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El acoplamiento SKF Flex provee una excelente capacidad de amortiguación
de vibraciones y alta carga de choque, además de resolver los problemas
de desalineación. Implica “la solución” de alto rendimiento en esta gama de
acoplamientos.
Los modelos SKF Flex son fáciles de instalar y no requieren mantenimiento.
Las mazas vienen previstas para el montaje vía dos sistemas; con orificio
cilíndrico a medida (B) denominado Tipo B o con sistema de buje cónico
(Tipo H - Tipo F o Tipo R). El montaje de las mazas con sistema de buje
cónico incluye los Tipos H (Hub side), Tipo F (Face side) y Tipo R (Reversible)
en función del lado por el cual se inserte el buje cónico en cada una. La
versión especial Tipo R permite decidir durante la instalación, por el montaje
en el Tipo H o el Tipo F, gracias al diseño del centro que es reversible. Las
mazas poseen un tratamiento superficial a base de fosfato que incrementa
la resistencia a la corrosión.
Un acoplamiento completo esta compuesto por dos mazas y una banda
elástica.
Potencia de Diseño
Multiplicar la potencia nominal de operación por el factor de servicio.
El resultado es la potencia de diseño que se utiliza para seleccionar el
acoplamiento.
Tamaño del Acoplamiento
• Utilizar la tabla de Potencias de Salida; seleccionar la potencia mayor
respecto de la de diseño, a partir de la velocidad especificada. Al tope de
esa columna se indica el modelo de acoplamiento requerido.
Tamaño del Orificio
2. Potencia de Diseño
Potencia de Diseño = 30 x 0,9 = 27 kW
3. Tamaño del Acoplamiento
Utilizar la tabla de Potencias de Salida, buscando a partir de la velocidad
de 1440 RPM el primer valor de potencia que exceda los 27 kW
requeridos en el paso (2); es decir 37,70 kW. El tamaño del acoplamiento
correspondiente es el modelo 70.
4. Tamaño del Orificio
La tabla de dimensiones permite visualizar que los diámetros de ambos
ejes están dentro del rango de orificios disponibles. Notar que para este
tamaño de acoplamiento, los tamaños del buje cónico difieren según el
montaje sea Tipo F o Tipo H.
El acoplamiento completo está compuesto por dos mazas y una
banda elástica.
El agregado de una brida espaciadora, de medida estándar, permite
la utilización en aplicaciones en las cuales es ventajoso, o se requiere,
desplazar el eje en forma axial evitando interferir en la máquina motriz
o conducida, según el caso.
La banda elástica del SKF Flex está disponible en dos versiones de
compuestos de caucho. Caucho natural, para su utilización en aplicaciones
estándar y en temperaturas ambiente oscilantes entre –50°C y + 50°C.
Caucho Cloropreno, para condiciones de operación adversas (por ejemplo,
contaminación por aceites, grasas, temperaturas elevadas), aptas para su
uso en temperaturas oscilantes entre –15°C y +70°C. El compuesto de
caucho cloropreno brinda propiedades adicionales, tales como la resistencia
al fuego y capacidad antiestática, indicadas con las siglas F.R.A.S. (Flame
Resistant & Anti-Static Properties)
Tamaño del acoplamiento
Tamaño del
acoplamiento
Tamaño
del tornillo
Tamaño del
acoplamiento
Los torques máximos se deben considerar como rangos de sobrecarga de corta duración, que ocurren
en circunstancias tales como el momento de arranque del motor.
Para las velocidades que no se indican se debe calcular el Torque Nominal
en base a la potencia de diseño usando la fórmula abajo indicada.
Seleccionar el acoplamiento correspondiente de acuerdo con los valores de Torque Nominal indicados.
Potencia de diseño ™
p
FDHOD
M
L
R
E FDHOD
M
L
R
E
FDHOD
M
L
E
OD
M
H
E
FD
F G
L
OD
M
H
E
FD
F G
L
OD
M
H
E
FD
F G
L
Tamaño Tipo Buje
No.
