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Manual Técnico REXON CANADIAN PREMIUM GOLD Cálculo de Transmisiones Introducción Los productos REXON están presentes en Colombia desde el año 200

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Manual Técnico

REXON CANADIAN PREMIUM GOLD

Cálculo de Transmisiones

Introducción

Los productos REXON están presentes en Colombia desde el año 2001, con una amplia aceptación en el mercado por su calidad y precio competitivo. Los fuertes cambios en las políticas económicas de los gobiernos hicieron que empresas fabricantes de productos industriales muy reconocidas en los países latinoamericanos tomaran medidas administrativas muy drásticas, incluso haciendo que algunas plantas productoras se cerraran o emigraran; los espacios dejados por estas empresas generaron grandes oportunidades industriales y comerciales. REXON se crea en 1995 como una respuesta a la creciente demanda de productos industriales. Debido a que en la pequeña y en la mediana industria frecuentemente se presentan problemas de transmisión de potencia, y a que dichos problemas generalmente son atribuidos a la calidad de las correas industriales (en algunos casos injustamente), REXON de Colombia S.A. presenta este pequeño manual de calculo de transmisiones con el fin de aclarar dudas y encontrar la(s) causa(s) probable(s) por la(s) cual(es) falla la transmisión objeto de evaluación. No sobra aclarar que en todos los casos no es posible convencer a los pequeños industriales de ajustar sus transmisiones a las condiciones técnicas mínimas; resistencia a hacer los ajustes correspondientes sustentados generalmente en el costo. El manejo de este MANUAL nos permitirá tener una idea de que tan desviado se está del cumplimiento de las normas técnicas mínimas, permitiéndonos hacer las observaciones respecto a la vida útil esperada de las correas y sirviendo como herramienta para el manejo de garantías futuras. Confiamos que éste pequeño aporte sea de gran utilidad para fortalecer su imagen como conocedor del tema de las transmisiones con correas industriales. El desarrollo claro y sencillo del manual hace fácil su comprensión permitiendo llegar a todos y cada uno de nuestros colaboradores en las áreas de ventas y de mantenimiento. REXON de Colombia S.A. les ofrece todo el apoyo necesario para reforzar el entendimiento del manual, ya sea a través de consultas vía correo electrónico, accediendo a nuestro portal web, vía fax ó personalizadas cuando las condiciones y programación lo permitan. No duden en hacer las consultas necesarias. Nuestra dirección: Teléfono: Telefax: Portal Web: e-mail:

Carrera 17 No. 10 - 68 Armenia, Quindío, Colombia. (096) 746 88 93 (096) 746 29 55 www.rexon.com.co [email protected]

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Índice

Introducción

3

Tipos de poleas más usuales

9

Elección del Tipo de Correa a Utilizar

9

Cálculo Básico de Transmisiones

12

¿Por qué se Dañan las Correas Prematuramente?

13

Posición Correcta de la Correa dentro de la Polea

15

Cálculo Avanzado de Transmisiones

16

Diámetros Comerciales de Poleas

17

Distancia Mínima y Máxima entre Ejes

17

Longitud de la Correa

18

Número de Correas a Utilizar

18

Tablas de Transmisión de Potencia por Tipo y por Correa

20

Tabla de Transmisión de potencia de Correas Especiales

26

Correas Industriales en “V” Cálculo de Transmisiones

Editado por REXON DE COLOMBIA www.rexon.com.co

Recomendaciones Básicas para Transmisiones con correas trapezoidales (en V)

TIPOS DE POLEAS MÁS USUALES

5.5

M

Pc 10

8

Dm 2”

A Dm 3”

22

14

17

13

10

C

Pc 20

Pc 13

11

B

Pc 17

Dm 5”

Dm = Diámetro mínimo recomendado de polea Pc = Profundidad de canal de polea Ángulo de las canales = 37 grados +/- 1 grado

Dm 8”

INFORMACION NECESARIA

x x x x x x x x x x

Tipo de máquina accionada y condiciones de arranque (bajo carga, en vacío, etc.) Potencia del motor (recomendado por el fabricante de la máquina) Velocidad de motor o de contra-eje cuando se trata transmisiones múltiples (un motor mueve varias máquinas). Velocidad requerida por la máquina. Diámetro exterior y tipo de la polea de la máquina (si se tiene). Diámetro exterior y tipo de la polea del motor. Cuando se trata de contra-ejes, diámetro y tipo de la polea que recibe el movimiento del motor y diámetro de la polea motriz (en el mismo contra-eje), es decir, la que le transmite movimiento a la máquina. Distancia aproximada entre ejes. Condiciones ambientales de funcionamiento (humedad, polvo, aceite, temperatura, intemperie, etc.) Horas de funcionamiento diarias previstas.

ELECCIÓN DEL TIPO DE CORREA A UTILIZAR

Para determinar el tipo de correa recomendable a utilizar en la transmisión se requiere conocer, además de la información anterior, la siguiente:

x

Potencia consumida por la máquina ó potencia nominal del motor. Lo ideal es conocer la potencia consumida, en razón a que no siempre la potencia de motor que utilizamos en una transmisión corresponde a la exigida por la máquina; en muchos casos aprovechamos motores que tenemos en stock de potencias superiores a la exigida por la máquina. Para efectos de cálculos, las potencias en éste manual están indicadas en KILOWATIOS (KW). Si la potencia viene expresada en CABALLOS DE FUERZA (HP), se debe hacer la conversión a KW, multiplicando los HP por 0.746; ejemplo: 10 HP x 0.746 = 7.46 KW.

x

Velocidad de rotación de la polea menor, generalmente la velocidad del motor; en otros casos en que necesitemos que la máquina quede con una velocidad superior a la del motor, entonces la velocidad corresponderá a la de la máquina.

x

Potencia efectiva (Pe) de la transmisión. Para determinar el valor de la potencia efectiva, debemos considerar la carga de trabajo que va recibir la transmisión; para ello utilizamos los valores de la tabla FACTORES DE SERVICIO (Fs) y la fórmula siguiente:

Pe = Potencia consumida x Fs

Si tenemos la potencia en Hp Î Pe = Hp x 0.746 x Fs

9

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Tabla 1: FACTORES DE SERVICIO TIPOS DE MÁQUINAS MOTRICES CLASE DE TRABAJO

Ligero

Mediano

Pesado

Extra Pesado

EJEMPLOS DE MÁQUINAS ACCIONADAS

Agitadores para líquidos. Aspiradores. Bombas y compresores centrífugos. Transportadores de cinta para carga ligera. Ventiladores y bombas hasta 7,5 Kw. Amasadoras. Cizallas y prensas. Cribas rotativas y vibrantes. Generadores y excitatrices. Máquinas herramientas. Maquinaria para artes gráficas. Maquinaria para lavanderías. Transportadores de cinta para carga pesada. Ventiladores y bombas a partir de 7,5 Kw.

Ascensores. Bombas de desplazamiento positivo. Centrifugadores. Compresores de pistón. Maquinaria para labrar madera. Maquinaria para cerámicas. Maquinaria para papeleras. Maquinaria Textil. Molinos de martillos. Sierras alternativas. Elevadores de cangilones. Transportadores de Tornillo. Grúas Montacargas. Machacadoras y molinos (mandíbulas, conos, bolas, barras, etc). Maquinaria para caucho y plásticos.

