
Precipita el vapor de agua y partculas
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TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO
Filtros
Depuran el aire comprimido de partculas de polvo, vapor de agua, residuos slidos quepueden causar daos en las instalaciones.
El aire debe estar libre de impurezas, regulado a la presin deseada, seco yadecuadamente lubricado.
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Reguladores de Presin
Mantienen constante el valor de la presin. Las presiones altas provocan desgaste y lasbajas dan lugar a bajo rendimiento.
Su funcin se basa en bloquear o dejar pasar el aire comprimido a travs de unobturador, cuya apertura o cierre se obtiene por medio de un vstago accionado poruna membrana o un pistn en equilibrio entre dos fuerzas.
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LubricadoresLos rganos mecnicos se lubrican usando el aire comprimido.
El funcionamiento esta basado en el efecto Venturi: al paso produce una succin deaceite de un vaso en forma de gotas arrastradas por el aire.
La distancia del lubricador al equipo a lubricar debe de ser corta.
El aceite usado es ligero, mineral, con antioxidantes y antiespumantes.
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Unidad de mantenimiento
Recibe el nombre de FRL, est formada por un filtro, regulador de presin ylubricador, adems de un manmetro todo en bloque.
Secado del aire
Se dispone de un elemento de secado intercalado entre el compresor y eldepsito.Existen tres tipos:
a) Por Absorcin : es un proceso qumico. El aire atraviesa un lecho desustancias secantes.
b) Por Adsorcin : es un proceso fsico. El aire pasa por un material granulosoque fija la humedad.c) Por Enfriamiento : se enfra el aire a temperatura de roco y se condensa elagua que lleve.
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Secado por Absorcin
Secado por Adsorcin
Secado por enfriamiento
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ELEMENTOS DE CONSUMO
CILINDROS O ELEMENTOS ACTUADORES
Culatas : son las partesexternas, deben soportarlos golpes que reciben delmbolo al hacer tope conellas en sus
desplazamientos
Camisa: es un tubo que une alas dos culatas. Suele ser de
acero.
mbolo: es la parte mvil.
Transforma la presin delaire comprimido en unafuerza mediante susuperficie.
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Juntas de estanqueidad: son las encargadas deevitar que el aire se escape al exterior, que secomuniquen las dos cmaras y de reducir elrozamiento al mnimo para obtener el mayor
rendimiento posible
Cmara anterior: tiene mayor volumen que la cmaraposterior, ya que no es atravesada por el vstago.
Vstago: es el ejeque sale al exterior,para transmitir la
fuerza transformadaen el interior.
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Cilindro de simple efecto
Solo tienen una conexin, trabajando en un solo sentido.Son de pequeo dimetro y carreras cortas
Clculo de la fuerza aplicada al mbolo por el aire comprimido
S : seccin del mbolo = . R2 (m2)V :volumen de aire (m3) = seccin delembolo (m2) x carrera (m)P : presin del aire (Pa)Fr : fuerza resistencia del resorte (N)
F = S. P - Fr
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Cilindros de Doble Efecto
Poseen dos tomas de aire comprimido a ambos lados del mbolo.
Son los ms usados en neumtica.
Realizan la carrera de trabajo en los dos sentidos del movimiento.
Clculo de la fuerza:
En el avance (de derecha a izquierda) : F = S . P - Fr
En el retroceso (de izquierda a derecha) : F* = S* . P -Fr
S* = seccin del mbolo menos la seccin del vstago = . R2 - . r2
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Volumen del aire
Cmara derecha : V d = . R2 . L
Cmara izquierda : Vi = (. R2 - . r2) . L
Siendo L : longitud del cilindro
El volumen de aire desplazado por el mbolo en un ciclo completo ser:
V = Vd + Vi = (2.. R2 - . r2) . L
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Elementos Rotativos o Motores
Transforman la energa comunicada al aire (por el compresor) en unmovimiento rotativo. Su construccin es variada. Permiten una rpidainversin de giro (los neumticos), con velocidad de ms de 500.000r.p.m. pero con alto consumo de aire.
Se usan en casos donde es difcil el uso o mantenimiento de motoreselctricos o cuando sean necesarias condiciones de funcionamientoexigentes: sobrecargas, arranques y paradas instantneas...