Orificio Tipos F y H Tipo B Tornillo
de
fijación
O.D. FD H F R* G+ M Masa† Inercia† DesignaciónTamaño Tipo Designación
Tamaños 40-60 Tamaños 70-250
Para los tamaños de acoplamiento 70, 80, 100 y 120, las mazas Tipo F requieren un buje más largo que las masas Tipo H.
M
L
F
G
H FDOD
E
R
M
L
F
G
H FDOD
E
R
Tamaño Buje
No.
Orificio Tipo R Tornillo
de
fijación
O.D. FD H F G+ M Masa† Inercia† DesignaciónTamaño Buje
No.
Designación
Tamaños 70-120
Para los tamaños de acoplamiento 70, 80, 100 y 120, las mazas Tipo F requieren un buje más largo que las masas Tipo H.
C D
J
T
F
G
H
A
E
B
S
DBSE
M
L
K
Espaciador Distancia entre
extremos de eje (DBSE)
Tamaño
del
acoplamiento
Tamaño
del buje
espaciador
Orificio Tamaño
del buje
del
acoplamiento
Orificio Designación
SM12 40
SM12 40
SM16 40
SM16 40
SM16 50
SM16 50
SM16 60
SM16 60
SM25 70
SM25 70
SM25 70
SM25 80
SM25 80
SM25 80
SM25 90
SM25 90
SM30 100
SM30 100
SM30 110
SM30 110
SM35 120
SM35 120
SM35 140
SM35 140
Espaciador Distancia entre
extremos de
eje (DBSE)
Tamaño
del
acoplamiento
Espaciador Distancia entre
extremos de
eje (DBSE)
SM30
SM30
SM35
SM35
SM35
SM35
DesignaciónEspaciador Distancia entre
extremos de eje (DBSE)
SM12
C C
G
M M
X*
J J
H H
B
A F D N
C C
M M
G
D F A
J J
B
Tamaño KW
por
100 rpm
Torque
nominal
Velocidad
máxima
Diámetro
del orificio
Dimensiones (mm) Peso del
Acoplamiento
Peso del
lubricante
Tamaño Designación
de la maza
Designación
de la cubierta
Kit de
montaje
Peso del
lubricante
Tamaño KW
por
100 rpm
Kit de
montaje
Tamaño Designación
de la maza
Tamaños 10 - 60 Tamaños 70 - 120
C CA D
B
J
S G
Tamaño KW
por
100 rpm
Torque
nominal
Velocidad
máxima
Diámetro
del orificio
Dimensiones (mm) G (mm) Peso del
acoplamiento
Peso del
lubricante
Tamaño Designación
de la maza
Designación del
elemento (grilla)
Designación
de la cubierta
Tamaño KW
por
100 rpm
Peso del
lubricante
Tamaño Designación
de la maza
M M
A F D
C C
S G
J J
H H
B
Tamaño KW
por
100 rpm
Torque
nominal
Velocidad
máxima
Diámetro
del orificio
Dimensiones (mm) G (mm) Peso del
acoplamiento
Peso del
lubricante
Tamaño Designación
de la maza
Designación del
elemento (grilla)
Designación
de la cubierta
acoplamiento
Peso del
lubricante
Tamaño KW
por
100 rpm
Tamaño Designación
de la maza
OD
C
L
B
A
C
L
A OD
B
OD
C
L
B
A
Tamaño del
acoplamiento
Tamaño del
acoplamiento
Los acoplamientos de cadena permiten transmitir torques mayores que los
transmitidos por los ejes, por lo que son ideales para las aplicaciones que
requieren alto torque. Disponibles con orificio estándar, orificio a medida o
con buje cónico (configuraciones: F y H), las bridas están unidas con cadenas
dobles de rodillos que admiten hasta 2° de desalineación.
Para asegurar confiabilidad y máxima vida útil, particularmente en
las aplicaciones de alta velocidad, se recomienda instalar todos los
acoplamientos de cadena con una cubierta y la lubricación adecuada.
Cuando el acoplamiento de cadena está sujeto a operaciones de
contramarcha, choque o cargas pulsantes u otras condiciones de operación
severas, debe seleccionarse un acoplamiento de mayor tamaño.