Motores de Corriente Alterna con par de Arranque Normal

Motores de Corriente Alterna con par de Arranque Elevado

Horas de Servicio Diarias

Horas de Servicio Diarias

Menos de 10

De 10 a 16

Más de 16

Menos de 10

De 10 a 16

Más de 16

1

1.1

1.2

1.1

1.2

1.3

1.1

1.2

1.3

1.2

1.3

1.4

1.2

1.3

1.4

1.4

1.5

1.6

1.3

1.4

1.5

1.5

1.6

1.8

Nota: Motores de Corriente Alterna con par de Arranque Normal (hasta 2 veces el par nominal): Síncronos, Monofásicos, Trifásicos (arranque directo, estrella-triángulo y por anillos rozantes). Motores de corriente continua en derivación. Motores de combustión interna de varios cilindros y turbinas a más de 600 r/min.

Motores de corriente alterna con par de arranque Elevado (superior a 2 veces el par nominal): Monofásicos, Trifásicos. Motores de corriente continua: conexión serie y “compound”. Motores de combustión interna de un solo cilindro o de varios a menos de 600 r/min. Ejes de transmisión.

Ejemplo: Que tipo de correa debemos utilizar para la transmisión en una sierra circular para corte de madera, según la siguiente información: Motor (arranque normal) Velocidad requerida en la sierra Horas promedio diarias de trabajo Tipo de correa a utilizar

= = = =

7 HP y 3.450 RPM 3.500 RPM 10.0 Horas Sección trapezoidal clásica (M, A, B, C, Etc)

Solución: Calculamos primero la potencia efectiva Î Pe = 7 * 0.746 x 1.3 = 6.79 Kw

10

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Donde: Pe 0.746 1.3

= = =

Potencia Efectiva Factor de Conversión de Hp a Kw Factor de Servicio de la sierra (Ver tabla FACTORES DE SERVICIO)

Las revoluciones por minuto de la polea menor = 3.500 RPM; la velocidad requerida para la sierra (3.500) es mayor que la velocidad del motor (3.450 RPM), lo que significa que la sierra tendrá una polea más pequeña que la del motor. Ahora apoyados en la tabla ELECCIÓN DE LA SELECCIÓN DE LAS CORREAS CLÁSICAS hacemos la intersección entre la potencia efectiva de la transmisión (eje X), con las revoluciones por minuto de la polea (eje Y). Los valores a utilizar en la tabla son: Potencia efectiva de la transmisión = Revoluciones por minuto de la polea menor =

6.89 Kw 3.500 RPM

Gráfica 1: Elección de la Sección de las Correas Clásicas 5000

Revoluciones por minuto np de la polea menor

4000 3150

M

2500 2000 1600

A

1250

B

1000

800

C

630

D

500 400 315

E

250 200 160 125 100

1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4

5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500

Potencia efectiva Pe de la transmisión en Kw

R E

X O

N

En la tabla encontramos el punto de intersección en el área de A; La correa a utilizar es la TIPO A.

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Cálculo aproximado para transmisiones que no requieran demasiada exactitud

FORMULA GENERAL PARA CALCULAR LA VELOCIDAD DE UNA TRANSMISION R.P.M eje motriz x Dpm =

R.R.M eje conducido x Dpc

R.P.M eje motriz = Generalmente velocidad del motor y/o eje auxiliar que transmite movimiento. Dpm

= Diámetro de polea motriz; generalmente la polea del motor y/o de eje que transmite movimiento

R.P.M eje conducido = Generalmente velocidad de la máquina y/o de eje auxiliar (contraeje). Dpc =

Diámetro de la polea conducida; generalmente la polea de la máquina y/o de eje auxiliar (polea que recibe el movimiento del motor).

A partir de la fórmula general obtenemos:

R.P.M eje conducido x Dpc Dpm

R.P.M eje motriz =

Dpm =

R.P.M eje conducido x Dpc R.P.M eje motriz

Dpc =

R.P.M eje motriz x Dpm R.P.M eje conducido

R.P.M eje conducido =

R.P.M eje motriz x Dpm Dpc

Polea conducida (generalmente polea de máquina) = Dpc R.P.M. Eje conducido (generalmente velocidad de la máquina)

Máquina

^

Polea motriz (generalmente polea de motor) = Dpm R.P.M. Eje motriz (generalmente RPM motor)

Motor

Ejemplo: Tenemos un motor de 1725 R.P.M con una polea de 4" tipo A y necesitamos mover una máquina que debe girar a 850 R.P.M; ¿Qué polea le debemos colocar a la máquina? -

Identifiquemos las variables:

R.P.M eje motriz Dpm R.P.M eje conducido Dpc

= = = =

1725 R.P.M (motor) Diámetro polea motriz = 4" (polea motor) 850 R.P.M (máquina) Diámetro polea conducida = ? (máquina)

Dpc =

R.P.M eje motriz x Dpm R.P.M eje conducido

Dpc =

1725 R.P.M x 4" = 8,12 850 R.P.M

Las poleas comercialmente las encontramos en pulgadas completas y algunas en factores de 1/2" (4½ ; 5½ ; 6½ ; etc.), por tal razón es necesario aproximar sus dos últimos dígitos a 0,50 ó a 1,00 por exceso o por defecto según sea el caso. Diámetro exterior de la polea acabada de calcular = 8,12" ± 8"

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DISTANCIA MÍNIMA Y MÁXIMA ENTRE EJES

DISTANCIA MINIMA

=

0,7 ( Dpm + Dpc )

DISTANCIA MAXIMA =

2,0 ( Dpm + Dpc )

?

Formulas:

Sábe cuanto tiempo y dinero pierde su empresa por el cambio de las correas de sus máquinas?...

Para nuestro ejemplo: DISTANCIA MINIMA

=

DISTANCIA MAXIMA =

0,7 ( 4" + 8" ) = 8,4" ± 8½" 2,0 ( 4" + 8" ) = 24"

IMPORTANCIA DE LA DISTANCIA ENTRE EJES

-

Si la distancia entre ejes es menor a la mínima, se presentan problemas de patinamiento en las correas disminuyendo consecuentemente la potencia transmitida, la vida útil de las poleas y la vida útil de las correas.

-

Si la distancia entre ejes es mayor a la máxima, a pesar de existir un mejor "agarre" de la correa en las poleas, las vibraciones de la correa se aumentan demasiado quedando por encima de lo recomendado haciendo que la correa sea sometida a un exceso de "flexiones" que agotan la correa acabándola prematuramente.

PORQUE SE DAÑAN LAS CORREAS PREMATURAMENTE

Cuando se daña una correa prematuramente, generalmente le echamos la culpa a la calidad de la correa. A continuación enunciamos las principales causas:

R

E

X O N

POR FALTA DE MANTENIMIENTO A LA TRANSMISION

REGULARMENTE SE DEBE REVISAR: Alineamiento de las poleas * Estado de los rodamientos de la transmisión * de las poleas * Estado Ajuste de las poleas a sus respectivos ejes * de las correas (sucias con aceites, grasas, exceso de * Estado polvo, etc). * Tensión de las correas Nunca se deben utilizar herramientas inadecuadas para hacer palanca para la instalación de las correas, porque se rompe o deteriora el refuerzo textil dañando la correa y acortando su vida útil. Toda transmisión debe contar con un adecuado TENSOR, que permita una fácil instalación y ajuste de tensión de las correas.

