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Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
1 1
EXPLICACIÓN DE LA
REGULACIÓN DE LA PRESIÓN
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
2
En los «álbumes de fotos» de esta página en facebook
encontrará la información publicada por «Oleohidráulica Industrial»
https://www.facebook.com/pages/OLEOHIDR%C3%81ULICA-INDUSTRIAL/141154685899979?sk=photos_albums
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
3 3
PREVIAMENTE PUEDEN VER:
Clasificación de las Válvulas de Presión de Acción Directa:
Página: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695869407095168&set=a.377396325609146.115252.141154685899979&type=3&theater
Grupo: https://www.facebook.com/groups/ofertas.oleohidraulica/594214053934099/
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
(Pilotaje interno / Drenaje interno)
Página: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=703667856315323&set=a.377396325609146.115252.141154685899979&type=3&theater
Grupo: https://www.facebook.com/groups/ofertas.oleohidraulica/599763670045804/
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
4
EXPLICACIÓN DE UNA VISIÓN SIMBÓLICA TRADICIONAL
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
5
Su Simbología
Válvula de Presión
Normalmente Cerrada de Acción Directa
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
6
Su Simbología
Está cerrada
Válvula de Presión
Normalmente Cerrada de Acción Directa
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
7
Su Simbología
Está cerrada
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
8
Su Simbología
Está abierta
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
9
Su Simbología
La válvula se abre y comienza la Regulación
de una presión Ps limitando su subida.
Está abierta
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
10
Su Simbología
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según la simbología tradicional.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
11
Su Simbología
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según la simbología tradicional.
Comenzamos por interpretar
que es un elemento de dos
vías
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
12
Su Simbología
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según la simbología tradicional.
Comenzamos por interpretar
que es un elemento de dos
vías, que está normalmente
cerrado
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
13
Su Simbología
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según la simbología tradicional.
Comenzamos por interpretar
que es un elemento de dos
vías, que está normalmente
cerrado, que pretende abrirse
por el efecto de la presión de
su entrada
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
14
Su Simbología
Comenzamos por interpretar
que es un elemento de dos
vías, que está normalmente
cerrado, que pretende abrirse
por el efecto de la presión de
su entrada, al vencer, la
fuerza de un muelle
previamente ajustada y la
presión que hay a su salida, a
través de su drenaje interno.
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según la simbología tradicional.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
15
Su Simbología
E interpretando, a su vez, su
capacidad reguladora al poder
establecer posiciones de
apertura indeterminadas a una
presión, más o menos,
constante. [Fuente de Presión]
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según la simbología tradicional.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
16
PERO EXISTE UNA INTERPRETACIÓN ORTODOXA DE SU
SIMBOLOGÍA QUE RESALTA SU PODER REGULADOR.
(AUNQUE NO SE SUELE USAR)
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
17
Su Simbología
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según esta simbología ortodoxa.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
18
Su Simbología
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según esta simbología ortodoxa.
Comenzamos por interpretar
que es un elemento de dos
vías
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
19
Su Simbología
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según esta simbología ortodoxa.
Comenzamos por interpretar
que es un elemento de dos
vías, que está normalmente
cerrado
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
20
Su Simbología
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según esta simbología ortodoxa.
Comenzamos por interpretar
que es un elemento de dos
vías, que está normalmente
cerrado, que pretende abrirse
por el efecto de la presión de
su entrada
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
21
Su Simbología
Comenzamos por interpretar
que es un elemento de dos
vías, que está normalmente
cerrado, que pretende abrirse
por el efecto de la presión de
su entrada, al vencer, la
fuerza de un muelle
previamente ajustada y la
presión que hay a su salida, a
través de su drenaje interno.
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según esta simbología ortodoxa.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
22
Su Simbología
Para interpretar simbólicamente esta
Regulación según esta simbología ortodoxa.
E interpretando, a su vez, su
capacidad reguladora al poder
establecer posiciones de
apertura indeterminadas a una
presión, más o menos,
constante. [Fuente de Presión]
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
23
Su Regulación
Es decir:
2
:queformataldeajustada,presióndediferencialacontrolaQue
QvRvPd-Ps
Pd-Ps
⋅=
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
24
Su Regulación
Siendo Rv una resistencia variable
autoregulada por la válvula
2
:queformataldeajustada,presióndediferencialacontrolaQue
QvRvPd-Ps
Pd-Ps
⋅=
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
25
Su Regulación
Rv
Pd-Ps
control.alrealizar tparavariablearesistencilandoautoajusta
presióndediferencialadecontrolelte,precisamen,establecerPara
2
Siendo
Qv
Pd-Ps
Rv
:Rv
=
Siendo Rv una resistencia variable
autoregulada por la válvula
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
26
Qv-QbQs
QvQs
Ps
válvulaladecaudaldeldependequecaudalel
élporcircularqueteneralsistemaelenestablecesequepresiónlaasíLimitando
=
Limitando la Ps que se establece en
el Sistema
Su Regulación
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
27
Rv
Pd-Ps
Qv
Qv
Pd-Ps
Rv
Rv
QvPs
:bieno
2
regulandoestáque
propiodelte,directamentambién,dependequeunaPero
=
=
Una Ps que se establece en el
Sistema
Su Regulación
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
28
Todo este galimatías intentaremos
explicarlo con otro tipo de diagrama
o representación para explicar el
funcionamiento de esta válvula en
este esquema.