W
D
Tamaño de
Cubierta
Tamaño
Tamaño de
Cubierta
Tamaño
Para completar la designación indicando el tamaño del orificio a medida, especificarlo. Ejemplo:
PHE IS1016X22MM indica el tamaño de maza IS1016 con un orificio de 22 mm.
Provistos de una mayor capacidad de carga que los acoplamientos de
mandíbula, no requieren mantenimiento; los acoplamientos FRC están
diseñados como acoplamientos multipropósito, capaces de absorver cargas
de choque moderadas y pequeñas vibraciones; admitiendo desalineaciones
imprevistas. Poseen un tratamiento superficial en fosfato para una mejor
resistencia a la corrosión y se fabrican con elementos flexibles resistentes
al fuego y antiestáticos (F.R.A.S.). Se ofrecen con orificio mínimo, orificio a
medida y con buje cónico (Face: F o Hub: H), lo que permite una instalación
rápida y sencilla.
La excelente terminación superficial permite su alineación mediante
métodos sencillos, La conexión del eje es “a prueba de fallas” debido al
diseño del engrane entre las mandíbulas.
Potencia de Diseño
Multiplicar la potencia nominal de operación por el factor de servicio.
El resultado es la potencia de diseño que se utiliza para seleccionar el
acoplamiento.
Tamaño del Acoplamiento
Utilizar la tabla de Potencias de Salida; seleccionar la potencia mayor
respecto de la de diseño, a partir de la velocidad especificada, hasta
hallar una potencia mayor. Al tope de esa columna se indica el modelo
de acoplamiento FRC requerido.
Tamaño del Orificio
Potencia de Diseño
Potencia de Diseño = 15 x 1,8 = 27 kW
amaño del Acoplamiento
Utilizar la tabla de Potencias de Salida, buscando a partir de la velocidad
de 500 RPM la primera cifra representativa de potencia que exceda
los 27 kW requeridos en el paso (2), es decir 31,41 kW. El tamaño del
acoplamiento es 150 FRC.
Tamaño del Orificio
Tamaño Tipo F Tipo H Tipo B
sin orificio
Elemento
std
-40 ºC/+100 ºC
Elemento
F.R.A.S.
-20 ºC/+80 ºC
Velocidad Tamaño del acoplam.
Tamaño Elemento
F.R.A.S.
-20 ºC/+80 ºC
Velocidad
Los torques máximos se deben considerar como valores de sobrecarga de corta duración, que ocurren en
circunstancias tales como el momento de arranque del motor.
Para las velocidades que no se indican se debe calcular el Torque Nominal en base a la potencia de diseño usando
la fórmula abajo indicada. Seleccionar el acoplamiento correspondiente de acuerdo con los valores de
Torque Nominal indicados.
Potencia de diseño ™
p
C
ODH
D
C
ODH
D
C J+
ODH
D
Tamaño Longitud del conjunto (L)
comprendiendo las mazas tipo
Masa Inercia Rigidez
torsional
Desalineación Torque
nominal
Torque
máx
Angular Paralela Axial
Tamaño Dimensiones comunes Tipo F y H Tipo B
OD H Tamaño
del buje
Orificio C D J+ Diámetro del orificio Tornillo de
Fijación
C D
Torque
máx
Tamaño Longitud del conjunto (L)
comprendiendo las mazas tipo
D
Tamaño Dimensiones comunes
OD
Los acoplamientos de mandíbula brindan una solución económica para
aplicaciones de potencia estándar, absorbiendo cargas de choque moderadas
y vibraciones leves.
Estos acoplamientos no requieren mantenimiento y son fáciles de instalar,
disponibles con elementos flexibles “snap wrap” que permiten su reemplazo
in situ.
Los elementos flexibles de Uretano y Hytrel tienen una capacidad de
transmisión de potencia mayor que los de Nitrilo, y se recomiendan para
aplicaciones donde es necesario transmitir una potencia elevada o reducir el
tamaño del acoplamiento.
Potencia de Diseño
Multiplicar la potencia nominal de operación por el factor de servicio.
El resultado es la potencia de diseño que se utiliza para seleccionar el
acoplamiento con un elemento de Nitrilo.
