domingo, 30 de agosto de 2015

INFORME: Red Industrial Interbus

Volkswagen de México


 Volkswagen Instituto

David Salazar Flores

N.C. 828803         Especialidad: Mecatrónica 5

INFORME: "Red Industrial Interbus"

Generación 2013-B         Instructor: Carlos Ramírez Figueroa

Fecha: Sábado 29 de Agosto de 2015



Red Industrial Interbus
INTRODUCCION
Interbus es un bus de campo para la interconexion de sensores y acturadores por medio de modulos terminales de bus. Interbus se basa en un esquema de maestro-esclavo. El maestro del bus actua simultaneamente como interfaz con los niveles superiores de la jererquia de comunicaciones.

METODO DE ACCESO AL MEDIO
El control de acceso al medio se encuadradentro de los mecanismos TDMA (Time Division Multiple Acces) eliminando asi, la posibilidad de colisiones. Cada dispositivo tiene reservado un slot de tiempo adecuado para su función dentro del sistema. El tiempo de ciclo es la suma de los tiempos asignados de cada dispositivo.

DIAGRAMA/TOPOLOGÍA DE COMO FUNCIONA
Existen topologias de Bus, Arbol, Anillo, Estrela e Híbrida.
La topologia de anillo donde todos los dispositivos estan conectados para formar un camino cerrado aunque el aspecto del cableado es de bus. El anillo principal es el que parte del maestro; aunque pueden formarse otros anillos para adaptarse a la estructura particular de cada sistema; mediante equipos de nombre Modulos Terminales de Bus.
La topologia en anillo, ofrece un envio y recepcion de datos (fullduplex), y la capacidad de autodiagnostico se ve mejorada por la conexion de cada nodo a la red que es Activa. Si se conectan muchos participantes, se retarda el flujo de datos.
La topologia de estrella es en donde todos estan unidos a un nodo central que realiza conmutacion si se averia uno, no pasa nada si es el nodo mada funciona.
Topologia en Bus un unico medio recorre todas las estaciones, esto permite utilizar menos cable. Una desventaja de esta topologia, es que si falla el canal principal, todas la demás estaciones conectadas se desconectan.
La topologia de Árbol clasifica las estaciones según el controlador al que esten conectadas.
La topología Híbrida interconecta redes con distintas topologías.

MEDIOS FISICOS Y DISTANCIAS
Interbus necesita un cable de 5 hilos para interconectar 2 estaciones. El numero maximo de staciones es de 512. Capa física basada en RS-485 donde cada dispositivo actua como repetidor; por lo que se pueden alcanzar distancias entre nodos de 400 metros para una velocidad de 500 Kbps y una distancia total de 12 Km.
Los diferentes dispositivos tienen una alimentación independiente de la conexion entre nodo y la transferencia de datos.
Su conector es  de 9 pines sub-D. También es posible hacer enlaces de fibra óptica.
Los dispositivos que se conectan son los siguiente:


1.-Tarjeta controladora: Es el maestro que controla y monitorea el trafico de datos. Transfiere los datos de salida con los correspondientes módulos; recibiendo los datos de entreda. Además se pueden visualizar los datos de diagnóstico y error que son transmitidos al host del sistema.


2.- Bus Remoto: Los datos se transmiten a través de cables de cobre RS-485, Fibra Óptica y con infrarrojos.


3.- Módulos Terminales de Bus: Estos se conectan al Bus Remoto, los cuales dividen al sistema en segmentos individuales. Permiten desconectar ramificaciones del anillo durante la operación pero también hacen la función de amplificadores o repetidores de señal. Aislan electricamente los segmentos de Bus.


PROTOCOLO DE COMUNICACION
Protocolo en un inicio por Phoenix Contac GmbH, siendo abierta tiempo despues, se especificacion Normalizada bajo DIN 19258, norma Europea EN 50 254. El protocolo de comunicacion se estructura en 3 capas que se corresponden con capas del modelo OSI.
La capa 1 es la capa fisica; donde se esecifican aspectos como la velocidad, modos de codificacion de la señal , etc.

La capa 2 corresponde con la capa de enlace, garantiza la integridad de los datos y permite el soporte de dos tipos de datos ( 1.- Datos de procesos ciclicos, 2.- Datos que aparecen asincronamente). Esta garantiza un tiempo maximo para el transporte de datos entre dispositivos.