OTRAS CAUSAS DE DAÑOS

Recuerde que una baja o excesiva tensión también afecta la vida útil de las correas. La tensión debe ser la necesaria según la aplicación.

Tipo de correa no indicado para el trabajo y velocidad que está ejecutando. * Insuficiente número de correas. Demasiada carga para las correas en uso (problema muy común). * Diámetros de poleas no adecuado. Poleas con diámetros por debajo del mínimo recomendado. * Distancia entre ejes no correspondiente. * * En poleas de varias canales; tener diferentes medidas de canal por desgaste o error en la construcción . Todas las canales deben ser exactamente iguales para que el conjunto de correas trabaje bien.

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POR CANALES DE POLEAS E INSTALACION DE CORREAS INCORRECTAS

Generalmente ocurre cuando se monta una correa de tipo diferente al que corresponde a la polea; por ejemplo, correa tipo A en polea tipo B, la correa se patina.

Flanco

Diferencia en Ángulos de los Flancos

Caso contrario al anterior, correa tipo B en polea tipo A, la correa se “despelleja”, pierde la capa superior por la presión que recibe en los bordes de la polea. La correa se patina exageradamente porque ninguno de los puntos de contacto es adecuado.

Ángulos de los Flancos Inadecuados DOS PROBLEMAS:

Una correa correctamente instalada en la polea y otra incorrecta, no están alineadas las poleas correctamente. Canal de Polea Totalmente Gastada

Profundidad de Canal Incorrecta

Polea aparentemente alineadas, pero no existe paralelismo entre los ejes de la transmisión, este problema tiende a voltear las correas, además de hacer que la correa haga la fuerza en un solo lado; cuando se trata de poleas de varias canales, el problema es muchísimo más grave dado que queda prácticamente trabajando una sola correa, las demás quedan sin tensión.

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POSICIÓN CORRECTA DE LA CORREA DENTRO DE LA CANAL DE LA POLEA

No debe quedar “salida” Debe hacer contacto únicamente con sus “caras” No debe hacer contacto con el fondo de la canal La correa está diseñada para que trabaje haciendo contacto únicamente en sus "caras" en una polea construida con los ángulos y dimensiones correctos. FÓRMULAS PARA CÁLCULOS QUE EXIJAN UN MAYOR PRECISIÓN

i

2i

Al colocar una correa en una transmisión, la correa NO trabaja sobre los diámetros exteriores de las poleas, NI alcanza a tocar el fondo de las poleas (diámetro interior). La velocidad real de la transmisión se determina por el desarrollo primitivo de la correa, que corresponde al punto medio de la correa, señalado en la figura y que se denomina FACTOR "i". En razón a que la polea recibe en su diámetro el contacto de la correa, se debe considerar para el cálculo de las transmisiones 2i (dos veces i) en cada polea que intervenga en la transmisión. El factor "i" varía según el tipo de polea. ASI:

i i

Otros valores para i:

Según tipo

C = 5.7 mm

M = 2,5 mm A = 3,3 mm B = 4,2 mm

D = 8.1 mm

E = 9.6 mm

Dpp = Diámetro primitivo de polea = Dp(diámetro exterior polea) – 2 i (dos veces factor “i” ) Ejemplos: x ¿Cuál es el diámetro primitivo de una polea de 8” tipo B? Dpp (8”B) = 8 x 25.4 mm – 2 (4.2mm) = 203.2mm – 8.4 mm = 194.8mm x ¿Cuál es el diámetro primitivo de una polea de 3.1/2” tipo A? Dpp (3.1/2 A) = 3.5 x 25.4 mm – 2 (3.3) mm = 88.9 mm – 6.6 mm = 82.3 mm

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REXON 15

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CÁLCULO DE TRANSMISIÓN

Para efectos de los cálculos, se aplican las mismas fórmulas anteriores, cambiando únicamente el concepto de DIÁMETRO EXTERIOR por DIÁMETRO PRIMITIVO de las poleas. En esencia las formulas y procedimientos siguen siendo iguales. R.P.M eje motriz x Dppm =

R.R.M eje conducido x Dppc

R.P.M eje motriz = Generalmente velocidad del motor y/o eje auxiliar que transmite movimiento. Dppm = Diámetro primitivo de polea motriz; generalmente la polea del motor y/o de eje que transmite movimiento R.P.M eje conducido = Generalmente velocidad de la máquina y/o de eje auxiliar (contra-eje). Dppc = Diámetro primitivo de la polea conducida; generalmente la polea de la máquina y/o de eje auxiliar (polea que recibe el movimiento del motor. A partir de la fórmula general obtenemos:

R.P.M eje motriz =

Dppm =

R.P.M eje conducido x Dppc Dppm

R.P.M eje conducido x Dppc R.P.M eje motriz

R.P.M eje conducido =

Dppc =

R.P.M eje motriz x Dppm Dppc

R.P.M eje motriz x Dppm R.P.M eje conducido

Ejemplo: Tenemos un motor de 1725 R.P.M con una polea de 4" tipo A y necesitamos mover una máquina que debe girar a 850 R.P.M; ¿Qué polea debemos colocar a la máquina? -Identifiquemos las variables: R.P.M eje motriz Dppm= 4 (25,4) - 2 (3,3) R.P.M eje conducido Dppc

Dppc =

= = = =

1725 R.P.M (motor) 95 mm (obsérvese que convertimos 4 pulgadas en mm). 850 R.P.M (máquina) ?

1725 R.P.M x 95 mm 850 R.P.M

= 192,79 mm

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DIÁMETROS COMERCIALES DE POLEAS

Como se comento anteriormente, las poleas comercialmente se consiguen en pulgadas, diámetro exterior; razón por la que una vez calculada la transmisión debemos convertir el diámetro primitivo obtenido a diámetro exterior dividiendo su valor por 25,4 y aproximando sus dos últimos dígitos a 0,50 o a 1,00 por exceso o por defecto según sea se el caso. Diámetro exterior de polea = Diámetro primitivo poleas + 2i (dos veces el factor “i”) Diámetro exterior de la polea que acabamos de calcular = 192,79mm + 2 (3,3mm) = 199,39mm Diámetro exterior de la polea = 199,39 ÷ 25,4 = 7,85 pulgadas. Diámetro comercial cercano 8 pulgadas. Para obtener la velocidad lo más exacta posible a nuestro cálculo tenemos dos opciones: 1. Ordenar fabricación especial de la polea; para nuestro ejemplo 199,39 mm 2. Recalcular toda la transmisión hasta lograr diámetros de poleas comerciales. Ejemplo: x ¿Cuál es el diámetro exterior de una polea cuyo diámetro primitivo es 209 mm tipo B? Diámetro exterior = 209 mm + 2 (4.2) = 217.4 mm; ahora convertimos los mm en pulgadas 217.4 mm = 217.4 mm / 25.4 mm = 8.56” ± 8.1/2” DISTANCIA MÍNIMA Y MÁXIMA ENTRE EJES

Mínima Máxima Dpm Dpc

= 0,7 (Dpm + Dpc - 4i) = 2 (Dpm + Dpc - 4i)

= =

Factor i según tipo de polea.