Para permitir la selección del acoplamiento en una tabla de potencias
de salida (basada en elemento de Nitrilo) se requiere un coeficiente de
corrección para obtener la nueva potencia de diseño de referencia. Esta se
halla dividiendo la potencia de diseño calculada para el elemento Nitrilo
por el factor de potencia del elemento alternativo.
Tamaño del Acoplamiento
Utilizar la tabla de Potencias de Salida; seleccionar la potencia mayor
respecto de la de diseño, a partir de la velocidad especificada. Al tope
de esa columna se indica el modelo de acoplamiento de mandíbula
requerido.
Tamaño del Orificio
Potencia de Diseño
Potencia de Diseño = 4x 1,12 = 4,48 kW
Tamaño del Acoplamiento
Tamaño del Orificio
Rango de
temperatura (ºC)
Angular
º
Velocidad Tamaño del acoplamientoVelocidad
Acoplamientos de mandíbula
Selección
Potencia de diseño ™
p
Orificio Chavetero Tamaño del acoplamiento
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
Tamaño Maza
tipo L
Elemento Juego de aros
(ring kit)
Espaciador
Nitrilo Std Nitrile Wrap Uretano Hytrel®
100 mm 140 mm
Orificio
Tamaño Maza
tipo L
PHE L150HUB-18MM = maza tamaño 150 con orificio de 18 mm y chavetero
PHE L070HUB-16MMP = maza tamaño 070 con orificio de 16 mm (sin chavetero)
L
E
B
G
H
B
G
OD1 H
DBSE 100 mm or 140 mm
Tamaño Dimensiones Tornillo
de fijación
Masa
aproximada +
Velocidad
Máx
Tamaño Dimensiones
aproximada +
Velocidad
Máx
Los espaciadores para acoplamientos de mandíbula están disponibles en
longitudes de 100 mm ó 140 mm, para tamaños desde 090 a 225. Los
acoplamientos de mandíbula se utilizan con elementos de Nitrilo “snap
wrap” que permiten retirar el espaciador permitiendo el desplazamiento
axial de los ejes sin interferir en las máquinas (motrices / conducidas).
D
E E
L
B
BE E
R C R
L
D
Tamaño L E D Orificio
std
Máx B Torque
estático a la rotura
Designación
Min Orificio Con chavetero
Tamaño L R E D C Orificio
std
Máx B Torque
estático a la rotura
Designación
Min Orificio Con chavetero
Tamaño L Designación
Tamaño L Designación

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Acoplamientos skf

  • 1.
  • 2. El acoplamiento SKF Flex provee una excelente capacidad de amortiguación de vibraciones y alta carga de choque, además de resolver los problemas de desalineación. Implica “la solución” de alto rendimiento en esta gama de acoplamientos. Los modelos SKF Flex son fáciles de instalar y no requieren mantenimiento. Las mazas vienen previstas para el montaje vía dos sistemas; con orificio cilíndrico a medida (B) denominado Tipo B o con sistema de buje cónico (Tipo H - Tipo F o Tipo R). El montaje de las mazas con sistema de buje cónico incluye los Tipos H (Hub side), Tipo F (Face side) y Tipo R (Reversible) en función del lado por el cual se inserte el buje cónico en cada una. La versión especial Tipo R permite decidir durante la instalación, por el montaje en el Tipo H o el Tipo F, gracias al diseño del centro que es reversible. Las mazas poseen un tratamiento superficial a base de fosfato que incrementa la resistencia a la corrosión. Un acoplamiento completo esta compuesto por dos mazas y una banda elástica. Potencia de Diseño