Su Regulación
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
29
Su Regulación
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
30
Su Regulación
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Constante
del sistema
Qb
Qv
Caudal de la
válvula
Resistencia
variable
Rv
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Caudal de la bomba Qb
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
31
Su Regulación
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Ps
Presión del
sistema
2
QsRsPs ⋅=
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
32
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Pd-PsPd)-(Ps =
Su Regulación
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
33
Su Regulación
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Pa-Pd)-(PsPi-Pf;
Sp10
xKm
Pi-Pf
;
Sp10
xKm
PaPdPs
xKmxKmSpPd10SpPs10
:entonces
:quepuestoy
=
⋅
∆⋅
=
⋅
∆⋅
++=
∆⋅+⋅+⋅⋅=⋅⋅
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
34
Su Regulación
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
∆x
Apertura de
la válvula
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
35
( )
Km
SpPi-Pf10
x
Sp10
xKm
Pi-Pf
:Luego
:quevistoHemos
⋅⋅
=∆
⋅
∆⋅
=
Su Regulación
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
∆x
Apertura de
la válvula
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
36
Su Regulación
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Resistencia
variable
Rv
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
22
2
:comoy
xdefunciónesaperturadesecciónLa
Sa
Rv
QvRvPd-Ps;
Pd-Ps
SaQv
xx)2d(KSa
:
⋅
=
⋅=⋅⋅=
∆⋅∆⋅−⋅⋅=
∆
α
δ
δ
α
π
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
37
Su Regulación
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Qv
Caudal de la
válvula
Resistencia
variable
Rv
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rv
Pd-Ps
Qv
:quePuesto
=
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
38
Su Regulación
Qv-QbQs
:Por tanto
=
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Constante
del sistema
Qb
Qv
Caudal de la
válvula
Resistencia
variable
Rv
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Caudal de la bomba Qb
2
Y
QvRdPd ⋅=
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
39
Su Regulación
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Constante
del sistema
Qb
Qv
Caudal de la
válvula
Resistencia
variable
Rv
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Caudal de la bomba Qb
Cerrándose el característico círculo de regulación
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
40
Su Regulación
Caudal del
sistema
Qs = 0
Rs = 99999
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Constante
del sistema
Qb
Qv = Qb
Caudal de la
válvula
Resistencia
variable
Rv Mínima
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Presión de
taraje
Pt
Caudal de la bomba Qb
En el caso especial de la Presión de taraje. Pt
Entonces: Qv = Qb y Qs = 0 y Rs =99999
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
41
Su Regulación
Caudal del
sistema
Qs = 0
Rs = 99999
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Constante
del sistema
Qb
Qv = Qb
Caudal de la
válvula
Resistencia
variable
Rv Mínima
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Presión de
taraje
Pt
Caudal de la bomba Qb
Sólo son un reflejo de la anterior relación para abrir
un nuevo camino al haberse cerrado con Rs =
infinta y Qs = 0 el anterior camino.
Rv
Pd-Ps
Qv
:quePuesto
=
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
42
Su Regulación
Caudal del
sistema
Qs = 0
Rs = 99999
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Constante
del sistema
Qb
Qv = Qb
Caudal de la
válvula
Resistencia
variable
Rv Mínima
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Presión de
taraje
Pt
Caudal de la bomba Qb
Rv
Pd-Ps
Qv
:quePuesto
=
2
y
QvRvPd-Ps ⋅=
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Sólo son un reflejo de la anterior relación para abrir
un nuevo camino al haberse cerrado con Rs =
infinta y Qs = 0 el anterior camino.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
43
Su Regulación
Caudal del
sistema
Qs = 0
Rs = 99999
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Ps
Presión del
sistema
Constante
del sistema
Qb
Qv = Qb
Caudal de la
válvula
Resistencia
variable
Rv Mínima
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Presión de
taraje
Pt
Caudal de la bomba Qb
Pd-Pd)-(PsPs
y
=
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Sólo son un reflejo de la anterior relación para abrir
un nuevo camino al haberse cerrado con Rs =
infinta y Qs = 0 el anterior camino.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
44
ESTO LO PODEMOS PONER A PRUEBA EN LA SIMULACIÓN DE
LA VÁLVULA NORMALMENTE CERRADA DE ACCIÓN DIRECTA
EN MODO DE REGULACIÓN
PARA ELLO NOS APOYAREMOS EN ESTA “HOJA DE CÁLCULO”
https://www.facebook.com/groups/ofertas.oleohidraulica/602191049803066/
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
45
Tras los crédito en la hoja 00_Créditos
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
46
Y los formatos de colores en la hoja 0- Colores
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
47
Pasamos a la hoja de DATOS INICIALES
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
48
Qb =15 Qb = 15
Qb = 15
Donde, al proponer un caudal de 15 l/m , vemos como el programa nos ajusta un caudal de utilización de bomba
de 15 l/m . Y, al proponer una presión inicial de 75 bars , conseguimos una presión de taraje Pt = 90 bars.
