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Introducción
A diferencia de otros cálculos de elementos de máquinas, los cojinetes de rodamiento se seleccionan considerando la vida útil que se desea que tengan. Esto significa que la vida infinita no es posible de alcanzar y debemos pensar que los rodamientos son elementos de desgaste que deben ser reemplazados periódicamente para evitar daños al mecanismo en el cual están montados. Este reemplazo se realiza bajo el concepto de mantención preventiva, en donde el rodamiento es reemplazado justo antes de que falle. La falla debe entenderse como un grado de desgaste tal que provoca vibraciones en el eje, apreciables auditivamente por un zumbido característico.
Son muchos los factores que afectan la vida útil, los más importantes son la magnitud de las cargas, la dirección de las cargas, la velocidad de giro, las deformaciones del eje, la desalineación, la calidad de la lubricación, la temperatura de operación y la limpieza. Se utilizaran en este capítulo tres fórmulas para estimar la vida del rodamiento, las cuales varían en complejidad al considerar más variables en el cálculo.
Los rodamientos son piezas de acero aleado con cromo, manganeso y molibdeno, para facilitar la ejecución de rigurosos tratamientos térmicos y obtener piezas de gran resistencia al desgaste y a la fatiga. En la selección de los materiales, deben tomarse en consideración las temperaturas de operación y una adecuada resistencia a la corrosión.
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Existen diversos elementos rodantes que varían según las aplicaciones. El mas común son las bolas de rodamiento, muy útiles para cargas livianas y medianas. Para cargas mayores se utilizan rodillos y barriletes. Finalmente en cargas axiales se utilizan conos. Algunas aplicaciones en donde el espacio es reducido se usan agujas, que son cilindros largos con diámetros pequeños.
Al catalogar un rodamiento es útil entregar una información completa, indicando los tres conceptos anteriores, por ejemplo: Rodamiento radial rígido de bolas, rodamiento radial rotulado de barriletes, rodamiento axial rígido de conos.
Afortunadamente los fabricantes de rodamientos han mantenido una numeración estándar en todas las marcas, permitiendo una identificación sencilla de los rodamientos en base a un numero y en ocasiones acompañado de unas letras.
Ante la necesidad de trabajar con estos elementos, es recomendable que se adquiera un catalogo de rodamientos de la marca que prefiera para conocer la numeración y dimensiones del rodamiento que desea indicar. En ese catalogo aparecen además valores de resistencia mecánica que son la base para los cálculos de vida útil. Estos valores ha sido obtenidos en bancos de prueba realizando numerosos ensayos y son los siguientes: |
La falla principal de los rodamientos es la fatiga superficial en las pistas de rodadura y en los elementos rodantes. Esta falla se basa en las fórmulas de esfuerzo de contacto ( Hertz ). |
El cálculo de la vida útil es dependiente del rodamiento en particular, esto lo convierte en un cálculo iterativo en el cual se escoge un rodamiento y se comprueba su vida útil, si el resultado es satisfactorio, la selección ha terminado, pero si la vida es menor o muy mayor de lo recomendado debe escogerse otro rodamiento y recalcular la vida.
Las tablas siguientes entregan recomendaciones para la vida útil que debería tener un rodamiento para las aplicaciones que se detallan, este es el punto de partida.
Guía de valores requeridos de vida nominal L10h para diferentes clases de máquinas |
|
Clases de máquinas |
L10h |
Electrodomésticos, máquinas agrícolas, instrumentos, aparatos para uso médico. |
300 a 3 000 |
Máquinas usadas intermitente o por cortos períodos : |
3 000 a 8 000 |
Máquinas para trabajar con alta fiabilidad de funcionamiento por cortos períodos o intermitentemente : |
8 000 a 1 2000 |
Máquinas para 8 horas de trabajo diario no totalmente utilizadas : |
10 000 a 25 000 |
Máquinas para 8 horas de trabajo diario totalmente utilizadas : |
20 000 a 30 000 |
Máquinas para trabajo continuo, 24 horas al día : |
40 000 a 50 000 |
Maquinaria para abastecimiento de agua, hornos giratorios, máquinas cableadoras, maquinaria de propulsión para trasatlánticos. |
60 000 a 100 000 |
Maquinaria eléctrica de gran tamaño, centrales eléctricas, ventiladores y bombas para minas, rodamientos para la línea de eje de transatlánticos. |
» 100 000 |
Fuente: Catálogo General SKF
Guía de valores requeridos de vida nominal L10s para vehículos de carretera y ferroviarios |
|
Tipo de vehículo |
L10s |
Rodamientos de cubo de rueda para vehículos de carretera : |
|
Automóviles |
0,3 |
Camiones y autobuses |
0,6 |
Rodamientos para cajas de grasa en vehículos ferroviarios : |
|
Vagones de mercancías (según especificación UIC). |
0,8 |
Material móvil de cercanías, tranvías. |
1,5 |
Coches de pasajeros para grandes líneas. |
3 |
Coches automotores para grandes líneas. |
3 a 4 |
Locomotoras eléctricas y diesel para grandes líneas |
de 3 a 5 |
Fuente: Catálogo General SKF
Una vez ubicada la vida sugerida, se procede a escoger un rodamiento del catálogo considerando el tipo de carga a soportar y las limitaciones dimensionales del problema. Una vez ubicados algunos candidatos se extraen los valores de C, Pu, D y d. De las condiciones del problema se obtienen el tipo de aceite utilizado, la temperatura de operación, la velocidad del eje, la fiabilidad requerida y el grado de contaminación. Con estos valores se procede a realizar los cálculos que a continuación se detallan.