Multiplicar la potencia nominal de operación por el factor de servicio. El resultado es la potencia de diseño que se utiliza para seleccionar el acoplamiento. Tamaño del Acoplamiento • Utilizar la tabla de Potencias de Salida; seleccionar la potencia mayor respecto de la de diseño, a partir de la velocidad especificada. Al tope de esa columna se indica el modelo de acoplamiento requerido. Tamaño del Orificio 2. Potencia de Diseño Potencia de Diseño = 30 x 0,9 = 27 kW 3. Tamaño del Acoplamiento Utilizar la tabla de Potencias de Salida, buscando a partir de la velocidad de 1440 RPM el primer valor de potencia que exceda los 27 kW requeridos en el paso (2); es decir 37,70 kW. El tamaño del acoplamiento correspondiente es el modelo 70. 4. Tamaño del Orificio La tabla de dimensiones permite visualizar que los diámetros de ambos ejes están dentro del rango de orificios disponibles. Notar que para este tamaño de acoplamiento, los tamaños del buje cónico difieren según el montaje sea Tipo F o Tipo H. El acoplamiento completo está compuesto por dos mazas y una banda elástica. El agregado de una brida espaciadora, de medida estándar, permite la utilización en aplicaciones en las cuales es ventajoso, o se requiere, desplazar el eje en forma axial evitando interferir en la máquina motriz o conducida, según el caso. La banda elástica del SKF Flex está disponible en dos versiones de compuestos de caucho. Caucho natural, para su utilización en aplicaciones estándar y en temperaturas ambiente oscilantes entre –50°C y + 50°C. Caucho Cloropreno, para condiciones de operación adversas (por ejemplo, contaminación por aceites, grasas, temperaturas elevadas), aptas para su uso en temperaturas oscilantes entre –15°C y +70°C. El compuesto de caucho cloropreno brinda propiedades adicionales, tales como la resistencia al fuego y capacidad antiestática, indicadas con las siglas F.R.A.S. (Flame Resistant & Anti-Static Properties)
  • 3. Tamaño del acoplamiento Tamaño del acoplamiento Tamaño del tornillo Tamaño del acoplamiento Los torques máximos se deben considerar como rangos de sobrecarga de corta duración, que ocurren en circunstancias tales como el momento de arranque del motor. Para las velocidades que no se indican se debe calcular el Torque Nominal en base a la potencia de diseño usando la fórmula abajo indicada. Seleccionar el acoplamiento correspondiente de acuerdo con los valores de Torque Nominal indicados. Potencia de diseño ™ p
  • 4. FDHOD M L R E FDHOD M L R E FDHOD M L E OD M H E FD F G L OD M H E FD F G L OD M H E FD F G L Tamaño Tipo Buje No. Orificio Tipos F y H Tipo B Tornillo de fijación O.D. FD H F R* G+ M Masa† Inercia† DesignaciónTamaño Tipo Designación Tamaños 40-60 Tamaños 70-250 Para los tamaños de acoplamiento 70, 80, 100 y 120, las mazas Tipo F requieren un buje más largo que las masas Tipo H.
  • 5. M L F G H FDOD E R M L F G H FDOD E R Tamaño Buje No. Orificio Tipo R Tornillo de fijación O.D. FD H F G+ M Masa† Inercia† DesignaciónTamaño Buje No. Designación Tamaños 70-120 Para los tamaños de acoplamiento 70, 80, 100 y 120, las mazas Tipo F requieren un buje más largo que las masas Tipo H.
