SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
APLICACIÓN A UN MOTOR
DE UN ÚNICO SENTIDO DE GIRO
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
ESQUEMA DE LA APLICACIÓN
Bomba de barrilete inclinado de 250 cm3/rev. Conectada a un motor de
1480 rev/min. Presión nominal de 350- máxima de 400 bars.
Rendimiento mecánico de la bomba RM=0,97 y RV=0,95
Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga
ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350-
máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
ESQUEMA DE LA APLICACIÓN
Válvula de cartucho o Elemento lógico de 2
vías de Tamaño Nominal 32 mm.
En función de presión como válvula
normalmente cerrada. Relación [ 1 : 1 ]
Cono de mando o Émbolo de:
asiento-corredera
Válvula de cartucho o Elemento lógico de 2
vías de Tamaño Nominal 32 mm.
En función de presión como válvula
normalmente cerrada. Relación [ 1 : 1 ]
Cono de mando o Émbolo de:
asiento
Bomba de barrilete inclinado de 250 cm3/rev. Conectada a un motor de
1480 rev/min. Presión nominal de 350- máxima de 400 bars.
Rendimiento mecánico de la bomba RM=0,97 y RV=0,95
Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga
ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350-
máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
ESQUEMA DE LA APLICACIÓN
Chiclés o
toberas
Válvula piloto de
Limitación de presión
Válvula piloto de
Seguridad
Válvula piloto
Direccional
Válvula piloto de
Frenado y amortiguación
Chiclés o
toberas
x F Y Z1 xY FZ1
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
SISTEMA EN DESCARGA Y MOTOR PARADO Y DESBLOQUEADO
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
SISTEMA EN DESCARGA Y MOTOR DESBLOQUEADO
Válvula con cono de mando o émbolo de
asiento con corredera. Resorte 2 bars.
Válvula con cono de mando o émbolo de
asiento. Resorte 2 bars.
Bomba de barrilete inclinado de 250 cm3/rev. Conectada a un motor de
1480 rev/min. Presión nominal de 350- máxima de 400 bars.
Rendimiento mecánico de la bomba RM=0,97 y RV=0,95
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
SISTEMA EN DESCARGA Y MOTOR DESBLOQUEADO
Válvula con cono de
mando o émbolo de
asiento. Resorte 2
bars.
Bomba de barrilete inclinado de 250 cm3/rev. Conectada a un motor de
1480 rev/min. Presión nominal de 350- máxima de 400 bars.
Rendimiento mecánico de la bomba RM=0,97 y RV=0,95
l/min5,35195,0703RQQ
l/min.370
1000
4801502
1000
nV
Q
VBUT
0
B
=⋅=⋅=
=
⋅
=
⋅
=
La presión de la descarga de 351,5 l/min por
una válvula de asiento con un resorte de 2
bars es según la gráfica de
aproximadamente 3,2 bars
bars2,3PMD ≈
PM= 300
bars
Y1= 0
Y2= 0
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
SISTEMA EN DESCARGA Y MOTOR DESBLOQUEADO
Válvula con cono de mando o émbolo de
asiento con corredera. Resorte 2 bars.
PE= 3,2 bars PS= 0 bars
La presión PMD=3,2 bars a la entrada del motor
es tan baja, que el rozamiento del motor y
mecanismos impedirían el giro, por lo que no
habría reflejo a su salida. No obstante, aunque
hubiese un mínimo reflejo (muy improbable) no
sería suficiente para abrir la válvula de asiento
corredera. Por lo que el motor estaría parado,
pero desbloqueado ante esfuerzos mayores y
favorables al giro.
PM= 300
bars
Y1= 0
Y2= 0
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
ARRANQUE DEL MOTOR Y TRANSITORIO ACELERATIVO
Limitación de Presión
a 300 bars
Taraje de Seguridad
350 bars
Z1
Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga
ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350-
máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95
Al excitarse Y1=1 se bloquea Z1 y con ello se
pretende el bloqueo de la válvula de asiento de
descarga. No se consigue el bloqueo porque
durante el transitorio acelerativo se abre la
valvula piloto limitadora de presión que, en este
caso, está tarada a 300 bars, mientras
permanece desbloqueada la válvula de frenado
de asiento-corredera.
Este transitorio es el que lleva desde la
velocidad nula hasta las revoluciones del
regimen de marcha nM=333,93 rpm. Las cuales
vienen determinadas en función del caudal QS
de salida.
rpm.333,93
1000
0,95351,51000
n
V
RQ1000
n
1000
nV
RQQ
M
0M
VE
M
M0M
VES
=
⋅⋅
=
⋅⋅
=
⋅
=⋅=
PM= 300
bars
Y1= 1
Y2= 0
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
ARRANQUE DEL MOTOR Y TRANSITORIO ACELERATIVO
Limitación de Presión
a 300 bars
Taraje de Seguridad
350 bars
Z1
Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga
ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350-
máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95
bars.3,25mediaPresión
bars.4)503(QfinalPresión
bars.2,50)(QinicialPresión
=
=≈
=≈
Presión media
3,25 bars
PM= 300
bars
El caudal de retorno al pasar por la válvula de
asiento corredera se estima en 3,25 bars.Y1= 1
Y2= 0
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
ARRANQUE DEL MOTOR Y TRANSITORIO ACELERATIVO
Limitación de Presión
a 300 bars
Taraje de Seguridad
350 bars
Z1
t60
nπ2
)M
π20
VR)PP(
(
I
1
α L
0MSL
∆⋅
⋅⋅
=−
⋅
⋅⋅−
⋅=
UNIDADES
Presión = bar
Momento= Nxm
V0 = cm3
/rev.
Masa = Kgr.
Velocidad = rpm.
Tiempo = s.
Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga
ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350-
máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95
Consultando y repasando en:
https://www.facebook.com/OHCA.IND.CMC/ph
otos/a.520373377978106.143124.1411546858
99979/1944038768944886/?type=3&theater
Vemos que tenemos que aplicar la expresión:
Presión media
3,25 barsPM= 300
bars
Y1= 1
Y2= 0
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
ARRANQUE DEL MOTOR Y TRANSITORIO ACELERATIVO
Limitación de Presión
a 300 bars
Taraje de Seguridad
350 bars
Z1
PM= 300
bars
s.05,4
62,860
93,333π2
62,860
nπ2
t
t60
nπ2
62,8α
62,850)14
π20
000197,075,296
(
50
1
α
t60
nπ2
)M
π20
VR)PP(
(
I
1
α
bars.3,25Pbars300P
L
0MSL
SL
=
⋅
⋅⋅
=
⋅
⋅⋅
=∆
∆⋅
⋅⋅
==
=−
⋅
⋅⋅
⋅=
∆⋅
⋅⋅
=−
⋅
⋅⋅−
⋅=
==
UNIDADES
Presión = bar
Momento= Nxm
V0 = cm3
/rev.
Masa = Kgr.
Velocidad = rpm.
Tiempo = s.
Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga
ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350-
máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95
Presión media
3,25 bars
El par de la carga es ML=4150 Nxm
El momento de Inercia de los mecanismos en
movimiento se estima en 50 kgr.m2
Y1= 1
Y2= 0
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
MOTOR EN MARCHA A SU RÉGIMEN DE REVOLUCIONES
Una vez alcanzado el régimen de revoluciones de aproximadamente 334.
La limitadora de presión se cierra y con ella la válvula de descarga de
asiento. Permaneciendo abierta la válvula de frenado de asiento-corredera.
rpm.333,93
V
RQ1000
n
1000
nV
RQQ
0M
VE
M
M0M
VES
=
⋅⋅
=
⋅
=⋅=
bars.272,824268,82P
82,268
000197,0
1504π20
)PP(
VR
Mπ20
)PP(P
E
SE
0M
L
SE
=+=
=
⋅
⋅⋅
=−
⋅
⋅⋅
=−=∆
Consultando y repasando en:
https://www.facebook.com/OHCA.IND.CMC/ph
otos/a.520373377978106.143124.1411546858
99979/1944038768944886/?type=3&theater
Vemos que siendo el par de la carga ML=4150
y la presión de salida en el régimen de marcha
de 4 bars (repaso en la gráfica del TN 32 –
asiento corredera):
PM= 273
bars
Presión Retorno
4 bars
Y1= 1
Y2= 0
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
CON SOBREPAR, TAMBIÉN SE ABRE LA VÁLVULA LIMITADORA
PM= 300
bars
Si por alguna circunstancia apareciese una
sobrecarga se abriría de nuevo la limitadora de
presión, se abriría la válvula de asiento y
descendería la marcha del motor o se
detendría.
Y1= 1
Y2= 0
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
RECUPERADOS PAR Y RÉGIMEN DE REVOLUCIONES
Al cesar la sobrecarga se recuperaría el
régimen de revoluciones.
rpm.334nM ≈
PM= 273
bars
Presión Retorno
4 bars
Y1= 1
Y2= 0
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
ORDEN DE PARADA INMEDIATA
Consultando y repasando en:
https://www.facebook.com/OHCA.IND.CMC/ph
otos/a.520373377978106.143124.1411546858
99979/1944038768944886/?type=3&theater
Vemos que:
Taraje de Frenado PL
350 bars
Con Y2=1 se bloquea la descarga de la válvula de asiento corredera y, al
intentar cerra,r sube la presión abriendo la válvula de frenado que
permanece abierta un tiempo hasta que se absorbe toda su energía cinética
de rotación.
Al excitarse Y2=1 Z1 queda
en descarga.
t)
3
π
M
1000
V
P(nπI
90
1
t
60
nπ
Mt
20000
nV
PnπI
1800
1
t
30
nπ
Mt
1000
nV
P
10
1
nπI
1800
1
2
n
n;t
1000
nV
tQV;
1000
nV
Q
t
30
nπ
MVP
10
1
nπI
1800
1
JEE
t
30
nπ
MtMθMJ
VP
10
1
E
nπI
1800
1
)
30
nπ
(I
2
1
I
2
1
E
L
0
L
2
L
0
L
22
L
0
L
22
0
SOL
0
S
LOLL
22
PCR
LLL
OLLP
2222
CR
∆⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅
∆⋅
⋅
⋅+∆⋅
⋅
⋅=⋅⋅⋅
∆⋅
⋅
⋅+∆⋅
⋅
⋅⋅=⋅⋅⋅
=∆⋅
⋅
=∆⋅=
⋅
=
∆⋅
⋅
⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅
+=
∆⋅
⋅
⋅=∆⋅⋅=⋅=
⋅⋅=
⋅⋅⋅=
⋅
⋅⋅=⋅⋅=
ω
ω
Y1= 0
Y2= 1
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
ORDEN DE PARADA INMEDIATA
Como la válvula de frenado está tarada a 350
bars, en estas condiciones tendremos que
tardará en detenerse desde esas 334 rpm un
tiempo de:
Taraje de Frenado PF
350 bars
s.39,0
4696
1831
t
t)4346503(1831
t)
3
π
1504
1000
1000
503(343π05
90
1
t)
3
π
M
1000
V
P(nπI
90
1
2
L
0
F
2
==∆
∆⋅+=
∆⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅
∆⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅
JEE
2829139,0
60
34314,3
1504t
60
nπ
MJ
227839,0
20000
3430001
503t
20000
nV
PE
3058034314,305
1800
1
nπI
1800
1
E
PCR
L
0
FP
2222
CR
+=
=⋅
⋅
⋅=∆⋅
⋅
⋅=
=⋅
⋅
⋅=∆⋅
⋅
⋅=
=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=
Como se ve la máxima absorción de energía no
la hace la válvula de frenado, sino la propia
carga (algo que es muy frecuente, lo que no
quita para que existan las válvulas de frenado
como seguridad de un pronto paro).
Y1= 0
Y2= 1
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
UNA VEZ PARADO DE INMEDIATO Y ABSORVIDA SU ENERGIA CINÉTICA
Y1= 0
Y2= 1
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
SE DESEXCITA Y2 VOLVIENDO A LA SITUACIÓN DE INICIO
Y1= 0
Y2= 0
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
https://www.facebook.com/pg/OHCA.IND.CMC/photos/?tab=albums
OLEOHIDRÁULICA INDUSTRIAL en facebook
1453
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE
CARTUCHO
https://www.facebook.com/groups/ofertas.oleohidraulica/?fref=ts
OFERTAS DE EMPLEO (EN ESPÑA) DE OLEOHIDRÁULICA INDUSTRIAL
facebook

