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Válvulas Neumáticas
Tipos de Válvulas
 Al lado se muestran
válvulas: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2,
3/3, 4/3 & 5/3
 El primer dígito indica el
número de puertos, sean
éstos de alimentación, de
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(no incluye puertos de
mando o pilotaje)
 El segundo dígito indica
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de la válvula
 Por ejemplo: una válvula
3/2 tiene 3 puertos y 2
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Mandos
 Un mando es el mecanismo
que provoca la conmutación
de una válvula
 Los mandos se clasifican en
manuales, mecánicos,
neumáticos y eléctricos
Botón
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Push button
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Solenoide
Solenoid pilot
with manual override
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supply
Solenoide con
pilotaje manual y
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neumática
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When no integral
or external pilot
supply is shown it
is assumed to be
integral
Cilindro simple efecto
controlado por una válvula 3/2
 Una válvula 3/2 posee dos
posiciones: abierta o cerrada
 Se utiliza para controlar un
cilindro de simple efecto
 En la posición normal, la
válvula está cerrada
(accionada por el resorte)
 En la posición conmutada la
válvula está abierta (accionada
por el botón)
 El boton debe mantenerse
apretado para que el vástago
se mantenga extendido
1
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Cilindro doble efecto
controlado por una válvula 5/2
 Una válvula 5/2 siempre está
abierta (permite el paso del
aire). Se usa para controlar un
cilindro de doble efecto
 En la posición normal la
válvula permite el paso del aire
hacia el puerto de salida 2 (el
puerto 4 permite el escape del
aire hacia el puerto 5)
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hacia el puerto de salida 2 (el
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 En la posición conmutada
permite el paso del aire hacia
el puerto de salida 4 (el puerto
2 permite el escape del aire
hacia el puerto 3)
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4 2
Componentes de una
válvula 5/2 con mandos de
solenoide y resorte
(1) Solenoide
(2) Pistón
(3) Spool con sellos
(4) Cuerpo
(5) Resorte
(6) Puertos 2 y 4
(7) Indicador de presión
(8) Mando manual
(9) Clavija 3
4
5
6
7 8
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1
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Estructura interna de una válvula
Válvula “spool”
 La válvula 5/2 tiene un “spool” con sellos de disco que se
mueven junto con el “spool” (sellos dinámicos)
 En la posición normal: puerto 1 conectado al 2, y
puerto 4 conectado al 5 (escape)
 En la posición conmutada: puerto 1 conectado al 4, y
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Dimensionado de Válvulas
 Dimensionar una válvula
se refiere a definir el
diámetro de sus puertos
 A mayor diametro de los
puertos, mayor caudal de
aire que puede pasar
 Sin embargo el caudal de
aire también depende del
diseño interno de la
válvula
 Las valvulas pueden
denominarse como: M5,
M8, R1/8 , R1/4, R3/8 , R1/2,
R3/4, R1.