Diámetro exterior polea motriz. Diámetro exterior polea conducida. M = 2,5 mm A = 3,3 mm B = 4,2 mm C = 5,7 mm

D = 8,1 mm E = 9,6 mm

Como en nuestro medio trabajamos las poleas en pulgadas, para hacer el cálculo con mayor facilidad, convertimos las pulgadas en mm multiplicando el número de pulgadas de la polea por 25,4. Ejemplo: ¿Cuál es la distancia entre ejes para una relación de una polea de 6" tipo B (Polea Motriz) y una polea de 12" tipo B (Polea conducida)? Dpm = 6" = 6 x 25,4 = 152,4 mm Dpc = 12" = 12 x 25,4 = 304,8 mm 4i = 4 ( 4,2 mm ) = 16,8 mm

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Distancia mínima = 0,7 (152,4 mm + 304,8 mm - 16,8 mm) = 308.28 mm = ± 12 pulgadas. Distancia máxima = 2,0 (152,4 mm + 304,8 mm - 16,8 mm) = 880,80 mm = ± 34 ½ pulgadas SUGERENCIA: Entre mayor sea la distancia entre ejes (sin exceder de la distancia máxima), más optima es la transmisión, dado que el contacto de las correas con las poleas es mayor; por lo tanto se sugiere que se utilice la distancia que más se aproxime a la “distancia máxima”. LONGITUD DE LA CORREA: Longitud de la correa = ( ( Dppm + Dppc ) x 3.1416 / 2 ) + 2 Le + ( ( Dp – dp)2 / 4 Le ) Dppm = Dppc = 3.1416 = /2 = Le = Dp = dp =

Diámetro Primitivo Polea Motriz Diámetro Primitivo Polea Conducida Constante para hallar Perímetro de la Polea Proporción de Contacto de la Correa sobre la Polea Longitud Entre Ejes Diámetro Primitivo Polea Mayor Diámetro Primitivo Polea Menor

Ejemplo: Qué longitud de correa necesitamos para una transmisión compuesta por: Polea Motor = 3.1/2” tipo A Polea Máquina = 12” tipo A Distancia Entre Ejes = 50 cms = 500 mm Calculemos diámetros primitivos: Dpp (3.1/2” A) = 3.5 x 25.4 mm – 2 (3.3mm) = 82.3 mm Dpp (12” A) = 12 x 25.4 mm – 2 (3.3mm) = 298.2mm Longitud de correa = ( ( 82.3 mm + 298.2 mm ) x 3.1416 / 2 ) + 2 ( 500 mm ) + ( ( 298.2 mm – 82.3 mm )2 / 2000 mm ) = 1195.38 mm / 2 + 1000 mm + 23.31 mm = 1621 mm Ahora convertimos a pulgadas, la longitud en mm encontrada: 1621 mm = 1621 mm / 25.4 mm = 63.81 pulgadas ± 64 pulgadas tipo A ( A64 ). No sobra comentar que en todos los casos, los cálculos matemáticos nos dan medidas muy cercanas a las necesarias, pero que de todas formas una transmisión bien diseñada debe contar con TENSORES que permitan ajustar las correas a los niveles requeridos. También es importante tener en cuenta que las “tallas” de las correas pueden variar según la marca. NUMERO DE CORREAS A UTILIZAR: Para determinar el numero de correas a utilizar, es necesario conocer la potencia efectiva (Pe) en Kw y la potencia que transmite cada correa, información que obtenemos una vez se haya hecho el calculo de la transmisión; la mejor manera de entenderlo es ilustrando la explicación a través de un ejemplo, que para su efecto ya se tiene toda la información general.

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Ejemplo: Cuántas correas debemos utilizar para la transmisión en una sierra circular para corte de madera según la siguiente información: Motor (arranque normal) Diámetro polea motor Velocidad requerida en la sierra Diámetro polea sierra Horas promedio diarias de trabajo Tipo de correa a utilizar

= = = = = =

7 HP y 3.450 RPM 3.1/2 pulgadas 3.450 RPM 3.1/2 pulgadas 10.0 horas Sección trapezoidal clásica TIPO A.

Solución: Calculamos primero la potencia efectiva Î Pe = 7 * 0.746 x 1.3 = 6.79 Kw Donde: Pe = 0.746 = 1.3 =

Potencia Efectiva Factor de Conversión de Hp a Kw Factor de Servicio de la sierra (Trabajo pesado, maquina para corte de madera)

Calculamos el diámetro primitivo de la polea pequeña (Dpp), que para éste caso es 3.1/2 dado que las dos poleas que intervienen en la transmisión son iguales. Dpp

=

3.1/2 x 25.4 mm – 2 (i) = 88.9 mm – 6.6 mm = 82.3 mm

Identificamos las revoluciones por minuto de la polea menor, para éste ejemplo es 3.450 RPM. Calculamos la relación de poleas, dividiendo el diámetro primitivo de la polea mayor sobre el diámetro primitivo de la polea menor.

R=

Diámetro primitivo polea mayor Diámetro primitivo polea menor

ĺ R = 82,3 mm / 82,3 mm = 1

Identificamos en la columna dpp de la tabla SECCION A, el valor que más se aproxime al diámetro primitivo de la polea menor que para nuestro ejemplo es 82.3 mm. El valor que más se aproxima es 80; ahora en los valores de la columna R que están frente a 80, tomamos el que corresponda al valor de R, que para nuestro ejemplo es 1. Ver tablas de POTENCIA POR CADA CORREA en páginas siguientes. Identificamos en la fila Revoluciones por minuto de la polea menor, el valor que más se aproxime a 3.450 RPM. El valor que más se aproxima es 3.600 RPM. Ahora hacemos la intersección entre la fila dpp para 80 con R igual a 1 y la columna Revoluciones por minuto de la polea menor para valor 3.600 RPM. Al hacer la interseccion encontramos el valor 1.81, que corresponde a la potencia en Kw transmitida por cada correa en la transmisión calculada. Ver señalización en tabla “SECCION A”. El número de correas (Nc) a utilizar se calcula según la siguiente fórmula:

Nc =

Potencia efectiva (Pe) Potencia transmitida por cada correa

Para nuestro ejemplo Nc = 6.79 Kw / 1.81 Kw = 3.75 correa. Respuesta: El número de correas a utilizar es: 4 correas tipo A.

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Sección M POTENCIA TRANSMITIDA POR CADA CORREA INDUSTRIAL EN “V” CLASICA

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

200 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

400 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12

700 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19

800 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21

950 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24

Revoluciones por minuto np de la polea menor 1200 1450 2000 2400 2850 3200 3600 4000 0,23 0,26 0,33 0,36 0,40 0,43 0,46 0,48 0,24 0,28 0,34 0,39 0,43 0,46 0,49 0,52 0,26 0,30 0,38 0,43 0,48 0,52 0,55 0,59 0,28 0,32 0,41 0,46 0,52 0,56 0,60 0,64 0,29 0,34 0,43 0,49 0,55 0,59 0,64 0,68

