Publicación: Diseño y construcción de una red de distribución de aire comprimido para el uso de herramientas neumáticas en la empresa Freno Sinú S.A.S. en la ciudad de Montería
dc.contributor.advisor | Beltran Galindo, William Cesar | spa |
dc.contributor.advisor | Freno Sinú s.a.s | spa |
dc.contributor.author | Almanza Hernandez, Andres José | spa |
dc.contributor.author | Carrascal Gutiérrez, Juan Miguel | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-10T17:20:39Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-10T17:20:39Z | spa |
dc.date.issued | 2020-01-28 | spa |
dc.description.abstract | El proyecto que se propuso y ejecutamos tuvo como fin, proveer a la empresa Freno Sinú S.A.S. de una red de distribución de aire comprimido para el uso de herramientas neumáticas. Inicialmente se establecieron los parámetros que definirían el diseño del sistema, que fueron: la presión de trabajo de las herramientas neumáticas que usarían los operarios, el espacio disponible para el montaje de la red y se tuvo en cuenta los requerimientos del gerente de la empresa en cuanto a costos y disponibilidad de material para el proyecto en el comercio. Luego, basados en las condiciones dadas, en los cálculos y gráficas necesarios para respaldar el diseño de la red neumática y teniendo en cuenta la viabilidad del proyecto, seleccionamos los elementos que constituirían el sistema. También se generaron planos de ensamble que ayudarían en el montaje y futuros mantenimientos de la red. En el ensamble y montaje de la red, se usaron los planos mencionados y herramientas que facilitaron el armado de la tubería que la conforma. Finalmente, la red se conectó al compresor, se hicieron pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de esta y se evaluó su eficiencia frente a las herramientas convencionales usadas por los operarios y técnicos de la empresa. | spa |
dc.description.abstract | The project that was proposed and executed was aimed at providing the company Freno Sinú S.A.S. of a compressed air distribution system for the use of pneumatic tools. Initially the parameters that would define the design of the system were established, which were: the working pressure of the pneumatic tools that the operators would use, the space available for the assembly of the network and the requirements of the company manager were taken into account in in terms of costs and availability of material for the project in commerce. Then, based on the conditions given, on the calculations and graphs necessary to support the design of the pneumatic system and taking into account the viability of the project, we select the elements that would constitute the system. Assembly plans were also generated that would help in the assembly and future maintenance of the network. In the assembly and assembly of the system, the aforementioned drawings and tools were used that facilitated the assembly of the pipe that forms it. Finally, the system was connected to the compressor, necessary tests were made to guarantee its correct functioning and its efficiency was evaluated against the conventional tools used by the company's operators and technicians | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | spa |
dc.description.modality | Trabajo de Investigación/Extensión | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen .................................................................................................................. 13 | spa |
dc.description.tableofcontents | Abstract ................................................................................................................... 14 | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos .................................................................................................................. 17 | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivo general ....................................................................................................... 17 | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos específicos ............................................................................................... 17 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. REVISIÓN DE LA LITERATURA ............................................................................. 18 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.1. ANTECEDENTES ................................................................................................ 18 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2. GENERALIDADES DEL AIRE COMPRIMIDO .................................................... 19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2.1. Propiedades Físicas del Aire ....................................................................... 19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2.2. Aplicaciones del Aire Comprimido ............................................................. 19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2.3. Ventajas del Aire Comprimido ..................................................................... 20 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2.4. Presión de aire ............................................................................................... 21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2.5. Caudal .............................................................................................................. 21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2.6. Potencia ........................................................................................................... 21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2.7. Demanda de aire comprimido (Caudal requerido) ................................... 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.3. COMPRESORES Y TIPOS .................................................................................. 23 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.3.1. Clasificación del compresor ......................................................................... 23 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.3.2. Compresores de desplazamiento positivo ................................................ 23 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.3.3. Compresores dinámicos ............................................................................... 24 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.3.4. Compresor de émbolo o pistón ................................................................. 25 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.3.5. Compresor de émbolo de dos etapas ...................................................... 25 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4. Tipos de red para instalaciones de aire comprimido ................................ 26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4.1. Red abierta .................................................................................................... 26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4.2. Red cerrada o interconectada ................................................................... 27 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4.3. Inclinación de la red de distribución ....................................................... 28 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4.4. Cálculo elemental de una red de distribución ....................................... 28 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4.5. Elección del material de los tubos ............................................................ 29 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4.6. Tubos de acero galvanizado ...................................................................... 30 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.5. UNIDAD DE MANTENIMIENTO ...................................................................... 31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.5.1. Filtro ............................................................................................................... 33 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.5.2. Regulador de presión .................................................................................. 34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.5.3. Lubricador ..................................................................................................... 34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.6. LLAVES DE IMPACTO ....................................................................................... 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.6.1. Funcionamiento de las llaves de impacto ................................................. 36 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.6.2. Llaves de impacto neumáticas ................................................................... 37 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................. 38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1. Selección de parámetros ................................................................................ 38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2. Diseño de la red de aire comprimido ............................................................ 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3. Selección de elementos y accesorios ........................................................... 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4 Selección del compresor ................................................................................. 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4.1. Coeficiente de uso (CU) ............................................................................... 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4.2. Coeficiente de simultaneidad (CS) ............................................................. 42 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4.3. Coeficiente de mayoración para futuras ampliaciones (CMA) .............. 43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4.4. Coeficiente de mayoración por fugas (CMF) ............................................. 43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4.5. Coeficiente de ciclo de funcionamiento del compresor (CCC) .............. 44 | spa |
dc.description.tableofcontents | El caudal específico que viene dado por la sumatoria de caudales requeridos por cada una de las herramientas .............................................................................. 44 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5. Presión de trabajo del compresor .................................................................. 44 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.6. Instalación del compresor ................................................................................ 45 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7. Selección del acumulador de aire comprimido ............................................ 45 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.8. Selección de la unidad de mantenimiento ..................................................... 47 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.9. Selección de tuberías para la red neumática ................................................ 48 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.10. Desarrollo de la red neumática ..................................................................... 49 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.10. Montaje de la red neumática ......................................................................... 52 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.11. Puesta en marcha de la red neumática ........................................................ 52 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.12. Prueba de presión ........................................................................................... 53 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.12. Prueba de presión ............................................................................................ 53 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.13. Prueba de hermeticidad ................................................................................. 53 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................. 55 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1. Selección de tuberías para la red neumática ................................................ 55 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2. Selección del compresor y acumulador ......................................................... 56 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.3. Selección de la unidad de mantenimiento .................................................... 59 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.4. Evaluación de eficiencia de la red ................................................................... 61 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 64 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1. CONCLUSIONES ................................................................................................ 64 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 65 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 67 | spa |
dc.description.tableofcontents | ANEXOS ..................................................................................................................... 69 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/2598 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | spa |
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dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2020 | spa |
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dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Parameters | eng |
dc.subject.keywords | Pneumatics | eng |
dc.subject.keywords | Viability | eng |
dc.subject.keywords | Efficiency | eng |
dc.subject.proposal | Parámetros | spa |
dc.subject.proposal | Neumática | spa |
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dc.title | Diseño y construcción de una red de distribución de aire comprimido para el uso de herramientas neumáticas en la empresa Freno Sinú S.A.S. en la ciudad de Montería | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
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dc.type.content | Text | spa |
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dspace.entity.type | Publication | |
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