La capa 3 es la capa de aplicacion, en el maestro se ejecuta de forma ciclica un programa que actualiza continuamente los datos correspondientes a los distintos procesos conectados a la Red; dejandolos accesibles para el sistema de control. Ademas, implementa un subconjunto de servicios basados en MMS que se denomina PMS (Peripherals Message Specification). Incluye 25 servicios que permiten la comunicación con dispositivos de proceso inteligentes.
El protocolo de

IDENTIFICACION DE DISPOSITIVOS O PARTICIPANTES DE INTERBUS
Los ciclos de identificacion permiten la administracion del bus. Cada dispositivo tiene un codigo de identificacio unica que indica el tipo de dispositivo del que se trata y el tamaño de su bloque de datos. La configuracion del Bus se hace por una secuencia de ciclos de indentificacion. El maestro empieza a leer en orden, la identificacion de los dispositivos conectados. En función de estas lecturas, se configura la trama que circulará en el ciclo de datos.

VELOCIDADES DE TRANSMISION
Existen dos velocidades de transferencia de datos, a 500Kbps y de 2Mbps, esto depende de los tipos de participantes que se tenga en la red. el tamaño maximo de datos que se pueden transmitir es de 8192 bits y el menor de 4 bits.

REDUNDANCIAS
No exite ninguna posibilidad de cableado redundante; pero la redundacia es posible con una topología en estrella que es el mantiene la comunicación estando en estado pasivo y cambiando a activo en el momento de un corte en el cable.

SOFTWARE DE ADMINISTRACION
El software de administracion es el IBS CMD con el cual se dan de alta los diferentes tipos de dispositivos del Bus, en el se configura la velocidad y las entradas y salidas de cada uno de los dispositivos. Este esquema o configuración se carga a la tarjeta controladora, por que es la que monitorea el tráfico de datos.

MONITOREO
El monitoreo y la deteccion de errores es de una transmision equilibrada, CRC de 16 bits. Esto lo realiza la tarjeta contoladora, pues ella determina la interconexión y la comunicación entre todos los dispositivos del Bus de Campo y para que el sistema trabaje debe de haber comunicación con todos los participantes hacia la tarjeta controladora porque si no en ese momento marca un error de comunicación.

RESPALDO DE LOS PARTCIPANTES INTERBUS Y PLC
El respaldo puede ser creado y guardarlo en una memoria USB, porque si en uno de los casos, falta corriente en la tarjeta controladora y esta se apaga, tengas un respaldo del proyecto y de todos los participantes.





lunes, 18 de mayo de 2015

INFORME: Compresores Neumáticos

Volkswagen de México

 Volkswagen Instituto

David Salazar Flores

N.C. 828803         Especialidad: Mecatrónica 4

INFORME: "Compresores Neumáticos"

Generación 2013-B         Instructor: Xavier Rodríguez

Fecha: Lunes 18 de Mayo de 2015.

COMPRESORES NEUMATICOS


INDICE:

   o Objetivo
   o Desarrollo
               - Definición y Funcionamiento
               - Clasificación de Compresores
                        o Compresor de Embolo Oscilante
                                   --- Compresor de Pistón
                                   --- Compresor de Membrana
                        o Compresor de Embolo Rotativo
                                   --- Compresor Rotativo Multicelular o de Paletas
                                   --- Compresor de Tornillo Helicoidal de dos ejes
                                   --- Compresor de Husillo o Roots
                        o Turbo Compresor
                                   --- Compresor Radial
                                   --- Turbo Compresor Axial
              - Mantenimiento de Compresores
   o Resumen
   o Mapa Mental
   o Formulario de Preguntas
   o Bibliografía

OBJETIVO
El Aire Comprimido debe se tratado adecuadamente para evitar que los elementos actuadores se dañen y nuestro sistema Neumático funcione adecuadamente y lo haga durante mucho tiempo; reduciendo así, los paros en los procesos (pérdidas monetarias) y evitar accidentes de fatales consecuencia. El objetivo de este informe, es presentar y explicar los diferentes tipos de Compresores que en la actualidad existen, su clasificación, su funcionamiento y finalmente la manera correcta de hacer mantenimiento a los compresores; pues muchos sistemas Neumáticos no suelen fallar por los actuadores o controladores, sino por el mal tratamiento de este y por ende, tener un Compresor Neumático en malas condiciones.