En particular, la carga equivalente sobre el rodamiento se obtiene de fórmulas como la siguiente:
P = X Fr + Y Fa
Donde:
Fr es la carga radial que se aplica sobre el rodamiento
Fa es la carga axial que se aplica sobre el rodamiento
X e Y son valores adimensionales que varían para cada tipo de rodamiento.
Por ejemplo, en la tabla siguiente se muestran los valores de estas variables para el caso de rodamientos radiales de bolas con juego normal. Para el cálculo de otro tipo de rodamiento debe consultarse el catálogo de rodamientos en el capítulo correspondiente, para obtener los valores de: e, Y , X.
Factores para el cálculo de los rodamientos rígidos de una hilera de bolas |
|||
Juego Normal |
|||
Fa/C0 |
e |
X |
Y |
0,025 |
0,22 |
0,56 |
2 |
0,04 |
0,24 |
0,56 |
1,8 |
0,07 |
0,27 |
0,56 |
1,6 |
0,13 |
0,31 |
0,56 |
1,4 |
0,25 |
0,37 |
0,56 |
1,2 |
0,5 |
0,44 |
0,56 |
1 |
Fuente: Catálogo General SKF
Se desarrollaran tres fórmulas para la vida útil: Vida Nominal [L10]; Vida Nominal Ajustada [Lna] y Vida Nominal Ajustada SKF [Lnaa].
L10 = ( C / P )p
Donde:
L10 es la vida estimada en millones de revoluciones
C es la capacidad de carga dinámica
P es la carga equivalente sobre el rodamiento, se calcula en función de las cargas radiales y axiales que afectan al rodamiento su fórmula depende del tipo de rodamiento a utilizar
p es 3 para los rodamientos de bolas y 10/3 para los rodamientos de rodillos
La vida nominal puede expresarse en otras unidades mas adecuadas al problema que se analiza, de esta forma se tiene:
L10h = ( 1000000 / 60 n ) L10
Donde:
L10h es la vida estimada en horas de funcionamiento
n es la velocidad del eje en r.p.m.
L10s = ( p D / 1000 )
Donde:
L10s es la vida estimada en millones kilómetros recorridos
D es el diámetro de las ruedas en metros
Lna = a1 a23 L10
Donde:
a1 es el factor correspondiente a la fiabilidad del rodamiento, este factor se obtiene de la tabla siguiente, se puede observar que la fiabilidad mínima es de 90% y que es imposible asegurar un 100%.
Valor del factor a1 |
|
Fiabilidad % |
a1 |
90 |
1 |
95 |
0,62 |
96 |
0,53 |
97 |
0,44 |
98 |
0,33 |
99 |
0,21 |
Fuente: Catálogo General SKF
a23 es un factor que considera la calidad de la lubricación y su obtención requiere el uso de dos gráficos que a continuación se muestran.
Se necesita conocer las dimensiones básicas del rodamiento: su diámetro exterior D y su diámetro interior d. Esto significa que es preciso darse un rodamiento y calcular su vida útil según las condiciones del problema.
Con las dimensiones principales del rodamiento se calcula el promedio dm = ( D + d ) / 2 y se entra al gráfico por el eje horizontal. A continuación se sube hasta tocar la línea inclinada correspondiente a la velocidad de giro del eje en r.p.m. Se sale horizontalmente hasta cortar el eje vertical del gráfico, obteniendo el valor de la viscosidad cinemática n1 requerida por el rodamiento.
Fuente: Catálogo General SKF
El siguiente gráfico nos entrega la viscosidad cinemática que se tiene en la realidad, considerando el lubricante utilizado y la temperatura de operación. Para iniciar el proceso, se ubica el valor de la viscosidad del lubricante a utilizar en la siguiente tabla.