Pt = 90
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
49
Con lo cual pasamos a ver la hoja ‘PRUEBAS Rs’
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
50
Con lo cual pasamos a ver la hoja ‘PRUEBAS Rs’
Donde vemos como Rv es infinita pues aún está cerrada la válvula sin haber Regulación por ser Rs = 0
Manteniéndose así hasta que…
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
51
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Rs = 2.66
Ps = 87
Qs = 5,66
Qv = 9,34 Pd = 0
Al ajustar una Rs = 0,34 comienza a abrir siendo: Qs = 14,94 y Qv = 0,06 y Rv = 21.001,5543 ; habiéndose
superado en 1 bar la presión inicial de 75 bars. Ps = 76
Rd = 0
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
52
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Rs = 2.66
Ps = 87
Qs = 5,66
Qv = 9,34 Pd = 0
Pero al ajustar una Rs = 2,66 se nos establece una presión Ps = 87 y Pd = 0 al haber ajustado una Rd = 0
mientras continua siendo la presión de taraje Pt = 90 . En estas circunstancias la válvula está abierta y pasa por
ella un caudal Qv = 9,34 siendo, por tanto, Qs = 5,66.
Rd = 0
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
53
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Rs = 2.66
Ps = 87
Qs = 5,66
Qv = 9,34 Pd = 0
La válvula está regulando. Ha autoajustado una Rv = 0,9975 .
Rd = 0
Rv = 0,9975
Pt = 90
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
54
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Rs = 2,66
Ps = 102
Qs = 6,10
Qv = 8,90 Pd = 15
Si ahora ajustamos una Rd = 0,19 vemos como cambia todo a excepción de que se intenta mantener la
diferencia de presión (Ps – Pd) = 87 . Pero desde luego Ps pasa a ser Ps = 102 y Pt = 133
Rd = 0,19
Rv = 1,0958
Pt = 133
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
55
Analicemos los cambios
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Constante
del sistema
Qb
Qv
Caudal de la
válvula
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Caudal de la bomba Qb
8,895
9,339
86,74
87,01
0, 19
0,00
6,10
5,66
11,74
12,01
0,21019
0,21558
1,0958
0,9975
Resistencia
variable
Rv
15
0
2,66
2,66
101,74
87,01
Ps
Presión del
sistema
Antes
Ahora
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
56
Analicemos los cambios
Al subir la resistencia Rd, lógicamente sube la presión Pd
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Constante
del sistema
Qb
Qv
Caudal de la
válvula
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Caudal de la bomba Qb
8,895
9,339
86,74
87,01
0, 19
0,00
6,10
5,66
11,74
12,01
0,21019
0,21558
1,0958
0,9975
Resistencia
variable
Rv
15
0
2,66
2,66
101,74
87,01
Ps
Presión del
sistema
Antes
Ahora
Sube
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
57
Sube
Analicemos los cambios
Y en principio también sube Ps. Ahora bien si sube Ps y no
se ha modificado la Rs eso implica que también sube Qs ,
con lo cual aún se facilita más la subida de Ps
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Constante
del sistema
Qb
Qv
Caudal de la
válvula
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Caudal de la bomba Qb
8,895
9,339
86,74
87,01
0, 19
0,00
6,10
5,66
11,74
12,01
0,21019
0,21558
1,0958
0,9975
Resistencia
variable
Rv
15
0
2,66
2,66
101,74
87,01
Ps
Presión del
sistema
Antes
Ahora
Sube
Sube
Constante
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
58
Analicemos los cambios
Si bien ha subido Ps como consecuencia de la subida de Pd no
ocurre así con la diferencia (Ps – Pd) que, aunque varíe poco,
debe variar algo al disminuir el Qv por haber subido el Qs
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Constante
del sistema
Qb
Qv
Caudal de la
válvula
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Caudal de la bomba Qb
8,895
9,339
86,74
87,01
0, 19
0,00
6,10
5,66
11,74
12,01
0,21019
0,21558
1,0958
0,9975
Resistencia
variable
Rv
15
0
2,66
2,66
101,74
87,01
Ps
Presión del
sistema
Antes
Ahora
Sube
Constante
Baja
Baja SubeSube
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
59
Analicemos los cambios
Pues bien, esa ligera bajada de (Ps – Pd) nos da como
resultado una bajada del (Pf – Pi) al mantenerse constante la
presión de ajuste Pa = 75
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Constante
del sistema
Qb
Qv
Caudal de la
válvula
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Caudal de la bomba Qb
8,895
9,339
86,74
87,01
0, 19