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Aplicación reductora de presión con válvulas de cartucho cerrada
Aplicación reductora de presión con válvulas de cartucho cerradaAplicación reductora de presión con válvulas de cartucho cerrada
Aplicación reductora de presión con válvulas de cartucho cerradaCarlos Muñiz Cueto
 
Antirretornos pilotados con drenaje a tanque
Antirretornos pilotados con drenaje a tanqueAntirretornos pilotados con drenaje a tanque
Antirretornos pilotados con drenaje a tanqueCarlos Muñiz Cueto
 
Bombas de paletas caudal variable (ii)
Bombas de paletas caudal variable (ii)Bombas de paletas caudal variable (ii)
Bombas de paletas caudal variable (ii)Carlos Muñiz Cueto
 
Regualdor de caudal de 2 v postconectado
Regualdor de caudal de 2 v postconectadoRegualdor de caudal de 2 v postconectado
Regualdor de caudal de 2 v postconectadoCarlos Muñiz Cueto
 
Regualdor de caudal de 2 v preconectado
Regualdor de caudal de 2 v preconectadoRegualdor de caudal de 2 v preconectado
Regualdor de caudal de 2 v preconectadoCarlos Muñiz Cueto
 
Descarga de un circuito regenerativo
Descarga de un circuito regenerativoDescarga de un circuito regenerativo
Descarga de un circuito regenerativoCarlos Muñiz Cueto
 
Aplicación reguladora de caudal 2 vías [ ii ]
Aplicación reguladora de caudal 2 vías [ ii ]Aplicación reguladora de caudal 2 vías [ ii ]
Aplicación reguladora de caudal 2 vías [ ii ]Carlos Muñiz Cueto
 
Análisis de la entrada de un cilindro diferencial
Análisis de la entrada de un cilindro diferencialAnálisis de la entrada de un cilindro diferencial
Análisis de la entrada de un cilindro diferencialCarlos Muñiz Cueto
 
Regulador de caudal de 2 vías preconectado
Regulador de caudal de 2 vías preconectadoRegulador de caudal de 2 vías preconectado
Regulador de caudal de 2 vías preconectadoCarlos Muñiz Cueto
 
2 aplicación reguladora de caudal 2 vías [ iii ]
2 aplicación reguladora de caudal 2 vías [ iii ]2 aplicación reguladora de caudal 2 vías [ iii ]
2 aplicación reguladora de caudal 2 vías [ iii ]Carlos Muñiz Cueto
 
Aplicación de grafcet explicativo de nivel 1
Aplicación de grafcet explicativo de nivel 1Aplicación de grafcet explicativo de nivel 1
Aplicación de grafcet explicativo de nivel 1Carlos Muñiz Cueto
 