Los tipos de Compresores y sus formas que se explican a continuación son:
1. Compresor  de Embolo Oscilante.
2. Compresor de Embolo Rotativo.
3. Turbo Compresor.
Empecemos ;)

DESARROLLO

Compresores. Definición y Funcionamiento.
Un compresor es una máquina que esta construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él; convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética impulsándola a fluir.
Los Compresores son amplia mente utilizados en la actualidad en campos de la ingeniería y hacen posible nuestro modo de vida por razones como:

  • Son parte importante de muchos sistemas de refrigeración tales como el que se encuentran cada refrigerador casero y en infinidad de sistemas de aire acondicionado.
  • Se encuentran en sistemas de generación de energía eléctrica, tal como lo es el Ciclo Brayton.
  • Se encuentran en el interior de muchos "Motores de Avión", como lo son los turborreactores y hacen posible su funcionamiento.
  • Generan gases comprimidos para la red de alimentación de sistemas neumáticos; los cuales mueven fabricas completas.

Símbolo de Compresor                                                       Compresor          


Clasificación de Compresores

Según las exigencias de presión de trabajo y caudal de suministro, se pueden emplear diversos tipos de compresores. Los diferentes tipos de Compresores se dividen según su principio de funcionamiento, ya sea de generación Alternativa o Rotativa", como lo explica el siguiente Mapa Conceptual.
Clasificación de los tipos de Compresores
COMPRESOR DE EMBOLO OSCILANTE:
Es el tipo de compresor más utilizado en la industria; pues unas de sus ventajas son que es barato y robusto. Es adecuado para comprimir en presiones bajas, medias y altas; ya que puede comprimir desde a un Bar hasta 6 o 7 Bares. Los mas grandes pueden entregar Caudales superiores a los 500m3/min. Necesita de una buena lubricación para un correcto funcionamiento y produce un gran calentamiento del aire.
Compresor de Pistón:  Su proceso al comprimir el aire es sencillo, un eje desplaza a un émbolo de formar alternativa. En la primera fase que es la de Aspiración, en émbolo se desplaza hacia abajo succionando aire del exterior; llenando una cavidad en el pistón. La segunda fase que es la de Compresión, el eje desplaza al émbolo hacia arriba; comprimiendo y reduciendo el volumen del gas y lo impulsa hacia la línea de distribución. Utiliza dos válvulas antirretorno para que el aire que ingresa al pistón, son se escape al momento de comprimir, y al momento de succionar el aire ya comprimido y enviado a la línea de distribución, no retorne a la cavidad o pistón.

Compresor Sencillo

Para alcanzar presiones de aire mayores, es necesario tener un compresor doble. Este compresor realiza un comprimido previo por el primer émbolo y después es enviado a un sistema de refrigeración para reducir la temperatura y por ende el volumen. Posteriormente,  ese aire es enviado a un segundo émbolo para aumentar la presión hasta en un 60% mas.

Compresor doble (mayores presiones)

Compresor de Membrana: En este tipo de Compresores, hay una membrana que se interpone entre la cámara donde se comprime el aire y el pistón; de forma que se logra aumentar la superficie útil de trabajo. Su proceso es similar al de pistón en cuanto las etapas de compresión, pero normalmente no superan los 30m3/h de caudal. El movimiento es obtenido del motor que acciona una biela excéntrica comunicada al pistón. Este movimiento genera desplazamiento en vaivén con carreras cortas generando el proceso de succión y compresión. Como el aceite de lubricación no entra en contacto con el aire; este tipo de compresor proporciona un aire mas limpio, siendo adecuados para el empleo en industrias químicas, farmacéuticas, alimenticias y hospitales.


Compresor de Membrana


COMPRESOR DE EMBOLO ROTATIVO
Este tipo de compresores, utilizan las leyes de la Dinámica de fluidos. Transforman la energía cinética de un fluido en energía de presión. Consiste en un émbolo que esta animado de un movimiento rotatorio. El aire es comprimido por la continua reducción del volumen en un recinto hermético.