0,00
6,10
5,66
11,74
12,01
0,21019
0,21558
1,0958
0,9975
Resistencia
variable
Rv
15
0
2,66
2,66
101,74
87,01
Ps
Presión del
sistema
Antes
Ahora
Sube
Constante
Baja
Baja
Baja
SubeSube
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
60
Analicemos los cambios
Haciendo que baje la apertura de la válvula (se cierra un poco),
lo que provoca que, por tanto, su resistencia variable Rv suba
ajustando y ajustándose al descenso de Qv propiciado por la
subida de Qs al subir Ps y no haber cambiado Rs
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Constante
del sistema
Qb
Qv
Caudal de la
válvula
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Caudal de la bomba Qb
8,895
9,339
86,74
87,01
0, 19
0,00
6,10
5,66
11,74
12,01
0,21019
0,21558
1,0958
0,9975
Resistencia
variable
Rv
15
0
2,66
2,66
101,74
87,01
Ps
Presión del
sistema
Antes
Ahora
Sube
Constante
Baja
Baja
Baja
Sube
Baja
SubeSube
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
61
Analicemos los cambios
Cerrándose así el círculo
(característico de toda autoregulación)
Caudal del
sistema
Qs
Rs
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Constante
del sistema
Qb
Qv
Caudal de la
válvula
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Caudal de la bomba Qb
8,895
9,339
86,74
87,01
0, 19
0,00
6,10
5,66
11,74
12,01
0,21019
0,21558
1,0958
0,9975
Resistencia
variable
Rv
15
0
2,66
2,66
101,74
87,01
Ps
Presión del
sistema
Antes
Ahora
Sube
Constante
Baja
Baja
Baja
Sube
Baja
SubeSube
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
62
ANÁLISIS DE LA PRESIÓN DE TARAJE
Y SU VARIACIÓN
TAMBIÉN PARA ELLO NOS APOYAREMOS EN ESTA “HOJA DE CÁLCULO”
https://www.facebook.com/groups/ofertas.oleohidraulica/602191049803066/
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
63
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Rs=9999999999
INFINITA
Ps = 90
Qs = 0
Qv = 15 Pd = 0
Donde al ajustar una Rs = 99999999 osease: INFINITA y tener Rd = 0 con Pd = 0 se nos establece la presión
Ps = 90 igual a la presión de taraje Pt = 90 ; pues precisamente esa es la definición de presión de taraje: la
presión del sistema cuando todo el caudal pasa por la válvula de presión. En nuestro caso Qs = 0 y Qv = 15
Rd = 0
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
64
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Rs=9999999999
INFINITA
Ps = 90
Qs = 0
Qv = 15 Pd = 43
Pero al ajustar una Rs = 99999999 osease: INFINITA y tener Rd = 0,19 con Pd = 43 se nos establece la presión
Ps = 133 igual a la presión de taraje Pt = 133 que también cambia ; pues precisamente esa es la definición:
“Presión de taraje es la presión del sistema cuando todo el caudal pasa por la válvula de presión”.
Rd = 0
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
65
90
Analicemos los cambios
Caudal del
sistema
Qs=0
Rs= infinita
Resistencia
del sistema
Presión del
drenaje
Pd
Presión de
ajuste
Pa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Constantes
de la válvula
Sp y Km
(Pf – Pi)
Dif. Presión
Regulación
Constante
del sistema
Qb
Qv = 15
Caudal de la
válvula
Constante de la
válvula
Sa
∆x
Apertura de
la válvula
Sección pilotaje Sp y
constante de muelle Km
Sección de apertura Sa
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
Rd
Resistencia
del drenaje
Caudal de la bomba Qb
15
15
90
90
0, 19
0,00
0
0
15
15
0,27487
0,27487
0,4014
0,4014
Resistencia
variable
Rv
43
0
####
####
133
90
Ps
Presión del
sistema
(Ps – Pd)
Dif. Presión
Válvula
90
Que como se ve es entonces: cuando está a su presión de
taraje; cuando la válvula está realmente estabilizada. No
provocándose en ella ningún cambio salvo la suma de su
presión de drenaje (o de salida) a la presión de taraje primigenia.
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
66
Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
Estableciéndose lo que siempre se ha dicho de este tipo de válvulas: “Que su presión de taraje Pt es igual a la
presión de taraje inicial Pt0 [o en origen cuando Pd = 0] más la presión de su salida (drenaje interno), osease,
más Pd.
PdPtPt 0 +=
Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
67
Es instructor de «Automatización Oleohidráulica»
En el Centro de Formación Profesional para el Empleo de Avilés
Carlos Muñiz Cueto
muizcueto.carlos@gmail.com

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Regulación de la presión por una válvula N.C.