4500 0,50 0,54 0,62 0,68 0,73

5000 0,52 0,56 0,65 0,72 0,77

5500 0,52 0,57 0,67 0,75 0,80

6000 0,53 0,58 0,69 0,77 0,83

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,07 0,08 0,08 0,08 0,08

0,13 0,13 0,14 0,15 0,15

0,20 0,21 0,22 0,23 0,24

0,22 0,23 0,24 0,26 0,26

0,25 0,26 0,28 0,29 0,30

0,30 0,31 0,34 0,35 0,36

0,35 0,36 0,39 0,41 0,42

0,44 0,46 0,49 0,52 0,54

0,50 0,52 0,56 0,60 0,62

0,56 0,59 0,64 0,68 0,71

0,60 0,63 0,69 0,73 0,77

0,65 0,68 0,74 0,79 0,83

0,69 0,72 0,79 0,85 0,89

0,73 0,77 0,85 0,91 0,96

0,76 0,80 0,89 0,96 1,01

0,78 0,83 0,93 1,01 1,06

0,80 0,85 0,96 1,04 1,10

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,09 0,09 0,10 0,10 0,10

0,16 0,17 0,17 0,18 0,18

0,25 0,26 0,27 0,28 0,29

0,28 0,29 0,31 0,32 0,32

0,33 0,33 0,35 0,36 0,37

0,39 0,40 0,42 0,44 0,45

0,45 0,47 0,49 0,51 0,53

0,58 0,60 0,63 0,66 0,68

0,66 0,68 0,73 0,76 0,78

0,75 0,77 0,82 0,86 0,89

0,91 0,84 0,89 0,94 0,97

0,87 0,90 0,97 1,02 1,05

0,93 0,96 1,03 1,09 1,13

0,99 1,03 1,11 1,17 1,22

1,04 1,08 1,17 1,24 1,29

1,08 1,14 1,22 1,30 1,36

1,10 1,16 1,26 1,35 1,41

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,11 0,11 0,12 0,12 0,12

0,20 0,20 0,21 0,22 0,22

0,32 0,32 0,34 0,35 0,35

0,35 0,36 0,38 0,39 0,39

0,41 0,42 0,43 0,45 0,46

0,49 0,50 0,52 0,54 0,55

0,57 0,59 0,61 0,63 0,65

0,74 0,75 0,79 0,82 0,84

0,84 0,87 0,91 0,94 0,97

0,96 0,98 1,03 1,07 1,10

1,04 1,07 1,12 1,17 1,20

1,12 1,16 1,22 1,27 1,31

1,20 1,23 1,31 1,36 1,40

1,28 1,32 1,40 1,46 1,51

1,35 1,39 1,48 1,55 1,60

1,40 1,45 1,55 1,62 1,68

1,44 1,49 1,60 1,68 1,74

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,13 0,14 0,14 0,14 0,14

0,24 0,25 0,25 0,26 0,26

0,39 0,39 0,41 0,42 0,42

0,43 0,44 0,45 0,47 0,47

0,50 0,51 0,52 0,54 0,55

0,61 0,62 0,64 0,65 0,67

0,71 0,72 0,75 0,77 0,78

0,91 0,93 0,97 0,99 1,01

1,05 1,07 1,12 1,15 1,17

1,19 1,22 1,27 1,31 1,34

1,30 1,32 1,38 1,43 1,46

1,40 1,43 1,50 1,55 1,58

1,50 1,53 1,60 1,66 1,70

1,60 1,64 1,72 1,78 1,83

1,68 1,72 1,81 1,88 1,93

1,74 1,79 1,89 1,96 2,02

1,77 1,83 1,94 2,02 2,08

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,16 0,16 0,16 0,17 0,17

0,29 0,29 0,30 0,30 0,31

0,46 0,47 0,48 0,49 0,50

0,52 0,53 0,54 0,55 0,56

0,60 0,61 0,63 0,64 0,65

0,73 0,74 0,76 0,78 0,79

0,85 0,87 0,89 0,91 0,93

1,11 1,13 1,16 1,19 1,21

1,28 1,30 1,34 1,37 1,40

1,45 1,48 1,53 1,57 1,59

1,57 1,60 1,66 1,70 1,74

1,70 1,73 1,80 1,85 1,88

1,81 1,85 1,92 1,97 2,01

1,93 1,97 2,05 2,11 2,16

2,02 2,06 2,15 2,22 2,27

2,08 2,13 2,22 2,30 2,36

2,10 2,16 2,26 2,35 2,41

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,19 0,19 0,19 0,19 0,20

0,34 0,34 0,35 0,36 0,36

0,55 0,56 0,57 0,58 0,59

0,62 0,62 0,64 0,65 0,66

0,71 0,72 0,74 0,75 0,76

0,87 0,88 0,90 0,92 0,93

1,02 1,03 1,06 1,08 1,09

1,32 1,34 1,37 1,40 1,42

1,52 1,54 1,58 1,62 1,64

1,73 1,75 1,80 1,84 1,87

1,87 1,90 1,95 2,00 2,03

2,01 2,05 2,11 2,16 2,20

2,14 2,17 2,25 2,30 2,34

2,26 2,30 2,38 2,45 2,49

2,35 2,39 2,48 2,55 2,60

2,39 2,44 2,54 2,62 2,67

2,40 2,45 2,56 2,64 2,70

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,21 0,22 0,22 0,22 0,22

0,39 0,39 0,40 0,41 0,41

0,63 0,64 0,65 0,66 0,67

0,71 0,72 0,73 0,74 0,75

0,82 0,83 0,85 0,86 0,87

1,01 1,02 1,04 1,05 1,07

1,18 1,19 1,22 1,24 1,25

1,53 1,55 1,58 1,61 1,63

1,76 1,78 1,82 1,85 1,88

1,99 2,01 2,06 2,10 2,13

2,15 2,18 2,23 2,28 2,31

2,31 2,34 2,40 2,45 2,49

2,44 2,47 2,54 2,60 2,64

2,56 2,60 2,68 2,74 2,79

2,63 2,68 2,76 2,83 2,88

2,65 2,70 2,79 2,87 2,93

2,60 2,66 2,76 2,85 2,91

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,25 0,25 0,25 0,25 0,26

0,45 0,46 0,46 0,47 0,47

0,74 0,74 0,75 0,76 0,77

0,83 0,83 0,85 0,86 0,87

0,96 0,96 0,98 0,99 1,00

1,17 1,18 1,20 1,21 1,23

1,37 1,38 1,40 1,42 1,44

1,77 1,79 1,82 1,85 1,87

2,03 2,05 2,09 2,13 2,15

2,29 2,31 2,36 2,40 2,43

2,46 2,49 2,55 2,59 2,62

2,63 2,66 2,72 2,78 2,81

2,76 2,79 2,86 2,92 2,96

2,86 2,90 2,98 3,04 3,09

2,89 2,94 3,03 3,10 3,15

2,85 2,90 3,00 3,08 3,13

dpp mm

R

45

50

56

63

71

80

90

100

112

v (m/s)