La actualidad más candente (20)

Aplicación reductora de presión con válvulas de cartucho cerrada
Aplicación reductora de presión con válvulas de cartucho cerradaAplicación reductora de presión con válvulas de cartucho cerrada
Aplicación reductora de presión con válvulas de cartucho cerrada
 
Antirretornos pilotados con drenaje a tanque
Antirretornos pilotados con drenaje a tanqueAntirretornos pilotados con drenaje a tanque
Antirretornos pilotados con drenaje a tanque
 
Bombas de paletas caudal variable (ii)
Bombas de paletas caudal variable (ii)Bombas de paletas caudal variable (ii)
Bombas de paletas caudal variable (ii)
 
Motores hslt + reductora
Motores hslt + reductoraMotores hslt + reductora
Motores hslt + reductora
 
Regualdor de caudal de 2 v postconectado
Regualdor de caudal de 2 v postconectadoRegualdor de caudal de 2 v postconectado
Regualdor de caudal de 2 v postconectado
 
Aplicación de un retardo
Aplicación de un retardoAplicación de un retardo
Aplicación de un retardo
 
Regualdor de caudal de 2 v preconectado
Regualdor de caudal de 2 v preconectadoRegualdor de caudal de 2 v preconectado
Regualdor de caudal de 2 v preconectado
 
Servopilotada (i)
Servopilotada (i)Servopilotada (i)
Servopilotada (i)
 
Servopilotada (iv)
Servopilotada (iv)Servopilotada (iv)
Servopilotada (iv)
 
Antirretorno pilotado normal
Antirretorno pilotado normalAntirretorno pilotado normal
Antirretorno pilotado normal
 
Descarga de un circuito regenerativo
Descarga de un circuito regenerativoDescarga de un circuito regenerativo
Descarga de un circuito regenerativo
 
Aplicación reguladora de caudal 2 vías [ ii ]
Aplicación reguladora de caudal 2 vías [ ii ]Aplicación reguladora de caudal 2 vías [ ii ]
Aplicación reguladora de caudal 2 vías [ ii ]
 
Análisis de la entrada de un cilindro diferencial
Análisis de la entrada de un cilindro diferencialAnálisis de la entrada de un cilindro diferencial
Análisis de la entrada de un cilindro diferencial
 
Regulador de caudal de 2 vías preconectado
Regulador de caudal de 2 vías preconectadoRegulador de caudal de 2 vías preconectado
Regulador de caudal de 2 vías preconectado
 
2 aplicación reguladora de caudal 2 vías [ iii ]
2 aplicación reguladora de caudal 2 vías [ iii ]2 aplicación reguladora de caudal 2 vías [ iii ]
2 aplicación reguladora de caudal 2 vías [ iii ]
 
Simultaneidad mecánica
Simultaneidad mecánicaSimultaneidad mecánica
Simultaneidad mecánica
 
Aplicación de grafcet explicativo de nivel 1
Aplicación de grafcet explicativo de nivel 1Aplicación de grafcet explicativo de nivel 1
Aplicación de grafcet explicativo de nivel 1
 
Servopilotada (iii)
Servopilotada (iii)Servopilotada (iii)
Servopilotada (iii)
 
Servopilotada (ii)
Servopilotada (ii)Servopilotada (ii)
Servopilotada (ii)
 
Btx2 pneu oleo prob 1617 classe
Btx2 pneu oleo prob 1617 classeBtx2 pneu oleo prob 1617 classe
Btx2 pneu oleo prob 1617 classe
 

Similar a Aplicación de la función de presión con válvulas de cartucho

Arranque motor asinc trifas
Arranque motor asinc trifasArranque motor asinc trifas
Arranque motor asinc trifasLuisAcua90
 
Arranque motor asinc trifas
Arranque motor asinc trifasArranque motor asinc trifas
Arranque motor asinc trifasGabo Guaman
 
CURSO DE CAPACITACION CARBÓN II_02.pdf
CURSO DE CAPACITACION CARBÓN II_02.pdfCURSO DE CAPACITACION CARBÓN II_02.pdf
CURSO DE CAPACITACION CARBÓN II_02.pdfFernandoPiaggio3
 
Control De Velocidad
Control De VelocidadControl De Velocidad
Control De Velocidadisrael.1x
 
Punto 01 Arranque%20motor%20asinc%20trifas
Punto 01 Arranque%20motor%20asinc%20trifasPunto 01 Arranque%20motor%20asinc%20trifas
Punto 01 Arranque%20motor%20asinc%20trifasJeffer Garcia
 
Ranger 10.000 plus, k1419 5, guía rápida
Ranger 10.000 plus, k1419 5, guía rápidaRanger 10.000 plus, k1419 5, guía rápida
Ranger 10.000 plus, k1419 5, guía rápidakarperblog
 
257 Bomba electrica de vacio para amplificador de servofreno.pdf
257 Bomba electrica de vacio para amplificador de servofreno.pdf257 Bomba electrica de vacio para amplificador de servofreno.pdf
257 Bomba electrica de vacio para amplificador de servofreno.pdfjcarrey
 