Compresor Rotativo Multicelular o de Paletas: Un rotor excéntrico gira en el interior de un cárter cilíndrico provisto de ranuras de entrada y salida. El rotor esta provisto de aletas que se deslizan en el interior de las ranuras y forman las células con la pared del cárter. Cuando el Rotor gira, las aletas son oprimidas por la fuerza centrífuga contra la pared del cárter y debido a la excentricidad el volumen de las células varia constantemente. Las ventajas de este compresor, es que son de dimensiones reducidas, funcionamiento silencioso, caudal uniforme y sin sacudidas. Puede generar grandes cantidades de aire, pero con impurezas de aceite; por lo que es mayormente usado en empresas en donde la limpieza del aire no es de gran importancia, pues aparte el aceite pulverizado en aire, ayuda a lubricar las válvulas y elementos de control y potencia.



Compresor Multicelular o de Paletas

Compresor de Tornillo Helicoidal de dos ejes:
Este tipo de compresor, utiliza dos tornillos helicoidales que engranan con sus perfiles cóncavo y convexo que impulsan de un lado hacia otro el aire aspirado axialmente. Los tornillos de tipo helicoidal, engranan con sus perfiles y de este modo, se logra reducir el espacio de que dispone el aire. Esta situación genera un aumento de la presión interna del aire y además, por la rotación y el sentido de las hélices, es impulsado hacia el extremo opuesto. Entrega aire con menos presencia de aceite que en que genera el de Paletas. Se utiliza un mecanismo de transmisión externo para sincronizar el movimiento de los tornillos; pues estos no deben de tocarse entre si, para evitar el desgaste de los mismos. Entrega Caudales y presiones de 600 a 40 000m3/h y a 25 Bar.


Compresor de Tornillos
Compresor de Tornillos


Compresor de Husillo o Roots:
Este tipo de compresores, lleva el aire de un lado a otro; pero sin que el volumen sea modificado. En estos, el Caudal varia aproximadamente en proporción lineal con la velocidad de rotación, obteniendo un grado de sobrealimentación bastante constante en el rango normal de funcionamiento. Esta compuesto por dos rotores, cada uno con de dos lóbulos, de sección parecida a un OCHO, y los rotores están acoplados por dos engranajes y giran a la misma velocidad; pero en sentidos opuestos. Una de las ventajas, es que puede proporcionar una gran caudal, siendo mayormente utilizados en empresas que requieren soplar, mover gran cantidad de aire. La forma de accionamiento es de forma externa; ya que por la forma de los elementos y la acción de roce no es conveniente que los émbolos entren en contacto.

Compresor de Husillo o Roots
Compresores Roots en el Motor de un Automóvil

Utilizados para comprimir el aire y mandarlo a las cámaras de combustión y reduciendo así, un menos consumo de Gasolina.



TURBO COMPRESOR:
Este tipo de compresores, se basan en el principio de la dinámica de los fluidos al ser de compresión de aire por fuerza centrífuga y constan de una parte móvil (Rotor centrífugo), y una fija (Estator o cámara fija de espiral). El rotor gira dentro del estator. Son muy apropiados para grandes Caudales. Se fabrican de tipo axial y de tipo radial. El aire se pone en circulación por medio de una o varias ruedas de turbina. Esta energía cinética se convierte en energía elástica de compresión.
Compresor Radial: Son máquinas de alta velocidad, por estar basado en principios dinámicos, siendo la velocidad de rotación del rotor desde 15 000 a 20 000 Revoluciones por Minuto. En este compresor, el rotor gira dentro de la cámara espiral; tomando aire dele exterior en sentido axial. La fuerza centrífuga que actúa sobre el aire, lo comprime contra la cámara de compresión; arrojando el aire a gran velocidad pero ahora en sentido radial. Pueden ser de múltiples etapas consecutivas de compresión, pues suele alcanzar de 8 a 12 Bares de presión, y Caudales entre 10 000 y 20 000m3/h.