M5
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
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Flujo vs. Diámetro de los puertos
 Rangos de flujo apropiados para diferentes diámetros de
los puertos
 Los valores de flujo mostrados corresponden a una
presión de entrada P1 = 6 bar, con P2 - P1 = 1 bar de caída
de presión
Diámetro
de los
puertos
R1
R3/4
R1/2
R3/8
R1/4
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M5
10000
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Flujo (lt/min)
Válvulas de Solenoide
 Las válvulas de solenoide
son llamadas
electroválvulas
 Las electroválvulas
conmutan cuando se
recibe una señal eléctrica
 Types are:
Direct acting
Pilot operated
Proportional
Principio de operación
 La armadura se mantiene
obstruyendo el paso del
aire que entra desde el
puerto 1, debido al resorte
 Mientras tanto el puerto 2
está conectado al escape 3
 Cuando el solenoide es
energizado la armadura es
jalada hacia el solenoide
 Entonces se cierra el
escape 3 y el aire circula de
puerto 1 al puerto 2
alimentación
1
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está conectado al escape 3
 Cuando el solenoide es
energizado la armadura es
jalada hacia el solenoide
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electricidad
Accionamiento Manual
 Las electroválvulas
cuentan con un switch
manual para accionarlas
sin energizar el solenoide
 Al girar el switch manual
de la posición 0 a la 1 se
provoca la conmutación de
la válvula
 Para usar la electroválvula
con energía eléctrica se
debe regresar el switch
manual a su posición
original
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Accionamiento Manual
 Las electroválvulas
cuentan con un switch
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electroválvula con
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  • 2. Tipos de Válvulas  Al lado se muestran válvulas: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 3/3, 4/3 & 5/3  El primer dígito indica el número de puertos, sean éstos de alimentación, de salida o de escape (no incluye puertos de mando o pilotaje)  El segundo dígito indica el número de posiciones de la válvula  Por ejemplo: una válvula 3/2 tiene 3 puertos y 2 posiciones
  • 3. Mandos  Un mando es el mecanismo que provoca la conmutación de una válvula  Los mandos se clasifican en manuales, mecánicos, neumáticos y eléctricos Botón de giro Push Button Shrouded Button Mushroom Button Llave Switch Llave y botón Solenoide Rodillo Rodillo Neumático Plunger Emergency Stop
  • 4. Mandos General Push button Pull button Push/pull button Palanca Pedal Treadle Manuales Botón giratorio
  • 6. Mandos Solenoide Solenoide Solenoid pilot with manual override and integral pilot supply Solenoide con pilotaje manual y reacción neumática Eléctricos When no integral or external pilot supply is shown it is assumed to be integral
  • 7. Cilindro simple efecto controlado por una válvula 3/2  Una válvula 3/2 posee dos posiciones: abierta o cerrada  Se utiliza para controlar un cilindro de simple efecto  En la posición normal, la válvula está cerrada (accionada por el resorte)  En la posición conmutada la válvula está abierta (accionada por el botón)  El boton debe mantenerse apretado para que el vástago se mantenga extendido 1 2 3 12 10
  • 8. Cilindro simple efecto controlado por una válvula 3/2  Una válvula 3/2 posee dos posiciones: abierta o cerrada  Se utiliza para controlar un cilindro de simple efecto  En la posición normal, la válvula está cerrada (accionada por el resorte)  En la posición conmutada la válvula está abierta (accionada por el botón)  El boton debe mantenerse apretado para que el vástago se mantenga extendido 12 10 1 2 3
  • 9. Cilindro doble efecto controlado por una válvula 5/2  Una válvula 5/2 siempre está abierta (permite el paso del aire). Se usa para controlar un cilindro de doble efecto  En la posición normal la válvula permite el paso del aire hacia el puerto de salida 2 (el puerto 4 permite el escape del aire hacia el puerto 5) 1 5 3 12 14 4 2