Definiciones de potencias.pptx
Definiciones de potencias.pptxDefiniciones de potencias.pptx
Definiciones de potencias.pptxCristianAlonso37
 
Motor trifasico
Motor trifasico Motor trifasico
Motor trifasico domasm
 
228862563 arranque-de-motores-trifasicos
228862563 arranque-de-motores-trifasicos228862563 arranque-de-motores-trifasicos
228862563 arranque-de-motores-trifasicosDavid Jaramillo Payano
 
010 inyeccion gasolina_alimentacion
010 inyeccion gasolina_alimentacion010 inyeccion gasolina_alimentacion
010 inyeccion gasolina_alimentacionSENATI
 
Ajuste presiones lh307
Ajuste presiones lh307Ajuste presiones lh307
Ajuste presiones lh307mulimotors
 
03 CONTACTORES Y RELE TERMICO.pdf
03 CONTACTORES Y RELE TERMICO.pdf03 CONTACTORES Y RELE TERMICO.pdf
03 CONTACTORES Y RELE TERMICO.pdfJOSEPACHO2
 
Capítulo vii elementos finales de control
Capítulo vii   elementos finales de controlCapítulo vii   elementos finales de control
Capítulo vii elementos finales de controlJuanAviaJimnez
 
Simultaneidad desarrollo de un caso
Simultaneidad desarrollo de un casoSimultaneidad desarrollo de un caso
Simultaneidad desarrollo de un casoCarlos Muñiz Cueto
 
Centrales hidráulicas de Mendoza. Los Reyunos
Centrales hidráulicas de Mendoza. Los ReyunosCentrales hidráulicas de Mendoza. Los Reyunos
Centrales hidráulicas de Mendoza. Los ReyunosLuisHeinze1
 

Similar a Aplicación de la función de presión con válvulas de cartucho (20)

Arranque motor asinc trifas
Arranque motor asinc trifasArranque motor asinc trifas
Arranque motor asinc trifas
 
Arranque motor asinc trifas
Arranque motor asinc trifasArranque motor asinc trifas
Arranque motor asinc trifas
 
CURSO DE CAPACITACION CARBÓN II_02.pdf
CURSO DE CAPACITACION CARBÓN II_02.pdfCURSO DE CAPACITACION CARBÓN II_02.pdf
CURSO DE CAPACITACION CARBÓN II_02.pdf
 
Control De Velocidad
Control De VelocidadControl De Velocidad
Control De Velocidad
 
Punto 01 Arranque%20motor%20asinc%20trifas
Punto 01 Arranque%20motor%20asinc%20trifasPunto 01 Arranque%20motor%20asinc%20trifas
Punto 01 Arranque%20motor%20asinc%20trifas
 
Ranger 10.000 plus, k1419 5, guía rápida
Ranger 10.000 plus, k1419 5, guía rápidaRanger 10.000 plus, k1419 5, guía rápida
Ranger 10.000 plus, k1419 5, guía rápida
 
257 Bomba electrica de vacio para amplificador de servofreno.pdf
257 Bomba electrica de vacio para amplificador de servofreno.pdf257 Bomba electrica de vacio para amplificador de servofreno.pdf
257 Bomba electrica de vacio para amplificador de servofreno.pdf
 
Definiciones de potencias.pptx
Definiciones de potencias.pptxDefiniciones de potencias.pptx
Definiciones de potencias.pptx
 
Motor trifasico
Motor trifasico Motor trifasico
Motor trifasico
 
228862563 arranque-de-motores-trifasicos
228862563 arranque-de-motores-trifasicos228862563 arranque-de-motores-trifasicos
228862563 arranque-de-motores-trifasicos
 
sistema de inyeccion gasolina
sistema de  inyeccion gasolinasistema de  inyeccion gasolina
sistema de inyeccion gasolina
 
010 inyeccion gasolina_alimentacion
010 inyeccion gasolina_alimentacion010 inyeccion gasolina_alimentacion
010 inyeccion gasolina_alimentacion
 
FG WILSON
FG WILSONFG WILSON
FG WILSON
 
Epg & veb. version 2. bus
Epg & veb. version 2. busEpg & veb. version 2. bus
Epg & veb. version 2. bus
 
Ajuste presiones lh307
Ajuste presiones lh307Ajuste presiones lh307
Ajuste presiones lh307
 
03 CONTACTORES Y RELE TERMICO.pdf
03 CONTACTORES Y RELE TERMICO.pdf03 CONTACTORES Y RELE TERMICO.pdf
03 CONTACTORES Y RELE TERMICO.pdf
 
Capítulo vii elementos finales de control
Capítulo vii   elementos finales de controlCapítulo vii   elementos finales de control
Capítulo vii elementos finales de control
 
Simultaneidad desarrollo de un caso
Simultaneidad desarrollo de un casoSimultaneidad desarrollo de un caso
Simultaneidad desarrollo de un caso
 
Variador solar TDS600 de Toscano
Variador solar TDS600 de ToscanoVariador solar TDS600 de Toscano
Variador solar TDS600 de Toscano
 