Compresor Radial

Compresor Turbo Compresor Axial: En este tipo de compresores, el proceso de obtención de un aumento de la energía de presión a la salida del compresor, se logra con la Rotación, que acelera el fluido en el sentido axial, comunicándole de esta manera, una gran cantidad de energía cinética a la de salida del compresor, y por la forma de construcción, se le ofrece al aire, un mayor espacio; de modo que a una reducción de la velocidad. Esta reducción se traduce en una disminución de la energía cinética, lo que se justifica; por haberse transformado en energía de presión. La rotación de los alabes, acelera el aire en sentido axial de flujo. Con este tipo de compresor se pueden lograr grandes caudales desde 200 000 a 500 000 m3/h, con un flujo uniforme, pero con presiones considerablemente por debajo de los 5 Bares.


Compresor Axial

Mantenimiento de Compresores
En la siguiente tabla, se muestra de manera simplifica el mantenimiento simple a compresores. Dar Click sobre la imagen para ver mejor.
Mantenimiento a Compresores.

 
RESUMEN
Un buen y optimo funcionamiento de los circuitos neumáticos, depende en parte del aire comprimido con que se trabaja. El aire comprimido lo genera un compresor, que pueden ser de distinto tipos. Los clasificamos generalmente en 1.- De émbolo oscilante, 2.- De émbolo rotativo y 3.- Turbo compresor, que a su vez trabajan en diferentes modos.
El compresor de émbolo oscilante, trabaja de forma alternativa, succionando aire en una etapa y comprimiéndolo y mandándolo a la tubería de distribución en la otra. Se distinguen de Pistón, en el cuál, el aire entra en contacto con el pistón y este es contaminado con el aceite de lubricación. Y el de Membrana, que contiene una membrana flexible entre la cámara de compresión y el pistón. Funciona de la misma manera que el de pistón, pero generando un aire mas limpio; apto para empresas donde la higiene es vital para el proceso.
El compresor de émbolo rotativo, usa las leyes de la Dinámica de fluidos; transformando la energía  de un fluido en energía de presión. Consiste en un émbolo que gira y reduce el volumen del aire en un recinto hermético. Se distinguen Rotativo Multicelular o de Paletas, en el que un rotor excéntrico gira dentro de un cárter cilíndrico con ranuras de entrada y salida. Las aletas se deslizan en las ranuras formando células que al girar oprimen el aire. El de Tornillo Helicoidal de Dos ejes, que utiliza dos tornillos helicoidales que engranan con sus perfiles cóncavo y convexo que impulsan de un lado hacia otro el aire aspirado axialmente. Se logra reducir el espacio de que dispone el aire. Esta situación genera un aumento de la presión interna. Y el de Husilllo o Roots, que están compuestos por dos rotores, cada uno con de dos lóbulos, de sección parecida a un OCHO, y los rotores están acoplados por dos engranajes y giran a la misma velocidad; pero en sentidos opuestos; llevando el aire de un lado a otro; pero sin que el volumen sea modificado.
El turbo compresor, que se basa en el principio de la dinámica de los fluidos al ser de compresión de aire por fuerza centrífuga y constan de una parte móvil (Rotor centrífugo), y una fija (Estator o cámara fija de espiral). El rotor gira dentro del estator. Se distinguen el Compresor Radial, que con la fuerza centrífuga que actúa sobre el aire, lo comprime contra la cámara de compresión; arrojando el aire a gran velocidad pero ahora en sentido radial, siendo la velocidad de rotación del rotor desde 15 000 a 20 000 Revoluciones por Minuto. Y el Turbo Compresor axial, que la compresión de aire lo logra con la Rotación, que acelera el fluido en el sentido axial, comunicándole de esta manera, una gran cantidad de energía cinética a la de salida del compresor, y por la forma de construcción, se le ofrece al aire, un mayor espacio; de modo que a una reducción de la velocidad. Dependiendo del uso, ambiente de trabajo y especificaciones técnicas, es el tipo de compresor que se utiliza; optimizando costos y mejorando los procesos al que se le incluyen.
                            
 MAPA MENTAL



FORMULARIO DE PREGUNTAS

A continuación, contesta el formulario. Solo haz Click en el Link de abajo.
 
 
BIBLIOGRAFIA

DIBUJO: Mes de Mayo

 

BITACORA: Mayo



miércoles, 15 de abril de 2015

INFORME: Válvulas de Bloqueo y Válvulas de Caudal Oleohidráulicas

Volkswagen de México

 Volkswagen Instituto

David Salazar Flores

N.C. 828803         Especialidad: Mecatrónica 4

INFORME: "Válvulas de Bloqueo y Válvulas de Caudal Oleohidráulica"

Generación 2013-B         Instructor: Xavier Rodríguez

Fecha: Miércoles 15 de Abril de 2015.