  • 10. Cilindro doble efecto controlado por una válvula 5/2  Una válvula 5/2 siempre está abierta (permite el paso del aire). Se usa para controlar un cilindro de doble efecto  En la posición normal la válvula permite el paso del aire hacia el puerto de salida 2 (el puerto 4 permite el escape del aire hacia el puerto 5)  En la posición conmutada permite el paso del aire hacia el puerto de salida 4 (el puerto 2 permite el escape del aire hacia el puerto 3) 12 14 1 5 3 4 2
  • 11. Componentes de una válvula 5/2 con mandos de solenoide y resorte (1) Solenoide (2) Pistón (3) Spool con sellos (4) Cuerpo (5) Resorte (6) Puertos 2 y 4 (7) Indicador de presión (8) Mando manual (9) Clavija 3 4 5 6 7 8 2 1 9 Estructura interna de una válvula
  • 12. Válvula “spool”  La válvula 5/2 tiene un “spool” con sellos de disco que se mueven junto con el “spool” (sellos dinámicos)  En la posición normal: puerto 1 conectado al 2, y puerto 4 conectado al 5 (escape)  En la posición conmutada: puerto 1 conectado al 4, y puerto 2 conectado al 3 (escape) 1 4 2 3 5 1 2 4 5 3 14 12 14 12
  • 13. Válvula “spool”  La válvula 5/2 tiene un “spool” con sellos de disco que se mueven junto con el “spool” (sellos dinámicos)  En la posición normal: puerto 1 conectado al 2, y puerto 4 conectado al 5 (escape)  En la posición conmutada: puerto 1 conectado al 4, y puerto 2 conectado al 3 (escape) 1 4 2 3 5 1 2 4 5 3 14 12 14 12
  • 14. Dimensionado de Válvulas  Dimensionar una válvula se refiere a definir el diámetro de sus puertos  A mayor diametro de los puertos, mayor caudal de aire que puede pasar  Sin embargo el caudal de aire también depende del diseño interno de la válvula  Las valvulas pueden denominarse como: M5, M8, R1/8 , R1/4, R3/8 , R1/2, R3/4, R1. M5 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2 R3/4 R1
  • 15. Flujo vs. Diámetro de los puertos  Rangos de flujo apropiados para diferentes diámetros de los puertos  Los valores de flujo mostrados corresponden a una presión de entrada P1 = 6 bar, con P2 - P1 = 1 bar de caída de presión Diámetro de los puertos R1 R3/4 R1/2 R3/8 R1/4 R1/8 M5 10000 6000 4250 2500 1250 750 250 Flujo (lt/min)
  • 16. Válvulas de Solenoide  Las válvulas de solenoide son llamadas electroválvulas  Las electroválvulas conmutan cuando se recibe una señal eléctrica  Types are: Direct acting Pilot operated Proportional
  • 17. Principio de operación  La armadura se mantiene obstruyendo el paso del aire que entra desde el puerto 1, debido al resorte  Mientras tanto el puerto 2 está conectado al escape 3  Cuando el solenoide es energizado la armadura es jalada hacia el solenoide  Entonces se cierra el escape 3 y el aire circula de puerto 1 al puerto 2 alimentación 1 2 escape 3 1 2 3
  • 18. Principio de operación  La armadura se mantiene obstruyendo el paso del aire que entra desde el puerto 1, debido al resorte  Mientras tanto el puerto 2 está conectado al escape 3  Cuando el solenoide es energizado la armadura es jalada hacia el solenoide  Entonces se cierra el escape 3 y el aire circula de puerto 1 al puerto 2 1 2 3 1 2 escape 3 electricidad
  • 19. Accionamiento Manual  Las electroválvulas cuentan con un switch manual para accionarlas sin energizar el solenoide  Al girar el switch manual de la posición 0 a la 1 se provoca la conmutación de la válvula  Para usar la electroválvula con energía eléctrica se debe regresar el switch manual a su posición original 1 2 0 1 3 1 2 3
  • 20. Accionamiento Manual  Las electroválvulas cuentan con un switch manual para accionarlas sin energizar el solenoide  Al girar el switch manual de la posición 0 a la 1 se provoca la conmutación de la válvula  Para usar la electroválvula con energía eléctrica se debe regresar el switch manual a su posición original 0 1 1 2 3 1 2 3
  • 21. Accionamiento Manual  Las electroválvulas cuentan con un switch manual para accionarlas sin energizar el solenoide  Al girar el switch manual de la posición 0 a la 1 se provoca la conmutación de la válvula  Para usar la electroválvula con energía eléctrica se debe regresar el switch manual a su posición original 1 2 0 1 3 1 2 3
  • 22. Solenoides intercambiables  Las electroválvulas pueden trabajar con corriente AC o DC  Solo basta cambiar el solenoide 12V dc 24V dc 24V 50/60 Hz 48V 50/60 Hz 110/120V 50/60 Hz 220/240V 50/60 Hz