  • 1. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 1 1 EXPLICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PRESIÓN
  • 2. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 2 En los «álbumes de fotos» de esta página en facebook encontrará la información publicada por «Oleohidráulica Industrial» https://www.facebook.com/pages/OLEOHIDR%C3%81ULICA-INDUSTRIAL/141154685899979?sk=photos_albums
  • 3. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 3 3 PREVIAMENTE PUEDEN VER: Clasificación de las Válvulas de Presión de Acción Directa: Página: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695869407095168&set=a.377396325609146.115252.141154685899979&type=3&theater Grupo: https://www.facebook.com/groups/ofertas.oleohidraulica/594214053934099/ Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa (Pilotaje interno / Drenaje interno) Página: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=703667856315323&set=a.377396325609146.115252.141154685899979&type=3&theater Grupo: https://www.facebook.com/groups/ofertas.oleohidraulica/599763670045804/
  • 4. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 4 EXPLICACIÓN DE UNA VISIÓN SIMBÓLICA TRADICIONAL
  • 5. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 5 Su Simbología Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
  • 6. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 6 Su Simbología Está cerrada Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa
  • 7. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 7 Su Simbología Está cerrada
  • 8. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 8 Su Simbología Está abierta
  • 9. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 9 Su Simbología La válvula se abre y comienza la Regulación de una presión Ps limitando su subida. Está abierta
  • 10. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 10 Su Simbología Para interpretar simbólicamente esta Regulación según la simbología tradicional.
  • 11. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 11 Su Simbología Para interpretar simbólicamente esta Regulación según la simbología tradicional. Comenzamos por interpretar que es un elemento de dos vías
  • 12. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 12 Su Simbología Para interpretar simbólicamente esta Regulación según la simbología tradicional. Comenzamos por interpretar que es un elemento de dos vías, que está normalmente cerrado
  • 13. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 13 Su Simbología Para interpretar simbólicamente esta Regulación según la simbología tradicional. Comenzamos por interpretar que es un elemento de dos vías, que está normalmente cerrado, que pretende abrirse por el efecto de la presión de su entrada
  • 14. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 14 Su Simbología Comenzamos por interpretar que es un elemento de dos vías, que está normalmente cerrado, que pretende abrirse por el efecto de la presión de su entrada, al vencer, la fuerza de un muelle previamente ajustada y la presión que hay a su salida, a través de su drenaje interno. Para interpretar simbólicamente esta Regulación según la simbología tradicional.
  • 15. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 15 Su Simbología E interpretando, a su vez, su capacidad reguladora al poder establecer posiciones de apertura indeterminadas a una presión, más o menos, constante. [Fuente de Presión] Para interpretar simbólicamente esta Regulación según la simbología tradicional.
  • 16. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 16 PERO EXISTE UNA INTERPRETACIÓN ORTODOXA DE SU SIMBOLOGÍA QUE RESALTA SU PODER REGULADOR. (AUNQUE NO SE SUELE USAR)
  • 17. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 17 Su Simbología Para interpretar simbólicamente esta Regulación según esta simbología ortodoxa.
  • 18. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 18 Su Simbología Para interpretar simbólicamente esta Regulación según esta simbología ortodoxa. Comenzamos por interpretar que es un elemento de dos vías
  • 19. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 19 Su Simbología Para interpretar simbólicamente esta Regulación según esta simbología ortodoxa. Comenzamos por interpretar que es un elemento de dos vías, que está normalmente cerrado
  • 20. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 20 Su Simbología Para interpretar simbólicamente esta Regulación según esta simbología ortodoxa. Comenzamos por interpretar que es un elemento de dos vías, que está normalmente cerrado, que pretende abrirse por el efecto de la presión de su entrada
  • 21. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 21 Su Simbología Comenzamos por interpretar que es un elemento de dos vías, que está normalmente cerrado, que pretende abrirse por el efecto de la presión de su entrada, al vencer, la fuerza de un muelle previamente ajustada y la presión que hay a su salida, a través de su drenaje interno. Para interpretar simbólicamente esta Regulación según esta simbología ortodoxa.