  • 6. C D J T F G H A E B S DBSE M L K Espaciador Distancia entre extremos de eje (DBSE) Tamaño del acoplamiento Tamaño del buje espaciador Orificio Tamaño del buje del acoplamiento Orificio Designación SM12 40 SM12 40 SM16 40 SM16 40 SM16 50 SM16 50 SM16 60 SM16 60 SM25 70 SM25 70 SM25 70 SM25 80 SM25 80 SM25 80 SM25 90 SM25 90 SM30 100 SM30 100 SM30 110 SM30 110 SM35 120 SM35 120 SM35 140 SM35 140 Espaciador Distancia entre extremos de eje (DBSE) Tamaño del acoplamiento Espaciador Distancia entre extremos de eje (DBSE) SM30 SM30 SM35 SM35 SM35 SM35 DesignaciónEspaciador Distancia entre extremos de eje (DBSE) SM12
  • 7. C C G M M X* J J H H B A F D N C C M M G D F A J J B Tamaño KW por 100 rpm Torque nominal Velocidad máxima Diámetro del orificio Dimensiones (mm) Peso del Acoplamiento Peso del lubricante Tamaño Designación de la maza Designación de la cubierta Kit de montaje Peso del lubricante Tamaño KW por 100 rpm Kit de montaje Tamaño Designación de la maza Tamaños 10 - 60 Tamaños 70 - 120
  • 8. C CA D B J S G Tamaño KW por 100 rpm Torque nominal Velocidad máxima Diámetro del orificio Dimensiones (mm) G (mm) Peso del acoplamiento Peso del lubricante Tamaño Designación de la maza Designación del elemento (grilla) Designación de la cubierta Tamaño KW por 100 rpm Peso del lubricante Tamaño Designación de la maza
  • 9. M M A F D C C S G J J H H B Tamaño KW por 100 rpm Torque nominal Velocidad máxima Diámetro del orificio Dimensiones (mm) G (mm) Peso del acoplamiento Peso del lubricante Tamaño Designación de la maza Designación del elemento (grilla) Designación de la cubierta acoplamiento Peso del lubricante Tamaño KW por 100 rpm Tamaño Designación de la maza
  • 10. OD C L B A C L A OD B OD C L B A Tamaño del acoplamiento Tamaño del acoplamiento Los acoplamientos de cadena permiten transmitir torques mayores que los transmitidos por los ejes, por lo que son ideales para las aplicaciones que requieren alto torque. Disponibles con orificio estándar, orificio a medida o con buje cónico (configuraciones: F y H), las bridas están unidas con cadenas dobles de rodillos que admiten hasta 2° de desalineación. Para asegurar confiabilidad y máxima vida útil, particularmente en las aplicaciones de alta velocidad, se recomienda instalar todos los acoplamientos de cadena con una cubierta y la lubricación adecuada. Cuando el acoplamiento de cadena está sujeto a operaciones de contramarcha, choque o cargas pulsantes u otras condiciones de operación severas, debe seleccionarse un acoplamiento de mayor tamaño.
  • 11. W D Tamaño de Cubierta Tamaño Tamaño de Cubierta Tamaño Para completar la designación indicando el tamaño del orificio a medida, especificarlo. Ejemplo: PHE IS1016X22MM indica el tamaño de maza IS1016 con un orificio de 22 mm.
  • 12. Provistos de una mayor capacidad de carga que los acoplamientos de mandíbula, no requieren mantenimiento; los acoplamientos FRC están diseñados como acoplamientos multipropósito, capaces de absorver cargas de choque moderadas y pequeñas vibraciones; admitiendo desalineaciones imprevistas. Poseen un tratamiento superficial en fosfato para una mejor resistencia a la corrosión y se fabrican con elementos flexibles resistentes al fuego y antiestáticos (F.R.A.S.). Se ofrecen con orificio mínimo, orificio a medida y con buje cónico (Face: F o Hub: H), lo que permite una instalación rápida y sencilla. La excelente terminación superficial permite su alineación mediante métodos sencillos, La conexión del eje es “a prueba de fallas” debido al diseño del engrane entre las mandíbulas. Potencia de Diseño Multiplicar la potencia nominal de operación por el factor de servicio. El resultado es la potencia de diseño que se utiliza para seleccionar el acoplamiento. Tamaño del Acoplamiento Utilizar la tabla de Potencias de Salida; seleccionar la potencia mayor respecto de la de diseño, a partir de la velocidad especificada, hasta hallar una potencia mayor. Al tope de esa columna se indica el modelo de acoplamiento FRC requerido. Tamaño del Orificio Potencia de Diseño Potencia de Diseño = 15 x 1,8 = 27 kW amaño del Acoplamiento Utilizar la tabla de Potencias de Salida, buscando a partir de la velocidad de 500 RPM la primera cifra representativa de potencia que exceda los 27 kW requeridos en el paso (2), es decir 31,41 kW. El tamaño del acoplamiento es 150 FRC. Tamaño del Orificio
