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Título: Diseño de un banco de pruebas para verificar los parámetros de operatividad de bombas oleo hidráulicas en la empresa Mega Hidráulica S.R.L-Cajamarca
Asesor(es): Tapia Asenjo, Robinson
Campo OCDE: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01
Fecha de publicación: 2022
Institución: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Resumen: La tesis trata del diseño de un banco de prueba para bombas oleo hidráulicas en los talleres de la empresa Mega Hidráulica S.R.L.- Cajamarca, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las bombas después del mantenimiento o reparación pertinente asegurando su funcionamiento adecuado en régimen de operación de acuerdo a lo estipulado por los datos del fabricante. Para lograr esto se utilizó los datos reales e históricos de la empresa en mención, obteniendo como resultado el diseño y configuración del banco de pruebas con todos componentes electromecánicos y accesorios, como el motor trifásico que tiene una potencia de 100 HP de 460 VAC, el cual contará con un variador de velocidad ACS 580 ESCALAR Y VECTORIAL, aceite hidráulico HLP- ISO VG 68, con caudalímetro FMC4 Flo – tech de 15 lpm a 302 lpm, así mismo contará con un tanque JIC de 120 gpm, un refrigerador de aceite OK – ELC de 1500 rpm, tuberías de acero de precisión según la norma DIN EN 10216-5 para las diferentes líneas de conducción de fluido, válvula de carga Webtec HV200 con una capacidad de caudal de 200 l/min y presión máxima de 420 bar, válvula estranguladora Tognella FT 257/2 con un caudal máximo de 180 l/min, dializar de aceite portátil Des-Case FC 10EB1 con una bomba de 37.8 l/min y con filtros de 5 micras y 12 micras, así mismo contara con manómetros analógicos por su fácil instalación, alta disponibilidad y costos accesibles. También contara con acoples rápidos cara plana y racores de tipo de rosca Jic. Para la selección de los diferentes elementos del banco se hallaron diferentes parámetros como el diámetro en la línea de aspiración de 50 mm a una velocidad 1.2 m/s, diámetro en la línea de presión y retorno de 25 mm a con una velocidad de 5 m/s, diámetro en la línea de drenaje de 19 mm con una velocidad de 1.2 m/s, cálculo de las pérdidas de presión primarias y secundarias en las líneas de aspiración, presión, retorno y drenaje logrando obtener un valor total de 8.3 bares, así mismo se llevó a cabo los cálculos por perdidas de potencia (implica la generación de calor) en las líneas anteriormente comentadas, perdidas por carrera nula, perdidas de potencia en la válvula de carga obteniendo así una cantidad de 3.46 kW, posteriormente se procedió a calcular la disipación de calor por el reservorio logrando hallar un valor 0.752 kW, la cual es un valor pequeño que indica un exceso de generación de calor y que conlleva a seleccionar un intercambiador de calor. Por último, se verifico la cavitación de las bombas logrando constatar que el valor hallado para la presión neta de succión de la instalación de 9.51 m es mayor al valor hallado de la presión neta de succión requerida (NIPR) de 9.34 m, por lo cual se concluye que no habrá cavitación.
Disciplina académico-profesional: Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Institución que otorga el grado o título: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Grado o título: Ingeniero Mecánico Electricista
Jurado: Aguirre Zaquinaula, Norman Osvaldo; Oliden Nuñez, Hector Antonio; Puyen Mateo, Néstor Daniel
Fecha de registro: 26-ene-2023



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