  • 22. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 22 Su Simbología Para interpretar simbólicamente esta Regulación según esta simbología ortodoxa. E interpretando, a su vez, su capacidad reguladora al poder establecer posiciones de apertura indeterminadas a una presión, más o menos, constante. [Fuente de Presión]
  • 23. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 23 Su Regulación Es decir: 2 :queformataldeajustada,presióndediferencialacontrolaQue QvRvPd-Ps Pd-Ps ⋅=
  • 24. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 24 Su Regulación Siendo Rv una resistencia variable autoregulada por la válvula 2 :queformataldeajustada,presióndediferencialacontrolaQue QvRvPd-Ps Pd-Ps ⋅=
  • 25. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 25 Su Regulación Rv Pd-Ps control.alrealizar tparavariablearesistencilandoautoajusta presióndediferencialadecontrolelte,precisamen,establecerPara 2 Siendo Qv Pd-Ps Rv :Rv = Siendo Rv una resistencia variable autoregulada por la válvula
  • 26. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 26 Qv-QbQs QvQs Ps válvulaladecaudaldeldependequecaudalel élporcircularqueteneralsistemaelenestablecesequepresiónlaasíLimitando = Limitando la Ps que se establece en el Sistema Su Regulación
  • 27. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 27 Rv Pd-Ps Qv Qv Pd-Ps Rv Rv QvPs :bieno 2 regulandoestáque propiodelte,directamentambién,dependequeunaPero = = Una Ps que se establece en el Sistema Su Regulación
  • 28. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 28 Todo este galimatías intentaremos explicarlo con otro tipo de diagrama o representación para explicar el funcionamiento de esta válvula en este esquema. Su Regulación
  • 29. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 29 Su Regulación
  • 30. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 30 Su Regulación Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Constante del sistema Qb Qv Caudal de la válvula Resistencia variable Rv Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Caudal de la bomba Qb
  • 31. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 31 Su Regulación Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Ps Presión del sistema 2 QsRsPs ⋅=
  • 32. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 32 Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Pd-PsPd)-(Ps = Su Regulación
  • 33. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 33 Su Regulación Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Pa-Pd)-(PsPi-Pf; Sp10 xKm Pi-Pf ; Sp10 xKm PaPdPs xKmxKmSpPd10SpPs10 :entonces :quepuestoy = ⋅ ∆⋅ = ⋅ ∆⋅ ++= ∆⋅+⋅+⋅⋅=⋅⋅
  • 34. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 34 Su Regulación Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km ∆x Apertura de la válvula Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema
  • 35. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 35 ( ) Km SpPi-Pf10 x Sp10 xKm Pi-Pf :Luego :quevistoHemos ⋅⋅ =∆ ⋅ ∆⋅ = Su Regulación Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación ∆x Apertura de la válvula Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema
  • 36. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 36 Su Regulación Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Resistencia variable Rv Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa 22 2 :comoy xdefunciónesaperturadesecciónLa Sa Rv QvRvPd-Ps; Pd-Ps SaQv xx)2d(KSa : ⋅ = ⋅=⋅⋅= ∆⋅∆⋅−⋅⋅= ∆ α δ δ α π
  • 37. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 37 Su Regulación Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema Qv Caudal de la válvula Resistencia variable Rv Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rv Pd-Ps Qv :quePuesto =
  • 38. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 38 Su Regulación Qv-QbQs :Por tanto = Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema Constante del sistema Qb Qv Caudal de la válvula Resistencia variable Rv (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Caudal de la bomba Qb 2 Y QvRdPd ⋅=
  • 39. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 39 Su Regulación Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Constante del sistema Qb Qv Caudal de la válvula Resistencia variable Rv Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Caudal de la bomba Qb Cerrándose el característico círculo de regulación
  • 40. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 40 Su Regulación Caudal del sistema Qs = 0 Rs = 99999 Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Constante del sistema Qb Qv = Qb Caudal de la válvula Resistencia variable Rv Mínima Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Presión de taraje Pt Caudal de la bomba Qb En el caso especial de la Presión de taraje. Pt Entonces: Qv = Qb y Qs = 0 y Rs =99999 (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula
  • 41. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 41 Su Regulación Caudal del sistema Qs = 0 Rs = 99999 Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema Constante del sistema Qb Qv = Qb Caudal de la válvula Resistencia variable Rv Mínima (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Presión de taraje Pt Caudal de la bomba Qb Sólo son un reflejo de la anterior relación para abrir un nuevo camino al haberse cerrado con Rs = infinta y Qs = 0 el anterior camino. Rv Pd-Ps Qv :quePuesto = (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula
  • 42. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 42 Su Regulación Caudal del sistema Qs = 0 Rs = 99999 Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema Constante del sistema Qb Qv = Qb Caudal de la válvula Resistencia variable Rv Mínima (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Presión de taraje Pt Caudal de la bomba Qb Rv Pd-Ps Qv :quePuesto = 2 y QvRvPd-Ps ⋅= (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Sólo son un reflejo de la anterior relación para abrir un nuevo camino al haberse cerrado con Rs = infinta y Qs = 0 el anterior camino.
  • 43. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 43 Su Regulación Caudal del sistema Qs = 0 Rs = 99999 Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Ps Presión del sistema Constante del sistema Qb Qv = Qb Caudal de la válvula Resistencia variable Rv Mínima (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Presión de taraje Pt Caudal de la bomba Qb Pd-Pd)-(PsPs y = (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Sólo son un reflejo de la anterior relación para abrir un nuevo camino al haberse cerrado con Rs = infinta y Qs = 0 el anterior camino.
