Geometría explícita y cinemática media
Calculadora de geometría de transmisión por cadena de rodillos
Calcule la relación de transmisión ideal, la velocidad de la línea de paso, los diámetros primitivos y una estimación continua de la longitud de cadena a partir de la geometría proporcionada por el usuario. Esta página no selecciona el tamaño de cadena, el número de ramales, el factor de servicio ni la potencia admisible.
Geometría y magnitudes medias ideales
Geometría ideal
Aquí p y d están en milímetros, n en rpm y v en metros por segundo. Son geometría nominal de paso y cinemática media ideal; no calculan la capacidad dinámica, el desgaste ni la variación instantánea de velocidad poligonal.
Estimación continua del número de pasos
Guía de diseño de cadenas de rodillos Renold publica esta conocida geometría de selección de distancia entre centros/longitud de cadena dentro de un proceso más amplio del fabricante. L* generalmente no es entero. No lo trate simplemente como el número de eslabones instalados: elija un número de pasos realizable y vuelva a calcular/ajustar la distancia entre centros exacta, las holguras y el tensado mediante el procedimiento del producto seleccionado. Los eslabones acodados y la preferencia por un número par de pasos son decisiones de producto/diseño, no una regla de redondeo automática.
Alcance de ISO
ISO 606:2015 especifica las características de las cadenas de rodillos/casquillos de precisión de paso corto y los piñones asociados, incluidas dimensiones, tolerancias, medición de longitud y resistencias; está publicada y en revisión. ISO 10823:2004 con Corrigendum 1:2008, confirmada en 2024 y en revisión, proporciona orientación para la selección de transmisiones industriales por cadena de rodillos para productos ISO 606 en condiciones especificadas y recomienda consultar al proveedor cuando varíen la carga, el entorno y el mantenimiento.
No se reproduce ninguna capacidad ISO/del fabricante: la tabla genérica eliminada de potencia, el escalado de velocidad, el exponente de dientes, los factores de servicio, los multiplicadores de ramales y los límites de velocidad no tenían una fila normativa/de catálogo identificada. Obtenga las capacidades y los factores de corrección vigentes para el fabricante exacto, la serie de cadena, la lubricación y el servicio.
Ejemplo comprobado
p=19.05 mm, Z₁=19, Z₂=57, n₁=1000 rpm, C=600 mm dan i=3, n₂=333.333333 rpm, v=6.0325 m/s, d₁=115.738919 mm, d₂=345.811844 mm y L*=102.153444 pasos.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko es ingeniero de análisis de vibraciones y fundador y director ejecutivo de Vibromera. Desde hace más de 15 años equilibra equipos rotativos en campo y no en un banco de pruebas: desbrozadoras, ventiladores industriales, trituradoras, centrifugadoras, ejes y husillos. De ese trabajo nacieron los instrumentos Balanset — se concibieron como una herramienta que el especialista puede llevar hasta la máquina y utilizar solo, in situ, y no como equipo de laboratorio. Vibromera se fundó en 2017 y desde 2023 tiene su sede en Oporto, Portugal. Aquí se realizan el desarrollo, el montaje y el soporte de la línea Balanset. El instrumento insignia es el Balanset-1A, un analizador portátil para el equilibrado en uno y dos planos y para el diagnóstico de vibraciones. Nikolai participa personalmente en la atención al cliente, en la resolución de casos de equilibrado difíciles y en el desarrollo del software. Trabaja con clientes de todo el mundo, en cualquier idioma.