VALVULAS DE BLOQUEO Y VALVULAS DE CAUDAL OLEOHIDRAULICAS

INDICE:

   o Objetivo
   o Desarrollo
   o Válvula Check Oleohidráulica
   o Válvula Check Oleohidráulica Piloteada
   o Válvula de Paso Oleohidráulica de Paso
       - Válvula de Paso de Mariposa
       - Válvula de Paso de Bola
       - Válvula de Paso de Compuerta
   o Válvula Reguladora de Caudal Oleohidráulica
   o Resumen
   o Mapa Mental
   o Formulario de Preguntas
   o Bibliografía

OBJETIVO
El objetivo de este informe, es presentar y explicar las válvulas de bloqueo que existen, como se aplican y de que tipos hay, cuales son sus ventajas y aplicaciones mas comunes. También, abordaremos lo que son las Válvulas de Caudal, como se caracterizan, que componentes tienen y de como las podemos aplicar  utilizar para modificar la velocidad de los actuadores simplemente reduciendo o aumentando el paso del caudal que circula a través de un línea de flujo.

Los tipos de válvulas que se explican a continuación son:
1. Válvula check oleohidráulica.
2. Válvulas oleohidráulica piloteada.
3. Válvula de paso oleohidráulica.
4  Válvula reguladora de Caudal Oleohidráulica.
 
 
DESARROLLO
 
VALVULA CHECK OLEOHIDRAULICA
Este tipo de Válvula se caracteriza por permitir la circulación del fluido dentro de una línea de flujo, en un solo sentido, y cerrando el paso del fluido en sentido contrario. El cierre de del paso del fluido lo hace mediante el sellado por un carrete, empujado por un muelle o resorte si es que lo tiene; o en su caso el mismo peso del fluido con sentido de retorno hacia abajo,, que desliza ya sea una bola, un disco o un cono y cierra la válvula, impidiendo que el aceite retorne. también es ayudado por medio de la gravedad; cuando el sentido del aceite de retorno es hacia abajo.
Para la abertura de la válvula, se acciona cuando la presión que manda la bomba, vence la fuerza de cierre que ejerce el resorte sobre la bola, disco o cono, y a válvula se abre.
Válvula Check simple                     Válvula Check con resorte

La primera imagen, es una válvula check sin resorte, y la segunda es una válvula check con resorte o muelle de cierre.


VALVULAS CHECK OLEOHIDRAULICA PILOTEADA
Este tipo de Válvulas tienen el mismo funcionamiento que la válvula anterior; la válvula check, solo que en esta el liberamiento o la abertura de la misma, es controlada mediante un piloto. El piloto puede ser de accionamiento neumático o hidráulico controlado eléctricamente. Este tipo de Válvula permite la circulación del fluido en ambos sentidos; pero en condiciones específicas. Estas válvulas son adecuadas cuando se realiza mantenimiento y se necesita drenar el fluido que queda por la línea en la cual, existen válvulas check o anti retorno.

Válvula Check pilotada
VALVULA DE PASO OLEOHIDRAULICA


Este tipo de Válvulas son utilizadas para impedir o permitir el paso del fluido sobre una línea de flujo. Son accionadas manualmente o mecánicamente.
Dentro de ellas, se distinguen de tres tipos, la de mariposa, la de bola y la de compuerta.
Válvula de paso de mariposa: Cuenta con un disco giratorio a tamaño del desplazamiento o área de la línea de flujo. Este disco cierra, abre o regula el paso del fluido permitiendo una apertura completa a un giro de la palanca máximo 90º.