  • 13. Tamaño Tipo F Tipo H Tipo B sin orificio Elemento std -40 ºC/+100 ºC Elemento F.R.A.S. -20 ºC/+80 ºC Velocidad Tamaño del acoplam. Tamaño Elemento F.R.A.S. -20 ºC/+80 ºC Velocidad Los torques máximos se deben considerar como valores de sobrecarga de corta duración, que ocurren en circunstancias tales como el momento de arranque del motor. Para las velocidades que no se indican se debe calcular el Torque Nominal en base a la potencia de diseño usando la fórmula abajo indicada. Seleccionar el acoplamiento correspondiente de acuerdo con los valores de Torque Nominal indicados. Potencia de diseño ™ p
  • 14. C ODH D C ODH D C J+ ODH D Tamaño Longitud del conjunto (L) comprendiendo las mazas tipo Masa Inercia Rigidez torsional Desalineación Torque nominal Torque máx Angular Paralela Axial Tamaño Dimensiones comunes Tipo F y H Tipo B OD H Tamaño del buje Orificio C D J+ Diámetro del orificio Tornillo de Fijación C D Torque máx Tamaño Longitud del conjunto (L) comprendiendo las mazas tipo D Tamaño Dimensiones comunes OD
  • 15. Los acoplamientos de mandíbula brindan una solución económica para aplicaciones de potencia estándar, absorbiendo cargas de choque moderadas y vibraciones leves. Estos acoplamientos no requieren mantenimiento y son fáciles de instalar, disponibles con elementos flexibles “snap wrap” que permiten su reemplazo in situ. Los elementos flexibles de Uretano y Hytrel tienen una capacidad de transmisión de potencia mayor que los de Nitrilo, y se recomiendan para aplicaciones donde es necesario transmitir una potencia elevada o reducir el tamaño del acoplamiento. Potencia de Diseño Multiplicar la potencia nominal de operación por el factor de servicio. El resultado es la potencia de diseño que se utiliza para seleccionar el acoplamiento con un elemento de Nitrilo. Para permitir la selección del acoplamiento en una tabla de potencias de salida (basada en elemento de Nitrilo) se requiere un coeficiente de corrección para obtener la nueva potencia de diseño de referencia. Esta se halla dividiendo la potencia de diseño calculada para el elemento Nitrilo por el factor de potencia del elemento alternativo. Tamaño del Acoplamiento Utilizar la tabla de Potencias de Salida; seleccionar la potencia mayor respecto de la de diseño, a partir de la velocidad especificada. Al tope de esa columna se indica el modelo de acoplamiento de mandíbula requerido. Tamaño del Orificio Potencia de Diseño Potencia de Diseño = 4x 1,12 = 4,48 kW Tamaño del Acoplamiento Tamaño del Orificio
  • 16. Rango de temperatura (ºC) Angular º Velocidad Tamaño del acoplamientoVelocidad Acoplamientos de mandíbula Selección Potencia de diseño ™ p
  • 17. Orificio Chavetero Tamaño del acoplamiento ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ Tamaño Maza tipo L Elemento Juego de aros (ring kit) Espaciador Nitrilo Std Nitrile Wrap Uretano Hytrel® 100 mm 140 mm Orificio Tamaño Maza tipo L PHE L150HUB-18MM = maza tamaño 150 con orificio de 18 mm y chavetero PHE L070HUB-16MMP = maza tamaño 070 con orificio de 16 mm (sin chavetero)
  • 18. L E B G H B G OD1 H DBSE 100 mm or 140 mm Tamaño Dimensiones Tornillo de fijación Masa aproximada + Velocidad Máx Tamaño Dimensiones aproximada + Velocidad Máx Los espaciadores para acoplamientos de mandíbula están disponibles en longitudes de 100 mm ó 140 mm, para tamaños desde 090 a 225. Los acoplamientos de mandíbula se utilizan con elementos de Nitrilo “snap wrap” que permiten retirar el espaciador permitiendo el desplazamiento axial de los ejes sin interferir en las máquinas (motrices / conducidas).
  • 19. D E E L B BE E R C R L D Tamaño L E D Orificio std Máx B Torque estático a la rotura Designación Min Orificio Con chavetero Tamaño L R E D C Orificio std Máx B Torque estático a la rotura Designación Min Orificio Con chavetero Tamaño L Designación Tamaño L Designación