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a) Motor rotativo de pistones: constituido por varios cilindros de simple efecto
unidos por bielas a un eje principal con forma de cigeal. Mediante unavlvula de distribucin se introduce aire comprimido de forma secuencial en lospistones, produciendo la rotacin del eje principal.Poseen una velocidad mxima de 5.000 r.p.m. Y una potencia de 2 a 25 CV.
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b) Motores de Paletas :
constan de una carcasa y un rotor excntrico que contiene un nmero depaletas, las cuales se adaptan a la carcasa. Al entrar el aire empuja a laspaletas provocando el giro del rotor.
Suelen tener de 3 a 10 paletas , velocidad de 3000 a 10.000 r.p.m. Tienen
menos peso y son de construccin mas sencilla que los anteriores.
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c) Motores de Turbina : se utilizan para alta velocidad de giro
500.000 r.p.m. y pequeas potencias.Constituidos por un motor sobre cuya superficie se colocan labes
dotados de geometra especial para provocar el giro del eje.
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ELEMENTOS DE CONTROL
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ELEMENTOS DE CONTROL
Son los encargados de controlar la energa que se transmite a travs del fluido hacia los
elementos de consumo se llaman Vlvulas
Vlvulas Distribuidoras
Se encargan de interrumpir, dejar pasar o desviar el aire comprimido
Se nombran mediante 2 cifras : la primera indica el nmero de vas y orificios yla segunda el nmero de posiciones de trabajo
Se representan mediante cuadrados. La cantidad de cuadrados yuxtapuestosindica la cantidad de posiciones de trabajo de la vlvula. En el caso de lavlvula de 2 posiciones el cuadrado de la derecha corresponde siempre a laposicin de reposo de la vlvula.
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Dos posiciones Dos vas Tres vas
Las vlvulas siempre se representan en la posicin de equilibrio.
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VLVULAS
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VLVULAS
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TIPOS
DE
VLVULAS
DISTRIBUIDORAS
Vlvula de 5/3 vas cilindro loco
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Nomenclatura:
12,14,16 .....Z,Y,X ....Lneas de mando opilotaje
9LFuga
3,5,7, .R,S,T,.Escape, purga
2,4,6 ....A,B,C, ...Lneas de utilizacin
1PAlimentacin , tomade aire comprimido
CETOPISODenominacin
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Partes de una vlvula:
Cuerpo o estructura bsica: posee los conductos internos y los orificios de entrada ysalida.Elemento mvil: conecta o desconecta las vas de la vlvulaElementos de accionamiento : encargados de comunicar el movimiento adecuado alelemento mvil.
Segn la construccin del elemento mvil se distinguen dos tipos:
V. De asiento : el cierre se realiza mediante discos, bolas, conos o placasmediante juntas elsticas se mantiene la estanqueidad. Un pequeo desplazamientodel rgano obturador logra amplio paso de aire.
V. De corredera: los orificios se cierran o unen por medio de una corredera quepuede ser de mbolo , plana de mbolo o giratoria. Tardan ms en responder.
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Dispositivos de Mando :
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Dispositivos de Mando :son los causantes de las acciones externas que originan el paso de una vlvula de una
posicin a otra. Los smbolos de los dispositivos de mando se aaden en la parte lateralde la vlvula.
Existen vlvulas con una posicin de reposo, en la que permanecen si no acta sobreella el dispositivo de mando.Otras vlvulas no tienen una nica posicin de reposo estable, son biestables,tendiendo a conservar el estado en que se encuentran hasta no anular la seal demando que las activ y se active la seal correspondiente a una nueva posicin.
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En general Accionamiento
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Accionamiento por
fuerza muscular
Por pulsador
Por palanca
Palanca enclavable
Por pedal
Accionamiento
mecnico
Rodillo o
roldanaPor muelle
Centrado
elsticamente
Accionamiento por aire
comprimido
Acciona. directo, poraplicacin de presin
Acciona. indirecto, por
aplicacin de presin,
servopilotado
pilotaje
Accionamiento
electromagntico
Por electroimn
Por dos electroimanes
combinado
Por electroimn
por los dos lados,
manual y
servopilotada
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FUNCIONAMIENTO INTERNO DE ALGUNAS VLVULAS DISTRIBUIDORAS:
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FUNCIONAMIENTO INTERNO DE ALGUNAS VLVULAS DISTRIBUIDORAS:
Vlvula 3/2 normalmente cerrada, asiento de bola:
Una semiesfera es comprimidacontra su asiento mediante unmuelle impidiendo el paso de 1
a 2, conducto de trabajo.El aire se escapa por 3, que esun orificio taladrado en elmando
Se tapa el orificio de escape,baja la semiesfera y el airepasa del conducto 1 al 2.