2

5

10

15

Correas industriales

20

25

30

REXON

En calidad y precio… Su mejor opción

20

Sección A POTENCIA TRANSMITIDA POR CADA CORREA INDUSTRIAL EN “V” CLASICA

dpp mm

Revoluciones por minuto np de la polea menor

R

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

200 0,17 0,17 0,18 0,19 0,20

400 0,29 0,30 0,32 0,33 0,34

700 0,45 0,46 0,50 0,52 0,54

800 0,56 0,59 0,63 0,66 0,69

950 0,56 0,59 0,63 0,66 0,69

1200 0,67 0,69 0,75 0,79 0,82

1450 0,76 0,80 0,86 0,91 0,95

1800 0,88 0,92 1,00 1,07 1,11

2000 0,94 0,99 1,08 1,15 1,20

2200 1,00 1,05 1,15 1,23 1,29

2400 1,05 1,11 1,22 1,30 1,37

2600 1,10 1,16 1,28 1,37 1,44

2850 1,16 1,22 1,35 1,45 1,53

3200 1,22 1,30 1,44 1,55 1,64

3600 1,28 1,36 1,52 1,65 1,74

4000 1,31 1,41 1,59 1,73 1,83

4500 1,33 1,43 1,64 1,80 1,91

0,21 0,22 0,23 0,23 0,24

0,37 0,38 0,40 0,42 0,43

0,59 0,60 0,63 0,66 0,68

0,74 0,77 0,81 0,84 0,87

0,74 0,77 0,81 0,84 0,87

0,89 0,92 0,97 1,01 1,04

1,02 1,06 1,12 1,17 1,21

1,20 1,24 1,32 1,38 1,43

1,29 1,33 1,42 1,50 1,55

1,37 1,42 1,52 1,60 1,66

1,45 1,51 1,62 1,70 1,76

1,53 1,59 1,70 1,80 1,86

1,61 1,68 1,81 1,91 1,98

1,71 1,79 1,93 2,05 2,13

1,81 1,89 2,05 2,18 2,27

1,87 1,97 2,15 2,29 2,39

1,92 2,02 2,23 2,39 2,50

2,03 2,26 2,44

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,26 0,27 0,28 0,28 0,29

0,47 0,47 0,49 0,51 0,52

0,74 0,75 0,78 0,81 0,83

0,84 0,96 1,01 1,04 1,06

0,94 0,96 1,01 1,04 1,06

1,13 1,16 1,21 1,26 1,29

1,31 1,34 1,41 1,46 1,50

1,54 1,58 1,66 1,73 1,77

1,66 1,71 1,80 1,87 1,92

1,78 1,83 1,93 2,00 2,06

1,88 1,94 2,05 2,13 2,19

1,98 2,04 2,16 2,25 2,32

2,10 2,16 2,29 2,39 2,47

2,24 2,31 2,45 2,57 2,65

2,36 2,45 2,61 2,74 2,83

2,45 2,55 2,73 2,87 2,97

2,52 2,62 2,82 2,98 3,10

2,63 2,85 3,03

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

71

80

90

5000 1,31 1,43 1,65 1,83 1,96 1,92

2,56 2,51

3,16 3,02

0,31 0,31 0,32 0,33 0,34

0,56 0,56 0,58 0,60 0,61

0,88 0,90 0,93 0,96 0,98

1,14 1,16 1,20 1,24 1,26

1,14 1,16 1,20 1,24 1,26

1,37 1,40 1,45 1,50 1,53

1,59 1,62 1,69 1,74 1,78

1,88 1,72 2,00 2,06 2,11

2,03 2,07 2,16 2,23 2,28

2,17 2,22 2,32 2,40 2,45

2,30 2,36 2,46 2,55 2,61

2,42 2,48 2,60 2,69 2,76

2,56 2,63 2,76 2,86 2,93

2,73 2,80 2,95 3,06 3,14

2,88 2,97 3,13 3,26 3,35

2,99 3,08 3,26 3,40 3,50

3,05 3,15 3,35 3,52 3,63

3,14 3,36 3,54

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,37 0,37 0,38 0,39 0,39

0,66 0,67 0,69 0,70 0,71

1,06 1,08 1,11 1,13 1,15

1,37 1,39 1,43 1,47 1,49

1,37 1,39 1,43 1,47 1,49

1,65 1,68 1,74 1,78 1,81

1,92 1,96 2,02 2,07 2,11

2,27 2,31 2,39 2,46 2,50

2,45 2,50 2,59 2,66 2,71

2,62 2,67 2,77 2,85 2,91

2,78 2,84 2,95 3,03 3,09

2,93 2,99 3,11 3,20 3,26

3,09 3,16 3,29 3,39 3,46

3,29 3,36 3,51 3,62 3,70

3,46 3,54 3,70 3,83 3,92

3,56 3,65 3,83 3,98 4,08

3,59 3,70 3,90 4,06 4,18

3,62 3,85 4,03

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,43 0,43 0,44 0,45 0,45

0,78 0,79 0,80 0,82 0,83

1,25 1,27 1,30 1,32 1,34

1,61 1,64 1,68 1,71 1,74

1,61 1,64 1,68 1,71 1,74

1,95 1,98 2,04 2,08 2,11

2,27 2,31 2,37 2,42 2,46

2,68 2,73 2,81 2,87 2,92

2,90 2,94 3,03 3,11 3,16

3,10 3,15 3,25 3,33 3,38

3,28 3,34 3,44 3,53 3,59

3,45 3,51 3,63 3,72 3,78

3,63 3,70 3,83 3,93 4,00

3,84 3,92 4,06 4,18 4,26

4,01 4,09 4,26 4,39 4,48

4,09 4,18 4,36 4,51 4,61

4,06 4,16 4,37 4,53 4,64

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

0,50 0,50 0,51 0,52 0,52

0,91 0,92 0,93 0,95 0,96

1,47 1,48 1,51 1,54 1,56

1,89 1,92 1,96 1,99 2,02

1,89 1,92 1,96 1,99 2,02

2,30 2,32 2,38 2,42 2,45

2,67 2,70 2,77 2,82 2,86

3,15 3,19 3,27 3,33 3,38

3,69 3,44 3,53 3,60 3,65

3,62 3,67 3,77 3,85 3,90

3,83 3,88 3,99 4,08 4,14

4,01 4,07 4,19 4,28 4,35

4,21 4,27 4,40 4,50 4,58

4,42 4,49 4,64 4,75 4,83

4,56 4,64 4,80 4,93 5,02

4,58 4,67 4,85 4,99 5,10

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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2,26 2,28 2,33 2,36 2,38

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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2,62 2,64 2,68 2,72 2,74

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5,54 5,61 5,76 5,87 5,95

100

112

125

140

160

180

v (m/s)

2

5

10

15

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Correas industriales

25

3,67 3,51

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REXON

En calidad y precio… Su mejor opción

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Editado por REXON DE COLOMBIA www.rexon.com.co

Sección B POTENCIA TRANSMITIDA POR CADA CORREA INDUSTRIAL EN “V” CLASICA

112

1,00 1,05 1,20 1,50 • 3,00

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125

1,00 1,05 1,20 1,50 • 3,00

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2,69 2,77 2,94 3,08 3,17

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140

1,00 1,05 1,20 1,50 • 3,00

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160

1,00 1,05 1,20 1,50 • 3,00

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180

1,00 1,05 1,20 1,50 • 3,00

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200

1,00 1,05 1,20 1,50 • 3,00

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224

1,00 1,05 1,20 1,50 • 3,00

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1,92 1,94 1,98 2,00 2,02

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250

1,00 1,05 1,20 1,50 • 3,00

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280

1,00 1,05 1,20 1,50 • 3,00

1,78 1,79 1,82 1,83 1,85

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dpp mm

R

v (m/s)

5

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Correas industriales

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REXON

En calidad y precio… Su mejor opción

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Sección C POTENCIA TRANSMITIDA POR CADA CORREA INDUSTRIAL EN “V” CLASICA

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

50 0,43 0,44 0,45 0,47 0,47

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Revoluciones por minuto np de la polea menor 600 700 800 950 1000 1200 1300 1450 3,25 3,65 4,04 4,57 4,73 5,34 5,62 5,99 3,34 3,76 4,16 4,71 4,88 5,53 5,81 6,20 3,52 3,97 4,39 4,99 5,18 5,88 6,20 6,63 3,66 4,13 4,58 5,21 5,41 6,16 6,50 6,97 3,76 4,25 4,71 5,37 5,58 6,36 6,72 7,21

