Movimiento Lineal •
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Válvulas de globo Las válvulas de globo reciben ese nombre por la configuración del cuerpo. El flujo en esta válvula se dirige hacia arriba o hacia abajo por una abertura circular en el laberinto que se puede cerrar ya sea al mover un disco reemplazable contra un asiento plano o al introducir un macho metálico cónico en un asiento cónico
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Cuando se utiliza el macho, éste tiene diferente diferente conicidad que el asiento para tener contacto lineal para sellar. El vástago tiene una empaquetadura. Las válvulas de globo están disponibles con diversas construcciones.
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Ventajas La válvula de globo es excelente para regular el flujo en la gama desde moderado hasta flujo pleno. La válvula de globo de disco o de macho produce buen cierre. Las válvulas de globo destinadas para apertura y cierre permiten cambiar la empaquetadura del vástago en servicio, con la válvula totalmente abierta.
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Desventajas La configuración en el laberinto de estas válvulas requiere que el flujo cambie de dirección varias veces dentro del cuerpo lo cual aumenta mucho la caída de presión en la tubería El asiento se daña con facilidad con los sólidos atrapados en el macho o el disco y el asiento. Por ello se prefieren estas válvulas para servicio con materiales limpios
Válvula de compuerta •
Se mueve verticalmente su utilización es para el control on-off ya que en posiciones intermedias tiende a bloquearse
Tipos de válvula para bloqueo o cierre •
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Válvulas de compuerta: Resistencia mínima al fluido de la tubería se utiliza totalmente abierta o cerrada accionamiento poco frecuente.
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La válvula de compuerta es de flujo rectilíneo
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La barrera al flujo es un disco o una represa en forma de cuña que se desliza en ángulo recto con el sentido del flujo y tiene asentamiento hermético con el cuerpo
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Cuando este tipo de válvula esta parcialmente abierta, tiene una abertura en forma de media luna que cambia con gran rapidez su superficie con un ligero ajuste al volante, lo cual lo hace indeseable para control parcial del flujo
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Esta selección se subdivide además para distinguir entre vástago elevable o no elevable, cuña maciza y disco doble.
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Rosca interna y vástago con rosca externa, bonete atornillado o roscado, volante y palanca para accionar el vástago, entre otras
Válvula en Y •
Esta diseñada para cierre y control, es de control on-off especialmente para trabajar con bajas temperatura
Válvula de bola •
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La válvula de bola es una modificación de la válvula de macho. El flujo se regula con la rotación de un elemento esférico o bola en lugar de un macho cónico y el conducto en la esfera es de la misma forma y superficie seleccional que la tubería. Están disponibles en una gran variedad de materiales
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Ventajas Las válvulas de bola tienen pocas pizas y es de mantenimiento sencillo. La apertura o cierre totales se obtienen con ¼ de vuelta de bola. El flujo en la tubería no tiene interrupción y la válvula aumenta muy poco la caída de presión en el sistema. Esta válvula es muy adecuada para servicio con pastas fluidas o sólidos fluidificados
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Desventajas La dimensión total de cara a cara es mayor que en casi todos los demás tipos de válvulas y requieren más espacio en el sistema de tubería. Una parte del fluido de proceso queda atrapado en el conducto cada vez que se cierra la válvula.
Formas de operar un elemento actuador •
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Cuando se opera un actuador se deben producir cambios, en la posición y las características del actuador, que tengan como resultado un cambio de la variable controlada del proceso en cuestión . Si el lazo de control esta en modo automático el actuador esta siendo operado en forma automatizada, esta respondiendo a los cambios solicitados por un controlador del lazo. Si este controlador se saca del modo Auto dejándolo en Manual, se pueden realizar cambios en la salida de control, a lo que reaccionara en forma inmediata el actuador, actuando sobre la variable controlada. También se puede operar directamente el elemento actuador, ajustando parámetros o posiciones con elementos mecánicos, de los cuales esté dotado, por ejemplo, volante, palancas, motores eléctricos, hidráulicos y neumáticos
Actuadores electromagneticos
Actuadores Calefactores
Actuadores: Electromotores
Actuadores Acusticos
Actuadores: Pantallas de Cristal Liquido
Actuadores Lorentz o Actuadores Magnéticos •
Actuadores de Lorentz trabajan en la corriente eléctrica de la presencia y el campo magnético. Es un actuador que puede manejar o aprovechar mucha fuerza. También cuando se requiere un movimiento de gran ancho de banda hay una necesidad de Lorentz o actuadores magnéticos.
Actuadores de nanotubo de carbono •
Actuadores de tubo de carbono nano Mantenga la propiedad de eléctricas y mecánicas. Han demostrado un buen conductor de electricidad y calor debido a que estos actuadores de tubo de carbono nano pueden usarse en lugar de actuadores eléctricos de todo tipo de aplicaciones.
Actuadores Térmicos •
Actuadores térmicas producen movimiento por amplificación de expansión térmica. También se lo denomina como dispositivo micromecánico.
Actuadores de Plasma •
Actuadores de plasma tienen un alto significado en controlar el flujo. Los actuadores de plasma se utilizan especialmente en aerodinámica o en otras palabras se utilizan para controlar el flujo en las condiciones atmosféricas.
Actuadores de Cinturón Rígido •
El otro nombre para actuadores de cinturón rígido es push pull actuadores, también son conocidos por el nombre de actuadores de correa de cremallera. Y a partir del nombre podemos ver que este tipo de actuador se utiliza en aplicaciones de empuje, tracción y elevación. Actuadores rígidos se utilizan para desplazar una carga dinámica de hasta 230 libras y puede ser movido a 3 pies aproximadamente.
SCRATCH DRIVE ACCUATORS •
Uno puede obtener movimiento dimensional de actuadores de disco de memoria virtual. Básicamente la energía eléctrica se da como insumo debido a que se produce un movimiento tridimensional. También se lo denomina como micro dispositivo electromecánico. En este se aplica la tensión entre el actuador y el sustrato debido a que el cuerpo del actuador se tira hacia abajo que resulta en el movimiento hacia adelante del cepillo y cuando la tensión de alimentación se detiene y luego el actuador regresa a su lugar original.