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Servopilotaje:Se emplean para disminuir las fuerzas de accionamiento.
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Las vlvulas con servopilotaje constan de dos vlvulas:La vlvula auxiliar o de servopilotaje de pequeo dimetro.La vlvula principal.
Vlvula auxiliar, de muy pequeo dimetro:
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Vlvula 3/2 servopilotada de accionamiento por rodillo:
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Vlvula 3/2 servopilotada de accionamiento por rodillo:
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Vlvula 5/2Funciona como vlvula de memoria
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Funciona como vlvula de memoria.
Una seal neumtica aplicada a la conexin de pilotaje 12 abre el paso de 1 a 2.Una seal neumtica aplicada a la conexin de pilotaje 14 abre el paso de 1 a 4.Cuando hay seal en ambas conexiones de pilotaje domina la primera la primera seal recibida.
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VLVULA ANTIRRETORNO:
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VLVULA ANTIRRETORNO:Libera el paso del aire en un sentido.Bloquea el aire en el sentido contrario.Cuando la presin del aire es mayor que la del muelle el obturador se levanta de su asiento.
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VLVULA REGULADORA BIDIRECCIONAL:Modifica el caudal del aire
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Modifica el caudal del aire.
Se pueden regular por un tornillo.
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VLVULA REGULADORA UNIDIRECCIONAL
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Combinacin de la vlvula reguladora unidireccional y antirretorno.Permite el libre paso en un sentido, en el sentido contrario el caudal de aire est regulado.
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VLVULA SELECTORA DE CIRCUITO O VLVULA OR:Cuando hay presin en alguna de las dos entradas, deja pasar el aire a la salida.
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VALVULA DE ESCAPE RPIDOEsta vlvula permite elevar la velocidad de los mbolos de cilindros. Con ella se ahorran
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plargos tiempos de retorno, especialmente si se trata de cilindros de simple efecto.Cuando es aplicada presin desde el compresor por el orificio 1, la junta se desliza ycubre el escape 3. El aire comprimido circula entonces hacia 2. Si se deja de aplicar airecomprimido a 1, el aire proveniente de 2 empuja la junta contra el orificio 1 cerrandoste. Puede escapar rpidamente por 3, sin recorrer conductos largos y quiz estrechoshasta la vlvula de mando.
Se recomienda montar esta vlvula directamente sobre el cilindro o lo ms cerca posiblede ste.
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VLVULA DE SIMULTANEIDAD O VLVULA YSlo si hay la misma presin por ambas entradas, el aire sale por la salida.
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VLVULA TEMPORIZADORA:Es una combinacin de la vlvula reguladora unidireccional y un depsito.El aire se acumula en el depsito y se retrasa la seal de salida.
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CIRCUITOS NEUMTICOS BSICOS
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MANDO DIRECTO DE UN CILINDRO DE SIMPLE EFECTO MEDIANTE PULSADOR
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MANDO DE UN CILINDRO DE DOBLE EFECTO MEDIANTE PULSADOR
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MANDO DE UN CILINDRO DE DOBLE EFECTO MEDIANTE PULSADOR
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MANDO DE UN CILINDRO DE SIMPLE EFECTO DESDE DOS PUNTOS
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CONTROL DE VELOCIDAD DE UN CILINDRO DE SIMPLE EFECTO
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Regulacin del Avance Regulacin delRetroceso
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MANDO CONDICIONAL DE UN CILINDRO DE SIMPLE EFECTO
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Mediante dos vlvulas 3/2 Mediante vlvula desimultaneidad
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CONTROL DE VELOCIDAD DE UN CILINDRO DE DOBLE EFECTO
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MANDO INDIRECTO DE UN CILINDRO DE SIMPLE EFECTO
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MANDO INDIRECTO DE UN CILINDRO DE DOBLE EFECTO
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MANDO DE UN CILINDRO DE DOBLE EFECTO CON RETROCESO AUTOMTICO
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MANDO CONDICIONAL DE UN CILINDRO DE DOBLE EFECTO
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Mediante dos vlvulas 3/2
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MANDO CONDICIONAL DE UN CILINDRO DE DOBLE EFECTO
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Mediante vlvula desimultaneidad
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