  • 44. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 44 ESTO LO PODEMOS PONER A PRUEBA EN LA SIMULACIÓN DE LA VÁLVULA NORMALMENTE CERRADA DE ACCIÓN DIRECTA EN MODO DE REGULACIÓN PARA ELLO NOS APOYAREMOS EN ESTA “HOJA DE CÁLCULO” https://www.facebook.com/groups/ofertas.oleohidraulica/602191049803066/
  • 45. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 45 Tras los crédito en la hoja 00_Créditos Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
  • 46. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 46 Y los formatos de colores en la hoja 0- Colores Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
  • 47. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 47 Pasamos a la hoja de DATOS INICIALES Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
  • 48. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 48 Qb =15 Qb = 15 Qb = 15 Donde, al proponer un caudal de 15 l/m , vemos como el programa nos ajusta un caudal de utilización de bomba de 15 l/m . Y, al proponer una presión inicial de 75 bars , conseguimos una presión de taraje Pt = 90 bars. Pt = 90 Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
  • 49. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 49 Con lo cual pasamos a ver la hoja ‘PRUEBAS Rs’ Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
  • 50. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 50 Con lo cual pasamos a ver la hoja ‘PRUEBAS Rs’ Donde vemos como Rv es infinita pues aún está cerrada la válvula sin haber Regulación por ser Rs = 0 Manteniéndose así hasta que… Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C.
  • 51. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 51 Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C. Rs = 2.66 Ps = 87 Qs = 5,66 Qv = 9,34 Pd = 0 Al ajustar una Rs = 0,34 comienza a abrir siendo: Qs = 14,94 y Qv = 0,06 y Rv = 21.001,5543 ; habiéndose superado en 1 bar la presión inicial de 75 bars. Ps = 76 Rd = 0
  • 52. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 52 Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C. Rs = 2.66 Ps = 87 Qs = 5,66 Qv = 9,34 Pd = 0 Pero al ajustar una Rs = 2,66 se nos establece una presión Ps = 87 y Pd = 0 al haber ajustado una Rd = 0 mientras continua siendo la presión de taraje Pt = 90 . En estas circunstancias la válvula está abierta y pasa por ella un caudal Qv = 9,34 siendo, por tanto, Qs = 5,66. Rd = 0
  • 53. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 53 Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C. Rs = 2.66 Ps = 87 Qs = 5,66 Qv = 9,34 Pd = 0 La válvula está regulando. Ha autoajustado una Rv = 0,9975 . Rd = 0 Rv = 0,9975 Pt = 90
  • 54. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 54 Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C. Rs = 2,66 Ps = 102 Qs = 6,10 Qv = 8,90 Pd = 15 Si ahora ajustamos una Rd = 0,19 vemos como cambia todo a excepción de que se intenta mantener la diferencia de presión (Ps – Pd) = 87 . Pero desde luego Ps pasa a ser Ps = 102 y Pt = 133 Rd = 0,19 Rv = 1,0958 Pt = 133
  • 55. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 55 Analicemos los cambios Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Constante del sistema Qb Qv Caudal de la válvula Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Caudal de la bomba Qb 8,895 9,339 86,74 87,01 0, 19 0,00 6,10 5,66 11,74 12,01 0,21019 0,21558 1,0958 0,9975 Resistencia variable Rv 15 0 2,66 2,66 101,74 87,01 Ps Presión del sistema Antes Ahora
  • 56. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 56 Analicemos los cambios Al subir la resistencia Rd, lógicamente sube la presión Pd Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Constante del sistema Qb Qv Caudal de la válvula Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Caudal de la bomba Qb 8,895 9,339 86,74 87,01 0, 19 0,00 6,10 5,66 11,74 12,01 0,21019 0,21558 1,0958 0,9975 Resistencia variable Rv 15 0 2,66 2,66 101,74 87,01 Ps Presión del sistema Antes Ahora Sube
  • 57. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 57 Sube Analicemos los cambios Y en principio también sube Ps. Ahora bien si sube Ps y no se ha modificado la Rs eso implica que también sube Qs , con lo cual aún se facilita más la subida de Ps Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Constante del sistema Qb Qv Caudal de la válvula Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Caudal de la bomba Qb 8,895 9,339 86,74 87,01 0, 19 0,00 6,10 5,66 11,74 12,01 0,21019 0,21558 1,0958 0,9975 Resistencia variable Rv 15 0 2,66 2,66 101,74 87,01 Ps Presión del sistema Antes Ahora Sube Sube Constante
  • 58. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 58 Analicemos los cambios Si bien ha subido Ps como consecuencia de la subida de Pd no ocurre así con la diferencia (Ps – Pd) que, aunque varíe poco, debe variar algo al disminuir el Qv por haber subido el Qs Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Constante del sistema Qb Qv Caudal de la válvula Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Caudal de la bomba Qb 8,895 9,339 86,74 87,01 0, 19 0,00 6,10 5,66 11,74 12,01 0,21019 0,21558 1,0958 0,9975 Resistencia variable Rv 15 0 2,66 2,66 101,74 87,01 Ps Presión del sistema Antes Ahora Sube Constante Baja Baja SubeSube
