Cálculo técnico · Platos hidráulicos y cilindros giratorios
Calculadora de fuerza de sujeción y tracción del cilindro
Estime la fuerza teórica del cilindro hidráulico, la fuerza efectiva del tirante y la sujeción aproximada del plato a partir del tamaño, el área del pistón y la presión. El resultado es una referencia inicial de selección; no representa una medición de la fuerza real en máquina.
Referencias técnicas y datos de producto
Esta herramienta estima la fuerza teórica del cilindro y la fuerza aproximada de sujeción a partir del tamaño de plato, el área del pistón y la presión. Utiliza los datos técnicos KORRETTO como referencia para una evaluación inicial del plato, del cilindro y de la presión.
Si no conoce el modelo, la tracción admisible, la fuerza máxima de sujeción o el área del pistón, consulte las fichas de platos accionados, platos hidráulicos de 3 garras con agujero pasante, platos hidráulicos de 2 garras con agujero pasante, platos hidráulicos de 4 garras con agujero pasante, platos hidráulicos de 3 garras sin agujero pasante y cilindros hidráulicos giratorios para confirmar los parámetros.
Datos del plato, cilindro y presión
¿Cómo se estima la fuerza de sujeción hidráulica?
| Concepto | Fórmula / Comprobación | Interpretación |
|---|---|---|
| Fuerza de tracción del cilindro hidráulico | Presión MPa × área del pistón cm² × 0,1 | Una presión de 1 MPa sobre 1 cm² genera 0,1 kN. |
| Comprobación de la fuerza del tirante | compare la fuerza teórica del cilindro con la tracción admisible del plato | Si la fuerza calculada supera la tracción admisible, ajuste y verifique el accionamiento; el cálculo no limita físicamente la fuerza. |
| Fuerza total de sujeción estimada | La estimación aplica la relación técnica entre tracción admisible y fuerza máxima de sujeción solamente cuando la fuerza de entrada no supera el límite del plato. | Solo para comparación inicial. |
| Fuerza media de sujeción por garra | Fuerza total estimada ÷ número de garras | Valor medio de referencia; no es la fuerza real en cada punto de contacto. |
La fuerza real depende de las revoluciones, la masa y altura de las garras, el diámetro de amarre, la lubricación, el desgaste y el montaje del tirante. El trabajo a altas revoluciones, con pared delgada, desbaste intenso o platos especiales requiere revisión técnica.
Aplicaciones de la calculadora
Selección inicial de platos hidráulicos
Compare el tamaño, la tracción admisible y la fuerza máxima de sujeción antes de la selección definitiva.
Compatibilidad del cilindro giratorio
Estime la fuerza teórica a partir del cilindro recomendado o de un área de pistón personalizada.
Referencia de presión hidráulica
Compruebe si la presión prevista se aproxima al límite de tracción admisible del plato.
Estudio de sustitución
Compare el plato o cilindro existente con otro modelo antes de la revisión técnica detallada.
Cilindros alternativos
Estime si un cilindro distinto del recomendado puede superar la fuerza admisible del plato.
La estimación no permite validar por sí sola
- La fuerza dinámica de sujeción a altas revoluciones.
- La seguridad durante operaciones con grandes fuerzas de corte.
- La deformación de piezas de pared delgada.
- Platos especiales fuera de los límites admisibles.
- Aplicaciones sin datos de masa de garras, radio de amarre o rozamiento de la pieza.
Explicación de parámetros
| Parámetro | Interpretación técnica |
|---|---|
| Presión hidráulica MPa | Presión suministrada por la central hidráulica. |
| Área del pistón cm² | Área efectiva sometida a presión; en tracción normalmente se resta el área del vástago. |
| Tracción admisible del plato | Límite de fuerza axial admisible para el modelo de plato. |
| Fuerza máxima de sujeción | Fuerza total máxima en las condiciones especificadas. |
| Fuerza media de sujeción por garra | Fuerza total estimada dividida entre el número de garras. |
| Presión máxima de servicio | Límite de presión indicado para el plato o cilindro giratorio. |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la fuerza de sujeción hidráulica?
Se estima la fuerza del cilindro multiplicando la presión en MPa por el área en cm² y por 0,1. Si no supera la tracción admisible, se aplica la relación entre fuerza máxima de sujeción y tracción admisible. Si la supera, debe ajustarse y verificarse el accionamiento real.
¿Por qué dos cilindros generan fuerzas distintas con la misma presión?
La fuerza depende del área efectiva del pistón. A igual presión, un área mayor produce más fuerza teórica. En tracción, el área del vástago normalmente reduce el área efectiva.
¿Puedo usar un cilindro giratorio distinto del recomendado?
Sí. Seleccione área o diámetro de pistón personalizado e introduzca los datos reales. Compruebe también la tracción admisible del plato, la carrera, la interfaz de montaje y las condiciones reales de amarre.
¿Puede utilizarse el resultado como valor definitivo de seguridad?
No. Es una estimación inicial. La fuerza real depende de las revoluciones, la masa y altura de las garras, el diámetro de amarre, la lubricación, el desgaste, el tirante y el rozamiento con la pieza.
¿Por qué se limita el cálculo a la tracción admisible?
La tracción admisible es el límite de fuerza axial que puede recibir el plato. Aunque el cilindro genere más fuerza, ese límite no debe superarse. La calculadora no limita físicamente la presión ni la fuerza de la máquina y no muestra una estimación de sujeción válida cuando la fuerza de entrada supera ese límite.
¿Cambia el cálculo entre platos con y sin agujero pasante?
La fórmula es la misma, pero cambian la estructura, el cilindro recomendado, el área del pistón y los límites de fuerza. Los platos con agujero pasante suelen utilizar cilindros huecos; los platos sin paso central suelen utilizar cilindros sin agujero pasante.
¿Conviene introducir el área o el diámetro del pistón?
Si la ficha indica las áreas de tracción y empuje, utilice esos valores. El modo de diámetros sirve cuando solo se conocen el diámetro del pistón y el del vástago.
¿Cuándo debo enviar planos para revisión técnica?
Cuando la pieza sea de pared delgada o excéntrica, se trabaje con grandes fuerzas de corte o altas revoluciones, las garras sean pesadas, el radio de amarre sea grande o la combinación plato-cilindro no esté recomendada.