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NTP 364: Prevención de fugas en instalaciones (II): Juntas de estanqueidad
Se van a considerar los dos tipos de sellado, el estático que tiene lugar entre superficies sin movimiento relativo entre ellas, tales como las bridas de tuberías, y el dinámico que ocurre entre superficies con movimiento relativo entre las mismas, como por ejemplo las varillas, pistones y árboles rotativos. Criterios de elección de juntas de estanqueidad Se van a considerar los dos tipos de sellado, el estático que tiene lugar entre superficies sin movimiento relativo entre ellas, tales como las bridas de tuberías, y el dinámico que ocurre entre superficies con movimiento relativo entre las mismas, como por ejemplo las varillas, pistones y árboles rotativos.
Juntas para bridas de tuberías: Juntas para varillas, pistones y árboles rotativos:
Juntas para sellado: En la figura 6 se pueden apreciar distintos montajes de este tipo de junta según actúe en máquinas con pistones, varillas y según el tipo de estanqueidad requerida en función de los movimientos efectuados tales como alternativo, rotativo o estático. En esta misma figura se indican también algunas configuraciones especiales.
Juntas para varillas, pistones y árboles rotativos Otra manera de efectuar el sellado de un árbol rotativo es empleando una empaquetadura fabricada con cinta de sellado resistente a la temperatura, a la fricción y al líquido que sella, tal como se indica en la figura 7. Hay una pieza metálica que al atornillarla presiona la cinta de empaquetadura enrollada en espiral alrededor del eje y esta presión en sentido axial, se desdobla en otra perpendicular que favorece el logro de la estanqueidad. Los materiales que se suelen emplear en las mencionadas cintas de empaquetadura suelen ser filamentos de grafito, PTFE (Teflón), y aramida en vez de asbestos. Se suele usar para sellados en la industria química en bombas y válvulas. También se usa con lubricación para la cinta de sellado, como se indica en la figura 8 pero en este caso se tiene que conseguir un buen equilibrio de presiones entre los fluidos para evitar fugas.
Sellado por empaquetadura en un árbol rotativo Sellado por empaquetadura y lubrificado
Juntas de expansión Este tipo de juntas son elementos constructivos de elasticidad permanente para tuberías, y piezas de unión para la construcción de aparatos e instalaciones. Son flexibles, resistentes frente a esfuerzos térmicos elevados, químicamente resistentes a los medios circulantes de las instalaciones y estables en condiciones de sobrepresión y vacío. Velando por la seguridad del servicio, las juntas de expansión de tejido deben soportar las mismas cargas que el sistema o la propia tubería, absorbiendo además las tensiones, movimientos, oscilaciones o vibraciones en dirección axial y/o lateral. Los campos de aplicación de estas juntas son en donde existan instalaciones con medios gaseosos, tales como aire caliente, humos o gases ácidos o alcalinos. Los principales movimientos a considerar de una junta de expansión son el axial y los desplazamientos laterales (ver figura 9). La variación máxima de longitud en sentido axial de una junta de expansión depende de varios factores: El modelo, el perfil, la longitud de instalación posible y las condiciones térmicas.
Movimientos de una junta de expansión
Normas relativas a juntas de estanqueidad Es interesante conocer una relación no exhaustiva de normas relacionadas con las juntas de estanqueidad tratadas y por esto exponemos a continuación un listado de referencias de las mismas. Juntas planas DIN 52913 Estabilidad a la compresión. ASTM F 36A Compresibilidad. DIN 52910 Resistencia a la tensión transversal/longitudinal. ASTM-oil Números 1 y 3 Inmersión en aceite (aumento de peso). ASTM-fuel B Inmersión en fuel-oil (aumento de peso). DIN 3535 Permeabilidad al gas. DIN 3754 Resistencia a inmersión en fluidos. ASTM F 146 Aumento de peso (en agua /agente anticongelante) Aumento de espesor. ASTM F 104 Resistencia a la tensión longitudinal. BS 2815 A y B Normas de calidad para juntas planas. ASTM D 1170/SAE J90 Normas de calidad para juntas planas. MIL-A-17472 B Normas de calidad para juntas planas. NFT 48001 D Normas de calidad para juntas planas. UNE 2624575 Normas de calidad para juntas planas. BS-1 832 Normas de calidad para juntas planas. DIN 3745IT-C Normas de calidad para juntas planas. DIN 274 Resistencia de rotura a la flexión longitudinal / transversal a la temperatura ambiente. DIN 52911 Pérdida por calcinación. DIN 3752 Componentes solubles en HCL al 20% (en%). DIN 1259 Cordón de aislamiento en fibra de vidrio. DIN 2690 Juntas para bridas con resalte. DIN 71511 Juntas para bridas ovaladas. DIN 2691 Juntas para bridas machihembradas. DIN 2692 Juntas para bridas macho y hembra. DIN 86071 Juntas para bridas agujereadas para bridas planas. DIN 20006 Juntas para bridas locas y finales de tubo macho y hembra. DIN 2698 Juntas corrugadas con acolchamiento.