  • 59. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 59 Analicemos los cambios Pues bien, esa ligera bajada de (Ps – Pd) nos da como resultado una bajada del (Pf – Pi) al mantenerse constante la presión de ajuste Pa = 75 Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Constante del sistema Qb Qv Caudal de la válvula Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Caudal de la bomba Qb 8,895 9,339 86,74 87,01 0, 19 0,00 6,10 5,66 11,74 12,01 0,21019 0,21558 1,0958 0,9975 Resistencia variable Rv 15 0 2,66 2,66 101,74 87,01 Ps Presión del sistema Antes Ahora Sube Constante Baja Baja Baja SubeSube
  • 60. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 60 Analicemos los cambios Haciendo que baje la apertura de la válvula (se cierra un poco), lo que provoca que, por tanto, su resistencia variable Rv suba ajustando y ajustándose al descenso de Qv propiciado por la subida de Qs al subir Ps y no haber cambiado Rs Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Constante del sistema Qb Qv Caudal de la válvula Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Caudal de la bomba Qb 8,895 9,339 86,74 87,01 0, 19 0,00 6,10 5,66 11,74 12,01 0,21019 0,21558 1,0958 0,9975 Resistencia variable Rv 15 0 2,66 2,66 101,74 87,01 Ps Presión del sistema Antes Ahora Sube Constante Baja Baja Baja Sube Baja SubeSube
  • 61. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 61 Analicemos los cambios Cerrándose así el círculo (característico de toda autoregulación) Caudal del sistema Qs Rs Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Constante del sistema Qb Qv Caudal de la válvula Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Caudal de la bomba Qb 8,895 9,339 86,74 87,01 0, 19 0,00 6,10 5,66 11,74 12,01 0,21019 0,21558 1,0958 0,9975 Resistencia variable Rv 15 0 2,66 2,66 101,74 87,01 Ps Presión del sistema Antes Ahora Sube Constante Baja Baja Baja Sube Baja SubeSube
  • 62. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 62 ANÁLISIS DE LA PRESIÓN DE TARAJE Y SU VARIACIÓN TAMBIÉN PARA ELLO NOS APOYAREMOS EN ESTA “HOJA DE CÁLCULO” https://www.facebook.com/groups/ofertas.oleohidraulica/602191049803066/
  • 63. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 63 Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C. Rs=9999999999 INFINITA Ps = 90 Qs = 0 Qv = 15 Pd = 0 Donde al ajustar una Rs = 99999999 osease: INFINITA y tener Rd = 0 con Pd = 0 se nos establece la presión Ps = 90 igual a la presión de taraje Pt = 90 ; pues precisamente esa es la definición de presión de taraje: la presión del sistema cuando todo el caudal pasa por la válvula de presión. En nuestro caso Qs = 0 y Qv = 15 Rd = 0
  • 64. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 64 Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C. Rs=9999999999 INFINITA Ps = 90 Qs = 0 Qv = 15 Pd = 43 Pero al ajustar una Rs = 99999999 osease: INFINITA y tener Rd = 0,19 con Pd = 43 se nos establece la presión Ps = 133 igual a la presión de taraje Pt = 133 que también cambia ; pues precisamente esa es la definición: “Presión de taraje es la presión del sistema cuando todo el caudal pasa por la válvula de presión”. Rd = 0
  • 65. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 65 90 Analicemos los cambios Caudal del sistema Qs=0 Rs= infinita Resistencia del sistema Presión del drenaje Pd Presión de ajuste Pa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Constantes de la válvula Sp y Km (Pf – Pi) Dif. Presión Regulación Constante del sistema Qb Qv = 15 Caudal de la válvula Constante de la válvula Sa ∆x Apertura de la válvula Sección pilotaje Sp y constante de muelle Km Sección de apertura Sa (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula Rd Resistencia del drenaje Caudal de la bomba Qb 15 15 90 90 0, 19 0,00 0 0 15 15 0,27487 0,27487 0,4014 0,4014 Resistencia variable Rv 43 0 #### #### 133 90 Ps Presión del sistema (Ps – Pd) Dif. Presión Válvula 90 Que como se ve es entonces: cuando está a su presión de taraje; cuando la válvula está realmente estabilizada. No provocándose en ella ningún cambio salvo la suma de su presión de drenaje (o de salida) a la presión de taraje primigenia.
  • 66. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 66 Explicación de la Regulación de una Válvula de Presión N.C. Estableciéndose lo que siempre se ha dicho de este tipo de válvulas: “Que su presión de taraje Pt es igual a la presión de taraje inicial Pt0 [o en origen cuando Pd = 0] más la presión de su salida (drenaje interno), osease, más Pd. PdPtPt 0 +=
  • 67. Válvula de Presión Normalmente Cerrada de Acción Directa 67 Es instructor de «Automatización Oleohidráulica» En el Centro de Formación Profesional para el Empleo de Avilés Carlos Muñiz Cueto muizcueto.carlos@gmail.com