Centrales hidráulicas de Mendoza. Los Reyunos
Centrales hidráulicas de Mendoza. Los ReyunosCentrales hidráulicas de Mendoza. Los Reyunos
Centrales hidráulicas de Mendoza. Los Reyunos
 

Más de Carlos Muñiz Cueto

Más de Carlos Muñiz Cueto (14)

Aquiles y la tortuga
Aquiles y la tortugaAquiles y la tortuga
Aquiles y la tortuga
 
F mecánica mov_rotativo
F mecánica mov_rotativoF mecánica mov_rotativo
F mecánica mov_rotativo
 
F mecánica mov_lineal
F mecánica mov_linealF mecánica mov_lineal
F mecánica mov_lineal
 
Ecuación básica universal
Ecuación básica universalEcuación básica universal
Ecuación básica universal
 
Funcion direccional [ i ]
Funcion direccional [ i ]Funcion direccional [ i ]
Funcion direccional [ i ]
 
Tamaños y dimensiones
Tamaños y dimensionesTamaños y dimensiones
Tamaños y dimensiones
 
Técnicas de control en las válvulas de cartucho
Técnicas de control en las válvulas de cartuchoTécnicas de control en las válvulas de cartucho
Técnicas de control en las válvulas de cartucho
 
Introducción a las válvulas de cartucho
Introducción a las válvulas de cartuchoIntroducción a las válvulas de cartucho
Introducción a las válvulas de cartucho
 
Can roca - RESTAURANTE
Can roca - RESTAURANTECan roca - RESTAURANTE
Can roca - RESTAURANTE
 
PAN DE CENTENO CON SEMILLAS
PAN DE CENTENO CON SEMILLASPAN DE CENTENO CON SEMILLAS
PAN DE CENTENO CON SEMILLAS
 
Otros antirretornos simples
Otros antirretornos simplesOtros antirretornos simples
Otros antirretornos simples
 
Antirretornos simple en línea
Antirretornos simple en líneaAntirretornos simple en línea
Antirretornos simple en línea
 
Génesis del movimiento rotativo
Génesis del movimiento rotativoGénesis del movimiento rotativo
Génesis del movimiento rotativo
 
Simultaneidad por repartidor de caudal
Simultaneidad por repartidor de caudalSimultaneidad por repartidor de caudal
Simultaneidad por repartidor de caudal
 

Último

Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfMIGUELANGELCONDORIMA4
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023ANDECE
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAJAMESDIAZ55
 
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptxGARCIARAMIREZCESAR
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamientoRobertoAlejandroCast6
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfyoseka196
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfpaola110264
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaXjoseantonio01jossed
 
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestaDiapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestajeffsalazarpuente
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.pptVitobailon
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaSHERELYNSAMANTHAPALO1
 

Último (20)

Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
 
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
 
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestaDiapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
 