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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11,40 11,59 11,94 12,22 12,42

11,96 12,15 12,54 12,84 13,06

12,65 12,87 13,30 13,64 13,88

13,19 13,43 13,91 14,28 14,55

13,63 13,90 14,43 14,85 15,15

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•

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8,05 8,14 8,32 8,46 8,56

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10,08 10,20 10,44 10,63 10,76

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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19,19 19,38 19,77 20,07 20,29

dpp mm

R

180

200

224

250

280

315

355

400

450

v (m/s)

5

10

15

20

Correas industriales

25

2200 6,99 7,32 7,97 8,49 8,85

2400 6,99 7,35 8,06 8,62 9,02

30

REXON

En calidad y precio… Su mejor opción

23

Editado por REXON DE COLOMBIA www.rexon.com.co

Sección D POTENCIA TRANSMITIDA POR CADA CORREA INDUSTRIAL EN “V” CLASICA

dpp mm

R

315

Revoluciones por minuto np de la polea menor 350 400 450 500 550 600 700 7,42 8,22 8,99 9,72 10,41 11,07 12,27 7,62 8,45 9,24 10,00 10,72 11,40 12,67 8,00 8,89 9,73 10,54 11,32 12,06 13,44 8,31 9,24 10,13 10,98 11,80 12,58 14,05 8,52 9,48 10,40 11,29 12,14 12,95 14,48

•

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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15,02 15,30 15,85 16,29 16,59

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

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355

400

450

500

560

630

710

800

v (m/s)

5

10

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33,87 34,12 34,62 35,01 35,29

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42,56 42,95 43,72 44,33 44,76

15

20

Correas industriales

25

30

REXON

En calidad y precio… Su mejor opción

24

Editado por REXON DE COLOMBIA www.rexon.com.co

Sección E POTENCIA TRANSMITIDA POR CADA CORREA INDUSTRIAL EN “V” CLASICA

dpp mm

R

450

Revoluciones por minuto np de la polea menor 300 350 400 450 500 550 600 650 14,08 15,85 17,52 19,09 20,55 21,91 23,16 24,30 14,40 16,23 17,95 19,57 21,09 22,50 23,81 25,00 15,03 16,97 18,80 20,52 22,15 23,66 25,07 26,37 15,54 17,55 19,46 21,27 22,98 24,58 26,07 27,45 15,89 17,97 19,94 21,81 23,57 25,23 26,78 28,22

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850 27,64 28,56 30,35 31,77 32,78

950 28,52 29,55 31,55 33,13 34,26

6,86 9,63 12,22 14,65 6,97 9,79 12,43 14,92 7,18 10,11 12,85 15,44 7,35 10,36 13,19 15,86 7,47 10,54 13,42 16,16

16,94 17,26 17,90 18,40 18,75

19,10 19,48 20,22 20,80 21,22

21,14 21,57 22,42 23,08 23,56

23,05 23,54 24,49 25,24 25,77

24,83 25,37 26,43 27,26 27,85

26,48 27,07 28,23 29,15 29,80

27,99 28,63 29,90 30,90 31,61

29,35 30,05 31,42 32,50 33,27

30,56 31,31 32,79 33,96 34,78

31,61 32,42 34,00 35,25 36,14

32,50 33,36 35,04 36,38 37,33

33,21 34,13 35,92 37,34 38,34

34,09 35,11 37,12 38,70 39,83

8,15 8,26 8,47 8,63 8,75

17,54 17,81 18,33 18,75 19,05

20,31 20,63 21,27 21,77 22,12

22,93 23,30 24,04 24,62 25,04

25,38 25,81 26,65 27,32 27,79

27,67 28,15 29,10 29,85 30,39

29,79 30,33 31,38 32,22 32,81

31,74 32,33 33,49 34,41 35,06

33,50 34,15 35,41 36,41 37,12

35,07 35,77 37,14 38,22 38,99

36,43 37,19 38,66 39,83 40,66

37,58 38,39 39,97 41,22 42,11

38,51 39,37 41,06 42,39 43,34

39,20 40,12 41,91 43,33 44,33

39,84 40,86 42,86 44,45 45,57

17,34 17,56 17,98 18,31 18,55

20,85 21,12 21,65 22,07 22,36

24,16 24,48 25,12 25,62 25,97

27,27 27,65 28,38 28,97 29,38

30,17 30,60 31,44 32,11 32,59

32,86 33,34 34,29 35,04 35,57

35,32 35,86 36,91 37,75 38,34

37,55 38,14 39,30 40,22 40,87

39,53 40,17 41,44 42,44 43,15

41,24 41,94 43,31 44,39 45,19

42,68 43,43 44,90 46,07 46,90

43,82 44,62 46,20 47,46 48,34

44,65 45,51 47,19 48,53 49,48

45,15 46,07 47,86 49,28 50,28

45,12 46,14 48,14 49,73 50,85

16,01 16,17 16,49 16,74 16,92

20,42 20,64 21,06 21,39 21,63

24,56 24,83 25,36 25,78 26,07

28,45 28,78 29,41 29,91 30,26

32,08 32,46 33,20 33,78 34,19

35,44 35,87 36,71 37,38 37,85

38,51 39,00 39,94 40,70 41,23

41,28 41,82 42,87 43,71 44,30

43,73 44,32 45,48 46,40 47,05

45,84 46,48 47,75 48,75 49,46

47,58 48,25 49,65 50,73 51,50

48,93 49,69 51,16 52,33 53,16

49,88 50,69 52,27 53,52 54,41

50,39 51,26 52,94 54,28 55,22

50,45 51,37 53,16 54,58 55,58

13,16 13,27 13,48 13,65 13,77

18,67 18,83 19,15 19,40 19,58

23,82 24,04 24,46 24,79 25,03

28,64 28,91 29,44 29,86 30,15

33,14 33,46 34,09 34,59 34,95

37,29 37,67 38,41 38,99 39,41

41,09 41,52 42,36 43,03 43,50

44,50 44,98 45,93 46,68 47,22

47,50 48,04 49,09 49,92 50,52

50,05 50,65 51,81 52,72 53,37

52,14 52,78 54,05 55,05 55,76

53,72 54,42 55,78 56,87 57,64

54,75 55,51 56,98 58,15 58,98

55,22 56,03 57,61 58,86 59,75

8,28 8,33 8,44 8,52 8,58

15,20 15,31 15,52 15,69 15,81

21,58 21,74 22,06 22,31 22,48

27,52 27,74 28,16 28,49 28,73

33,05 33,32 33,85 34,27 34,56

38,16 38,48 39,12 39,62 39,97

42,82 43,20 43,94 44,52 44,93

47,00 47,43 48,27 48,94 49,41

50,65 51,14 52,09 52,84 53,37

53,75 54,28 55,34 56,17 56,76

56,23 56,82 57,98 58,90 59,55

58,05 58,70 59,96 60,97 61,68

59,18 59,88 61,25 62,33 63,10

9,36 9,42 9,52 9,61 9,66

17,22 17,32 17,53 17,70 17,82

22,44 24,60 24,92 25,17 25,35

31,14 31,36 31,78 32,11 32,35

37,33 37,60 38,13 38,55 38,84

42,99 43,31 43,94 44,44 44,80

48,06 48,44 49,17 49,76 50,17

52,50 52,93 53,77 54,44 54,91

56,25 56,73 57,68 58,43 58,96

59,24 59,78 60,83 61,67 62,26

61,42 62,01 63,17 64,09 64,74

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

50 3,24 3,29 3,40 3,48 3,54

100 5,78 5,89 6,10 6,27 6,38

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

3,82 3,87 3,98 4,06 4,12

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

4,50 4,56 4,66 4,75 4,81

11,48 11,64 11,96 12,21 12,39

14,60 14,82 15,24 15,57 15,81

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

5,30 9,63 13,61 5,35 9,74 13,77 5,46 9,95 14,09 5,54 10,12 14,34 5,60 10,23 14,52