Válvula de paso de mariposa
Válvula de paso de bola: Este tipo de válvula contiene un modo de accionamiento mecánico, el cual cierra o abre la válvula generando el giro de una esfera o bola perforada colocada en un asiento alineada a la entrada y salida del cuerpo de la válvula. Permite regular el flujo de un fluido o el cierre o la apertura de la misma; para dejar o no, pasar el fluido.
Válvula de paso de bola

Válvula de paso de compuerta: Cuenta con una placa que se interpone en el paso del fluido, y cuando la perilla se gira, actúa sobre la placa un tornillo que empuja la compuerta y cierra el paso del fluido. Este tipo de válvulas no son aptas para usarse como estranguladora. Este tipo de válvula se utiliza completamente abierta o completamente cerrada.
Válvula de Compuerta
VALVULA REGULADORA DE CAUDAL OLEOHIDRAULICA
Este tipo de válvula permiten controlar  la velocidad de actuador; digamos en un pistón, este tipo de válvulas nos permite regular la velocidad de avance y retroceso. Esto se logra mediante la regulación del caudal ola cantidad de aceite que se envía por unidad de tiempo.

Válvula Reguladora de Caudal

RESUMEN
Un buen y optimo funcionamiento de los circuitos hidráulicos, es una tarea muy especifica y delicada. Desde los componentes de todo el circuito y la manera en como funcionan, son claves para la máxima eficacia del mismo. Desde las Válvulas de bloque, que ofrecen la circulación de fluido en un solo sentido (simple), y la que nos permite el flujo en ambos sentidos (pilotada); han sido de gran ayuda para hacer mas eficiente los procesos en los que el flujo y sentido de fluidos sonde máxima importancia para el proceso.
Por otra parte, las Válvulas reguladoras de caudal, han servido para regular o modificar la velocidad de los actuadores; para procesos muy específicos  de alta precisión y calidad. 
Las reductoras o reguladoras de presión, son otro tipo de válvulas de presión hidráulicas, estas, controlan o regulan la presión automáticamente; recibiendo una presión alta de entrada, y entregando una presión de salida menor y variable.
Estas y muchos mas válvulas hidráulicas de diferentes tipos, tienen una función en común, asegurar u buen funcionamiento de un sistema hidráulico.

MAPA MENTAL


FORMULARIO DE PREGUNTAS

1.- ¿Es un tipo de Válvula que permite el paso del fluido en un solo sentido?
      o Cerrada      o Sin recirculación   o Check o Antirretorno             R= Check
2.- ¿Nombre con el que se le conoce a la Válvula check que no tiene retroceso por muelle o resorte?
      o Libre                    o Simple                    o  Cómoda            R= Simple
3.- Son algunos tipos de válvulas de reguladoras de Caudal.
a) Unidireccional.
b) De proceso.
c) De regulación.                                                   R= a, d.
d) De dos vías.
e) Caudalosa.


4.- ¿Una válvula de regulación permite regular la velocidad de desplazamiento de un actuador?
                 o Cierto                      o Falso                       R= Cierto


5.- Son los tipos de accionamiento que tiene un piloto controlado eléctricamente.
a) accionamiento mecánico.
b) accionamiento neumático
c) accionamiento de agua.                                                     R= b, e.
d) accionamiento eléctrico.
e) accionamiento hidráulico.
f) accionamiento mixto.


6.- Tipo de accionamiento de la válvula check pilotada que consiste de un tapón mantenido en una posición, mediante un resorte, que se abre cuando la presión en el circuito aumenta.


a) accionamiento mecánico.
b) accionamiento eléctrico.                          R= a, accionamiento mecánico
c) accionamiento mixto.
d) accionamiento móvil.


7.- Tipo de válvula que permite o no el paso del fluido y es accionada mecánicamente.


a) válvula de desahogo.
b) válvula de sentido.                                                   R= c, válvula de paso.
c) válvula de paso.
d) válvula condicionada.


8.- Tipo de Válvula que NO abre y cierra el paso del fluido con un giro de su palanca solamente 90º.
a) Válvula de compuerta
b) Válvula de cuello.
c) Válvula de tornillo.
d) Válvula de continuidad.                                        R= a, Válvula de Compuerta.


9.- Tipo de Válvula que abre y cierra por medio de una esfera perforada colocada en un asiento de entrada y salida y que su palanca gira solo a 90º.


a) de cono.
b) de perno.
c) de rejilla.                                                   R= c, de bola.
d) de bola.
e) de tubo.


10.- ¿Una válvula reguladora de caudal modifica el paso de cantidad e aceite por unidad de tiempo o caudal?

a) No .
b) Si.
c) Solo en condiciones adecuadas.                R= b.
d) Solo al aumentar la presión.

BIBLIOGRAFIA