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Bomba Hidráulica · Potencia y conducciones oleohidráulicas

Módulo avanzado para análisis de bomba y líneas oleohidráulicas, con asesor IA de cavitación, pérdida de carga y criterio final de seguridad y eficiencia.

Cómo obtener datos clave: la viscosidad cinemática (cSt) sale de la ficha del aceite (normalmente a 40 °C y 100 °C, ISO VG), y el desplazamiento (cm³/rev) aparece en la placa o ficha de la bomba. Si no lo tiene, puede estimarse con D = (Q×1000)/n.

① Bomba hidráulica — corte esquemático

② Conducciones — mapa de pérdida de carga

Pro · Avanzado
Memoria y PDF ampliados en modo Proyecto

Proyecto incluye cota del depósito sobre la bomba, NPSHr de placa y trazabilidad de NPSHa indicativa.

Modo objetivo del cálculo

Diseño: objetivo de rendimiento y verificación integral. Diagnóstico: se calcula caudal real desde desplazamiento y RPM.

① Bomba hidráulica

Presión de trabajo, RPM, desplazamiento, tipo de bomba y diámetro de succión a la bomba.

Define rendimiento y límite de presión

Cada tecnología tiene eficiencia volumétrica y mecánica y rango de presión distintos para la evaluación de seguridad.

Conversor automático interno

Puede introducir presión en bar o PSI; el cálculo se unifica en bar para las ecuaciones del módulo.

Presión efectiva de operación

Indicador respecto al rango típico del tipo de bomba seleccionado (orientativo).

Velocidad del eje primario

Con el desplazamiento define el caudal teórico de bomba y el par requerido en el eje.

Volumen por vuelta

Determina el caudal teórico Qteo = D×n; el caudal real incorpora eficiencia volumétrica.

Crítico para cavitación en succión

El mismo selector de unidad aplica al diámetro de tubería en el bloque de conducciones.

② Conducciones — mapa de pérdida de carga

Tipo de línea, caudal en conducción, viscosidad, longitud, diámetro interior, codos y válvulas.

Cambia rango recomendado de velocidad

Rangos usados: succión 0,5–1,2 m/s, presión 3–7 m/s, retorno 2–4 m/s.

Caudal en conducción

Con diámetro interior permite obtener velocidad de fluido y número de Reynolds para la clasificación del flujo.

Afecta Reynolds y fricción

Se convierte a m²/s para calcular Reynolds y el factor de fricción en Darcy-Weisbach.

Aceite ISO VG ν a 40 °C (cSt) Uso típico
VG 32~32Sistemas de alta velocidad
VG 46~46Uso general industrial
VG 68~68Sistemas de alta presión
VG 100~100Temperatura elevada / exterior
Pérdida lineal principal

Incrementa la pérdida de carga proporcionalmente en el término f·(L/D) de Darcy-Weisbach.

Variable clave de optimización

Use nomenclatura hidráulica en pulgadas nominales; con el conmutador mm se muestran equivalentes comunes.

Pérdidas menores por cambios de dirección

Cada codo añade pérdidas singulares al balance de energía, aumentando la caída de presión total.

Pérdidas menores localizadas

Se suman como coeficientes K para calcular pérdida localizada adicional en la línea.

Memoria de cálculo, fórmulas y supuestos

SISTEMA APTO