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

6,19 6,24 6,35 6,43 6,49

11,30 11,41 11,62 11,79 11,91

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

7,19 7,24 7,35 7,43 7,49

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

•

1,00 1,05 1,20 1,50 3,00

500

560

630

710

800

900

1000

v (m/s)

5

150 8,07 8,24 8,55 8,80 8,98

200 10,20 10,42 10,84 11,17 11,41

10

250 12,20 12,47 12,99 13,41 13,71

15

20

25

Correas industriales

30

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En calidad y precio… Su mejor opción

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Transmisión de Potencia en Kw, por correa industrial según tipo: . DIAMETRO MINIMO DE POLEA

APLICACIÓN TABLAS PAGS 12 A 17

MM

PULG APROX/

RELACION

ITEMS

20 50 75 125 200 355 500

3/4 2 3 5 8 14 20

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2 vs 2 3 vs 3 4 vs 4 5 vs 5 6 vs 6 7 vs 7

9 15 25 40 9 25 60

63 90 140 224 63 140 330

2,1/2 3,1/2 5,1/2 9 2,1/2 5,1/2 13

3,91 4,55 3,91 2,86 3,91 3,91 4,29

8 vs 2 9 vs 3 10 vs 4 11 vs 5 12 vs 2 13 vs 4 14 vs 5

10 x 6 13 x 8 17 x 11 22 x 14

3,1 16 28 39

40 80 118 156

1,1/2 3 4,1/2 6

1,35 4,85 4,38 2,79

15 vs 2 16 vs 3 17 vs 4 18 vs 5

10 x 8 13 x 10 17 x 14 9,7 x 8 15,8 x 13,5 25,4 x 23

19 29 45 19 45 90

56 71 112 56 112 265

2,1/4 2,3/4 4,1/2 2,1/4 4,1/2 10,5

8,26 8,79 7,03 8,26 7,03 6,43

19 vs 2 20 vs 3 21 vs 4 22 vs 2 23 vs 4 24 vs 5

ITEM

TIPO CORREA

MEDIDAS SUP/INF MM

TRANSMITE MAX KW/ CORREA

1 2 3 4 5 6 7

Y, 2L Z, 3L A, 4L B, 5L C D E

6x4 10 x 6 13 x 8 17 x 11 22 x 14 32 x 19 38 x 23

0,6 2,3 3,3 6,4 14 32 50

8 9 10 11 12 13 14

SPZ SPA SPB SPC 3V 5V 8V

10 x 8 13 x 10 17 x 14 22 x 18 9,7 x 8 15,8 x 13,5 25,4 x 23

15 16 17 18

ZX AX BX CX

19 20 21 22 23 24

SPZX SPAX SPBX 3VX 5VX 8VX

A falta de tabla de transmisión de potencia por correa para todos los tipos enunciados en éste cuadro, se sugiere para la determinación aproximada de la potencia a transmitir por correa según los diámetros de poleas y velocidad a utilizar para nuestros cálculos, utilizar las tablas de las páginas 20 a 25 de este manual técnico aplicando la relación entre CORREAS EN “V” DE SECCION CLASICA y el otro posible tipo de correa a utilizar.

Ejemplo: Si tomamos el cálculo realizado en la página 19 de este manual “CÁLCULO DE TRANSMISIONES” encontramos que para el ejemplo, la potencia transmitida por cada correa TIPO A es 1.81 Kw. Al aplicar la relación de potencia entre la correa TIPO A DE SECCIÓN “V” CLASICA vs otros posibles tipos a utilizar, podemos estimar que dadas las condiciones específicas de éste cálculo cada correa transmite: TIPO

POTENCIA A TRANSMITIR POR CORREA

SPA AX SPAX

1.81 Kw. x 4.55 = 8.23 Kw. Aproximadamente 1.81 Kw. x 4.85 = 8.77 Kw. Aproximadamente 1.81 Kw. x 8.79 = 15.90 Kw. Aproximadamente

CORREAS A UTILIZAR SEGÚN EJERCICIO PAG 19 1 CORREA 1 CORREA 1 CORREA

El número de correas a utilizar con éstos tipos es UNA (1), porque la potencia a transmitir según el cálculo de la página 19 es 6.79 Kw. y la potencia estimada para cada uno de los otros tipos varía entre 8.23 Kw. y 15.90 Kw.

NOTA: El cálculo realizado para determinar la potencia a transmitir por cada correa utilizando el factor de relación es ESPECULATIVO, se sugiere aplicar las tablas técnicas del fabricante para cada TIPO DE CORREA. Es muy importante "respetar" los diámetros mínimos de las poleas.

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Información para cálculos de Transmisión .

Ciudad y fecha

:____________________________________

Nombre/ Razón Social

:____________________________________

Dirección

:____________________________________

Teléfono / fax

:____________________________________

x Tipo de motor y forma de arranque (directo, estrella, triangulo etc):

_______________

x Tipo de máquina accionada y condiciones de arranque (bajo carga, en vacío, etc.):

_______________

x Potencia del motor (recomendado por el fabricante de la máquina):

_______________

x Velocidad de motor o de contra-eje cuando se trata transmisiones múltiples:

_______________

x Velocidad requerida por la máquina:

_______________

x Diámetro exterior y tipo de la polea de la máquina (sí se tiene):

_______________

x Diámetro exterior y tipo de la polea del motor (si se tiene):

_______________

x Cuando se trata de contra-ejes, diámetro y tipo de la polea que recibe el movimiento del motor y diámetro de la polea motriz:

_______________

x Distancia aproximada entre ejes:

_______________

x Condiciones ambientales de funcionamiento (humedad, polvo, aceite, intemperie, etc.):

_______________

x Horas de funcionamiento diarias previstas:

_______________

NOTA:

En lo posible acompañe ésta información con un croquis de la transmisión.

TRANSMISIÓN “COMPUESTA” Para el cálculo de una transmisión compuesta, se utiliza exactamente la misma fórmula general. Se hace por “etapas” R.P.M. Eje conducido (generalmente velocidad de la máquina)

Polea conducida (generalmente polea de máquina) = Dpc

Máquina

Máquina

^ Le

^

Polea motriz (porque envía movimiento a la polea conducida) = Dpm R.P.M. Eje motriz (en el momento en que transmite movimiento)

Polea conducida (recibe movimiento) = Dpc

RPM eje conducido (en el momento en que recibe el movimiento)

^

Polea motriz (generalmente polea de motor) = Dpm R.P.M. Eje motriz (generalmente RPM motor)

Motor

Le = Longitud entre centros de ejes de la trasmisión

Editado por REXON de Colombia S.A. Octubre de 2005

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