Juntas espirometálicas API 601 Código de colores de identificación de juntas metálicas. MIL-G 24716 Especificaciones para juntas espirometálicas. 16265 21032 15342 API 601 y 605 Juntas espirometálicas de diámetro normal y gran diámetro. BS 3381 Juntas espirometálicas. BS 4863 Juntas espirometálicas. Juntas tóricas MIL-G-5514 F Juntas tóricas realizadas en mezclas de elastómeros especiales. MS - 28774 Medidas de juntas tóricas. 28782 28783 Tejidos para juntas DIN 4102 Resistencia al fuego de tejidos. DIN 53854 Peso del tejido. DIN 53853 Nº de hilos de los tejidos. DIN 60850/1 Grosor de filamentos de los tejidos. DIN 61101 Armadura del tejido. ISO 4603 Espesor del tejido. DIN 53857 Resistencia a la ruptura del tejido. DIN 4603 Espesor del tejido. DIN 53857 Resistencia a la ruptura del tejido. DIN 50049 Garantía de calidad de exactitud dimensional de juntas de expansión.
Bibliografía (1) WARRING R.H.Seals and sealing handbookTrade & Technical Press Limited, Morden, Surrey SM4 5EW 1981 (2) LEES F.P.Loss Prevention in the Process IndustriesButterworths, London, 1980 Colaboración especial de las empresas: FLEXITALLIC S. A.Madrid KEMPCHEN S.A. (NOSIA S.R.L.)Barcelona TECNO PRODUCTS, S. L.Barcelona ERICA, S.C.P.Barcelona EDWIN ENRIQUE RODRÍGUEZ LÓPEZ

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  • 1. NTP 364: Prevención de fugas en instalaciones (II): Juntas de estanqueidad
  • 2. Se van a considerar los dos tipos de sellado, el estático que tiene lugar entre superficies sin movimiento relativo entre ellas, tales como las bridas de tuberías, y el dinámico que ocurre entre superficies con movimiento relativo entre las mismas, como por ejemplo las varillas, pistones y árboles rotativos. Criterios de elección de juntas de estanqueidad Se van a considerar los dos tipos de sellado, el estático que tiene lugar entre superficies sin movimiento relativo entre ellas, tales como las bridas de tuberías, y el dinámico que ocurre entre superficies con movimiento relativo entre las mismas, como por ejemplo las varillas, pistones y árboles rotativos.
  • 3. Juntas para bridas de tuberías: Juntas para varillas, pistones y árboles rotativos:
  • 4. Juntas para sellado: En la figura 6 se pueden apreciar distintos montajes de este tipo de junta según actúe en máquinas con pistones, varillas y según el tipo de estanqueidad requerida en función de los movimientos efectuados tales como alternativo, rotativo o estático. En esta misma figura se indican también algunas configuraciones especiales.
  • 5. Juntas para varillas, pistones y árboles rotativos Otra manera de efectuar el sellado de un árbol rotativo es empleando una empaquetadura fabricada con cinta de sellado resistente a la temperatura, a la fricción y al líquido que sella, tal como se indica en la figura 7. Hay una pieza metálica que al atornillarla presiona la cinta de empaquetadura enrollada en espiral alrededor del eje y esta presión en sentido axial, se desdobla en otra perpendicular que favorece el logro de la estanqueidad. Los materiales que se suelen emplear en las mencionadas cintas de empaquetadura suelen ser filamentos de grafito, PTFE (Teflón), y aramida en vez de asbestos. Se suele usar para sellados en la industria química en bombas y válvulas. También se usa con lubricación para la cinta de sellado, como se indica en la figura 8 pero en este caso se tiene que conseguir un buen equilibrio de presiones entre los fluidos para evitar fugas.