Clase ISO de viscosidad |
Viscosidad cinemática a 40 ºC |
||
|
media |
mín |
máx |
- |
mm2/s |
||
ISO VG 2 |
2,2 |
1,98 |
2,42 |
ISO VG 3 |
3,2 |
2,88 |
3,52 |
ISO VG 5 |
4,6 |
4,14 |
5,06 |
|
|||
ISO VG 7 |
6,8 |
6,12 |
7,48 |
ISO VG 10 |
10 |
9,00 |
11,0 |
ISO VG 15 |
15 |
13,5 |
16,5 |
|
|||
ISO VG 22 |
22 |
19,8 |
24,2 |
ISO VG 32 |
32 |
28,8 |
35,2 |
ISO VG 46 |
46 |
41,4 |
50,6 |
|
|||
ISO VG 68 |
68 |
61,2 |
74,8 |
ISO VG 100 |
100 |
90,0 |
110 |
ISO VG 150 |
150 |
135 |
165 |
|
|||
ISO VG 220 |
220 |
198 |
242 |
ISO VG 320 |
320 |
288 |
352 |
ISO VG 460 |
460 |
414 |
506 |
|
|||
ISO VG 680 |
680 |
612 |
748 |
ISO VG 1 000 |
1 000 |
900 |
1 100 |
ISO VG 1 500 |
1 500 |
1 350 |
1 650 |
Fuente: Catálogo General SKF
Conocida la viscosidad se observa que este valor se entrega para una temperatura de referencia de 40ºC, por ello, se ubica en el gráfico siguiente la línea vertical que representa 40ºC y sobre ella se ubica la viscosidad nominal del aceite utilizado. Realizado esto, se mueve sobre una línea inclinada paralela a las líneas inclinadas que se muestran en el gráfico hasta cortar con la temperatura de operación de la maquina. Una vez ubicado el punto en cuestión se lee en el eje vertical la viscosidad cinemática n de que se dispone. Por ejemplo un aceite ISO VG 68 tiene una viscosidad media de 68 mm2/s a 40ºC, si la temperatura sube a 70 ºC la viscosidad media desciende a 19 mm2/s aproximadamente, si en cambio, la temperatura baja a 30ºC, la viscosidad media sube a 115 mm2/s aproximadamente.
Fuente: Catálogo General SKF
Finalmente en el gráfico que sigue a continuación se ingresa por el eje horizontal con
K = n / n1 hasta cortar la línea quebrada y se lee en el eje vertical el valor del factor a23.
Fuente: Catálogo General SKF
La zona sombreada que aparece el gráfico anterior corresponde a una zona alcanzable con la aplicación de aditivos al aceite.
Lnaa = a1 aSKF L10
Donde:
a1 es el factor de confiabilidad utilizado en el calculo anterior
aSKF es un nuevo factor introducido por la fabrica SKF. Para conocer su valor se debe primeramente evaluar el valor hc que varia en función al grado de contaminación, este valor se puede obtener de la tabla siguiente:
Valores del factor de ajuste hc para diferentes grados de contaminación |
|
Condición1) |
hc |
Muy limpio |
1 |
Limpio |
0,8 |
Normal |
0,5 |
Contaminado |
0,5 a 0,1 |
Fuertemente contaminado2) |
0 |
|
Fuente: Catálogo General SKF
Ahora se requiere el valor de Pu obtenido del catalogo para el rodamiento en cuestión y el valor de la carga equivalente P obtenido de las condiciones del problema.
Con todo esto de evalúa ( hc Pu / P ) y se ingresa por el eje horizontal en uno de los cuatro gráficos que siguen a continuación.
Obtenido el valor aSKF se procede a evaluar Lnaa . De esta forma se han obtenido 3 resultados para la vida útil del rodamiento.
Para el caso de cargas fluctuantes que afecten al rodamiento es recomendable que se consulte el catalogo de rodamiento para fórmulas mas complejas. En la confección de este apunte se ha utilizado el "Catálogo General de Rodamientos SKF" que contiene además mucha información relevante.
Se sube hasta cortar con la curva correspondiente al valor de K obtenido en el calculo anterior. Una vez cortado, se lee en el eje vertical el valor de aSKF.
Fuente: Catálogo General SKF
Se sube hasta cortar con la curva correspondiente al valor de K obtenido en el calculo anterior. Una vez cortado, se lee en el eje vertical el valor de aSKF.
Fuente: Catálogo General SKF
sube hasta cortar con la curva correspondiente al valor de K obtenido en el calculo anterior. Una vez cortado, se lee en el eje vertical el valor de aSKF.
Fuente: Catálogo General SKF
Se sube hasta cortar con la curva correspondiente al valor de K obtenido en el calculo anterior. Una vez cortado, se lee en el eje vertical el valor de aSKF.
Fuente: Catálogo General SKF
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Fuente del documento: http://www.profesaulosuna.com/data/files/MECANICA/ELECTROMECANICA/MECANICA%20RETENES%20BALEROS/UNIO%20APERNADA/BALEROS%20RETENES.doc
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