Aplicación de la función de presión con válvulas de cartucho

  • 1. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO APLICACIÓN A UN MOTOR DE UN ÚNICO SENTIDO DE GIRO
  • 2. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO ESQUEMA DE LA APLICACIÓN Bomba de barrilete inclinado de 250 cm3/rev. Conectada a un motor de 1480 rev/min. Presión nominal de 350- máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico de la bomba RM=0,97 y RV=0,95 Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350- máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95
  • 3. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO ESQUEMA DE LA APLICACIÓN Válvula de cartucho o Elemento lógico de 2 vías de Tamaño Nominal 32 mm. En función de presión como válvula normalmente cerrada. Relación [ 1 : 1 ] Cono de mando o Émbolo de: asiento-corredera Válvula de cartucho o Elemento lógico de 2 vías de Tamaño Nominal 32 mm. En función de presión como válvula normalmente cerrada. Relación [ 1 : 1 ] Cono de mando o Émbolo de: asiento Bomba de barrilete inclinado de 250 cm3/rev. Conectada a un motor de 1480 rev/min. Presión nominal de 350- máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico de la bomba RM=0,97 y RV=0,95 Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350- máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95
  • 4. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO ESQUEMA DE LA APLICACIÓN Chiclés o toberas Válvula piloto de Limitación de presión Válvula piloto de Seguridad Válvula piloto Direccional Válvula piloto de Frenado y amortiguación Chiclés o toberas x F Y Z1 xY FZ1
  • 5. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO SISTEMA EN DESCARGA Y MOTOR PARADO Y DESBLOQUEADO
  • 6. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO SISTEMA EN DESCARGA Y MOTOR DESBLOQUEADO Válvula con cono de mando o émbolo de asiento con corredera. Resorte 2 bars. Válvula con cono de mando o émbolo de asiento. Resorte 2 bars. Bomba de barrilete inclinado de 250 cm3/rev. Conectada a un motor de 1480 rev/min. Presión nominal de 350- máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico de la bomba RM=0,97 y RV=0,95
  • 7. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO SISTEMA EN DESCARGA Y MOTOR DESBLOQUEADO Válvula con cono de mando o émbolo de asiento. Resorte 2 bars. Bomba de barrilete inclinado de 250 cm3/rev. Conectada a un motor de 1480 rev/min. Presión nominal de 350- máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico de la bomba RM=0,97 y RV=0,95 l/min5,35195,0703RQQ l/min.370 1000 4801502 1000 nV Q VBUT 0 B =⋅=⋅= = ⋅ = ⋅ = La presión de la descarga de 351,5 l/min por una válvula de asiento con un resorte de 2 bars es según la gráfica de aproximadamente 3,2 bars bars2,3PMD ≈ PM= 300 bars Y1= 0 Y2= 0
  • 8. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO SISTEMA EN DESCARGA Y MOTOR DESBLOQUEADO Válvula con cono de mando o émbolo de asiento con corredera. Resorte 2 bars. PE= 3,2 bars PS= 0 bars La presión PMD=3,2 bars a la entrada del motor es tan baja, que el rozamiento del motor y mecanismos impedirían el giro, por lo que no habría reflejo a su salida. No obstante, aunque hubiese un mínimo reflejo (muy improbable) no sería suficiente para abrir la válvula de asiento corredera. Por lo que el motor estaría parado, pero desbloqueado ante esfuerzos mayores y favorables al giro. PM= 300 bars Y1= 0 Y2= 0
  • 9. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO ARRANQUE DEL MOTOR Y TRANSITORIO ACELERATIVO Limitación de Presión a 300 bars Taraje de Seguridad 350 bars Z1 Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350- máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95 Al excitarse Y1=1 se bloquea Z1 y con ello se pretende el bloqueo de la válvula de asiento de descarga. No se consigue el bloqueo porque durante el transitorio acelerativo se abre la valvula piloto limitadora de presión que, en este caso, está tarada a 300 bars, mientras permanece desbloqueada la válvula de frenado de asiento-corredera. Este transitorio es el que lleva desde la velocidad nula hasta las revoluciones del regimen de marcha nM=333,93 rpm. Las cuales vienen determinadas en función del caudal QS de salida. rpm.333,93 1000 0,95351,51000 n V RQ1000 n 1000 nV RQQ M 0M VE M M0M VES = ⋅⋅ = ⋅⋅ = ⋅ =⋅= PM= 300 bars Y1= 1 Y2= 0
  • 10. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO ARRANQUE DEL MOTOR Y TRANSITORIO ACELERATIVO Limitación de Presión a 300 bars Taraje de Seguridad 350 bars Z1 Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350- máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95 bars.3,25mediaPresión bars.4)503(QfinalPresión bars.2,50)(QinicialPresión = =≈ =≈ Presión media 3,25 bars PM= 300 bars El caudal de retorno al pasar por la válvula de asiento corredera se estima en 3,25 bars.Y1= 1 Y2= 0
  • 11. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO ARRANQUE DEL MOTOR Y TRANSITORIO ACELERATIVO Limitación de Presión a 300 bars Taraje de Seguridad 350 bars Z1 t60 nπ2 )M π20 VR)PP( ( I 1 α L 0MSL ∆⋅ ⋅⋅ =− ⋅ ⋅⋅− ⋅= UNIDADES Presión = bar Momento= Nxm V0 = cm3 /rev. Masa = Kgr. Velocidad = rpm. Tiempo = s. Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350- máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95 Consultando y repasando en: https://www.facebook.com/OHCA.IND.CMC/ph otos/a.520373377978106.143124.1411546858 99979/1944038768944886/?type=3&theater Vemos que tenemos que aplicar la expresión: Presión media 3,25 barsPM= 300 bars Y1= 1 Y2= 0