  • 6. Sellado por empaquetadura en un árbol rotativo Sellado por empaquetadura y lubrificado
  • 7. Juntas de expansión Este tipo de juntas son elementos constructivos de elasticidad permanente para tuberías, y piezas de unión para la construcción de aparatos e instalaciones. Son flexibles, resistentes frente a esfuerzos térmicos elevados, químicamente resistentes a los medios circulantes de las instalaciones y estables en condiciones de sobrepresión y vacío. Velando por la seguridad del servicio, las juntas de expansión de tejido deben soportar las mismas cargas que el sistema o la propia tubería, absorbiendo además las tensiones, movimientos, oscilaciones o vibraciones en dirección axial y/o lateral. Los campos de aplicación de estas juntas son en donde existan instalaciones con medios gaseosos, tales como aire caliente, humos o gases ácidos o alcalinos. Los principales movimientos a considerar de una junta de expansión son el axial y los desplazamientos laterales (ver figura 9). La variación máxima de longitud en sentido axial de una junta de expansión depende de varios factores: El modelo, el perfil, la longitud de instalación posible y las condiciones térmicas.
  • 8. Movimientos de una junta de expansión
  • 9. Normas relativas a juntas de estanqueidad Es interesante conocer una relación no exhaustiva de normas relacionadas con las juntas de estanqueidad tratadas y por esto exponemos a continuación un listado de referencias de las mismas. Juntas planas DIN 52913 Estabilidad a la compresión. ASTM F 36A Compresibilidad. DIN 52910 Resistencia a la tensión transversal/longitudinal. ASTM-oil Números 1 y 3 Inmersión en aceite (aumento de peso). ASTM-fuel B Inmersión en fuel-oil (aumento de peso). DIN 3535 Permeabilidad al gas. DIN 3754 Resistencia a inmersión en fluidos. ASTM F 146 Aumento de peso (en agua /agente anticongelante) Aumento de espesor. ASTM F 104 Resistencia a la tensión longitudinal. BS 2815 A y B Normas de calidad para juntas planas. ASTM D 1170/SAE J90 Normas de calidad para juntas planas. MIL-A-17472 B Normas de calidad para juntas planas. NFT 48001 D Normas de calidad para juntas planas. UNE 2624575 Normas de calidad para juntas planas. BS-1 832 Normas de calidad para juntas planas. DIN 3745IT-C Normas de calidad para juntas planas. DIN 274 Resistencia de rotura a la flexión longitudinal / transversal a la temperatura ambiente. DIN 52911 Pérdida por calcinación. DIN 3752 Componentes solubles en HCL al 20% (en%). DIN 1259 Cordón de aislamiento en fibra de vidrio. DIN 2690 Juntas para bridas con resalte. DIN 71511 Juntas para bridas ovaladas. DIN 2691 Juntas para bridas machihembradas. DIN 2692 Juntas para bridas macho y hembra. DIN 86071 Juntas para bridas agujereadas para bridas planas. DIN 20006 Juntas para bridas locas y finales de tubo macho y hembra. DIN 2698 Juntas corrugadas con acolchamiento.
  • 10. Juntas espirometálicas API 601 Código de colores de identificación de juntas metálicas. MIL-G 24716 Especificaciones para juntas espirometálicas. 16265 21032 15342 API 601 y 605 Juntas espirometálicas de diámetro normal y gran diámetro. BS 3381 Juntas espirometálicas. BS 4863 Juntas espirometálicas. Juntas tóricas MIL-G-5514 F Juntas tóricas realizadas en mezclas de elastómeros especiales. MS - 28774 Medidas de juntas tóricas. 28782 28783 Tejidos para juntas DIN 4102 Resistencia al fuego de tejidos. DIN 53854 Peso del tejido. DIN 53853 Nº de hilos de los tejidos. DIN 60850/1 Grosor de filamentos de los tejidos. DIN 61101 Armadura del tejido. ISO 4603 Espesor del tejido. DIN 53857 Resistencia a la ruptura del tejido. DIN 4603 Espesor del tejido. DIN 53857 Resistencia a la ruptura del tejido. DIN 50049 Garantía de calidad de exactitud dimensional de juntas de expansión.
  • 11. Bibliografía (1) WARRING R.H.Seals and sealing handbookTrade & Technical Press Limited, Morden, Surrey SM4 5EW 1981 (2) LEES F.P.Loss Prevention in the Process IndustriesButterworths, London, 1980 Colaboración especial de las empresas: FLEXITALLIC S. A.Madrid KEMPCHEN S.A. (NOSIA S.R.L.)Barcelona TECNO PRODUCTS, S. L.Barcelona ERICA, S.C.P.Barcelona EDWIN ENRIQUE RODRÍGUEZ LÓPEZ