  • 12. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO ARRANQUE DEL MOTOR Y TRANSITORIO ACELERATIVO Limitación de Presión a 300 bars Taraje de Seguridad 350 bars Z1 PM= 300 bars s.05,4 62,860 93,333π2 62,860 nπ2 t t60 nπ2 62,8α 62,850)14 π20 000197,075,296 ( 50 1 α t60 nπ2 )M π20 VR)PP( ( I 1 α bars.3,25Pbars300P L 0MSL SL = ⋅ ⋅⋅ = ⋅ ⋅⋅ =∆ ∆⋅ ⋅⋅ == =− ⋅ ⋅⋅ ⋅= ∆⋅ ⋅⋅ =− ⋅ ⋅⋅− ⋅= == UNIDADES Presión = bar Momento= Nxm V0 = cm3 /rev. Masa = Kgr. Velocidad = rpm. Tiempo = s. Motor de barrilete inclinado de 1000 cm3/rev. Conectado a un par de carga ML y mecanismos con un momento de inercia I. Presión Nominal de 350- máxima de 400 bars. Rendimiento mecánico RM=0,97 y volumétrico RV=0,95 Presión media 3,25 bars El par de la carga es ML=4150 Nxm El momento de Inercia de los mecanismos en movimiento se estima en 50 kgr.m2 Y1= 1 Y2= 0
  • 13. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO MOTOR EN MARCHA A SU RÉGIMEN DE REVOLUCIONES Una vez alcanzado el régimen de revoluciones de aproximadamente 334. La limitadora de presión se cierra y con ella la válvula de descarga de asiento. Permaneciendo abierta la válvula de frenado de asiento-corredera. rpm.333,93 V RQ1000 n 1000 nV RQQ 0M VE M M0M VES = ⋅⋅ = ⋅ =⋅= bars.272,824268,82P 82,268 000197,0 1504π20 )PP( VR Mπ20 )PP(P E SE 0M L SE =+= = ⋅ ⋅⋅ =− ⋅ ⋅⋅ =−=∆ Consultando y repasando en: https://www.facebook.com/OHCA.IND.CMC/ph otos/a.520373377978106.143124.1411546858 99979/1944038768944886/?type=3&theater Vemos que siendo el par de la carga ML=4150 y la presión de salida en el régimen de marcha de 4 bars (repaso en la gráfica del TN 32 – asiento corredera): PM= 273 bars Presión Retorno 4 bars Y1= 1 Y2= 0
  • 14. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO CON SOBREPAR, TAMBIÉN SE ABRE LA VÁLVULA LIMITADORA PM= 300 bars Si por alguna circunstancia apareciese una sobrecarga se abriría de nuevo la limitadora de presión, se abriría la válvula de asiento y descendería la marcha del motor o se detendría. Y1= 1 Y2= 0
  • 15. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO RECUPERADOS PAR Y RÉGIMEN DE REVOLUCIONES Al cesar la sobrecarga se recuperaría el régimen de revoluciones. rpm.334nM ≈ PM= 273 bars Presión Retorno 4 bars Y1= 1 Y2= 0
  • 16. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO ORDEN DE PARADA INMEDIATA Consultando y repasando en: https://www.facebook.com/OHCA.IND.CMC/ph otos/a.520373377978106.143124.1411546858 99979/1944038768944886/?type=3&theater Vemos que: Taraje de Frenado PL 350 bars Con Y2=1 se bloquea la descarga de la válvula de asiento corredera y, al intentar cerra,r sube la presión abriendo la válvula de frenado que permanece abierta un tiempo hasta que se absorbe toda su energía cinética de rotación. Al excitarse Y2=1 Z1 queda en descarga. t) 3 π M 1000 V P(nπI 90 1 t 60 nπ Mt 20000 nV PnπI 1800 1 t 30 nπ Mt 1000 nV P 10 1 nπI 1800 1 2 n n;t 1000 nV tQV; 1000 nV Q t 30 nπ MVP 10 1 nπI 1800 1 JEE t 30 nπ MtMθMJ VP 10 1 E nπI 1800 1 ) 30 nπ (I 2 1 I 2 1 E L 0 L 2 L 0 L 22 L 0 L 22 0 SOL 0 S LOLL 22 PCR LLL OLLP 2222 CR ∆⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅ ∆⋅ ⋅ ⋅+∆⋅ ⋅ ⋅=⋅⋅⋅ ∆⋅ ⋅ ⋅+∆⋅ ⋅ ⋅⋅=⋅⋅⋅ =∆⋅ ⋅ =∆⋅= ⋅ = ∆⋅ ⋅ ⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅ += ∆⋅ ⋅ ⋅=∆⋅⋅=⋅= ⋅⋅= ⋅⋅⋅= ⋅ ⋅⋅=⋅⋅= ω ω Y1= 0 Y2= 1
  • 17. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO ORDEN DE PARADA INMEDIATA Como la válvula de frenado está tarada a 350 bars, en estas condiciones tendremos que tardará en detenerse desde esas 334 rpm un tiempo de: Taraje de Frenado PF 350 bars s.39,0 4696 1831 t t)4346503(1831 t) 3 π 1504 1000 1000 503(343π05 90 1 t) 3 π M 1000 V P(nπI 90 1 2 L 0 F 2 ==∆ ∆⋅+= ∆⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅ ∆⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅ JEE 2829139,0 60 34314,3 1504t 60 nπ MJ 227839,0 20000 3430001 503t 20000 nV PE 3058034314,305 1800 1 nπI 1800 1 E PCR L 0 FP 2222 CR += =⋅ ⋅ ⋅=∆⋅ ⋅ ⋅= =⋅ ⋅ ⋅=∆⋅ ⋅ ⋅= =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= Como se ve la máxima absorción de energía no la hace la válvula de frenado, sino la propia carga (algo que es muy frecuente, lo que no quita para que existan las válvulas de frenado como seguridad de un pronto paro). Y1= 0 Y2= 1
  • 18. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO UNA VEZ PARADO DE INMEDIATO Y ABSORVIDA SU ENERGIA CINÉTICA Y1= 0 Y2= 1
  • 19. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO SE DESEXCITA Y2 VOLVIENDO A LA SITUACIÓN DE INICIO Y1= 0 Y2= 0
  • 20. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO https://www.facebook.com/pg/OHCA.IND.CMC/photos/?tab=albums OLEOHIDRÁULICA INDUSTRIAL en facebook 1453
  • 21. APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRESIÓN CON VÁLVULAS DE CARTUCHO https://www.facebook.com/groups/ofertas.oleohidraulica/?fref=ts OFERTAS DE EMPLEO (EN ESPÑA) DE OLEOHIDRÁULICA INDUSTRIAL facebook