sábado, 26 de mayo de 2012

ACTUADORES LINEALES NEUMÁTICOS Y VÁLVULAS DE DIRECCIÓN


VÁLVULA DE TRES VÍAS Y DOS POSICIONES (3/2)



Esquema:
Explicación
Una válvula de tres orificios es un interruptor empleado para controlar el flujo de aire. El tipo que se ve en la figura tiene el componente denominado conjunto rotor, que se mueve dentro de la válvula cuando se pulsa o se suelta el botón. Su función es dirigir el flujo de aire por la
Un cilindro de accionamiento único
válvula. Cuando se pulsa el botón, se deja pasar el aire comprimido del suministro de la tubería 1 a la tubería 2 (que está conectada al cilindro). usa aire comprimido para producir movimiento y fuerza. Tiene un pistón que puede deslizarse "hacia arriba" y "hacia abajo". Un muelle hace subir al pistón dentro del cilindro. Sin embargo, cuando la válvula se acciona, como se muestra en el dibujo, el aire comprimido entra en el cilindro y le obliga a bajar su émbolo. El aire del otro lado sale por el orificio de escape.



Control Dual


Esquema
Explicación

A veces es necesario ser capaz de accionar una máquina desde más de una posición. El circuito de este dibujo funciona de esta forma. El cilindro de accionamiento único se puede activar pulsando el botón A o el B. El circuito, no obstante, tiene que contener una válvula de doble efecto


Válvula de doble efecto y conector en T


Esquema
Explicación
La válvula de doble efecto tiene tres orificios, y contiene un pequeño pistón de caucho que se mueve libremente dentro de la válvula.
Si el aire entra por un orificio, el pistón es empujado a la posición contraria y el aire no podrá salir por allí. Si la válvula de doble efecto del circuito anterior se sustituyera por un conector tipo T, el circuito no funcionaría. Ni la válvula A ni la B podrían utilizarse para activar el cilindro.


FUERZAS EN UN CILINDRO DE ACCIONAMIENTO DOBLE


Esquema
Explicación
La fuerza producida por un cilindro de accionamiento doble en el sentido que consideramos positivo, no es igual a la fuerza que produce en el sentido negativo. Esto puede explicarse mirando el pistón del cilindro y recordando que: F = p . S

Observa que las superficies de las caras "frontal" y "posterior" del pistón no son iguales. La biela del pistón reduce el área de la cara "posterior". Así que aunque la presión del aire en ambos lados del pistón sea la misma, la fuerza producida será menor para un pistón en sentido negativo.


Válvula de 5 vías y dos posiciones
Esquema
Explicación
No tengas en cuenta la mitad superior del símbolo durante un momento. La mitad inferior indica las conexiones dentro de la válvula cuando la palanca está en una posición determinada.


Ahora no tengas en cuenta la mitad inferior del símbolo, e imagina que cuando se mueve la palanca a la otra posición, la mitad superior del símbolo se desliza sobre la mitad inferior. Esto indica las conexiones que hay ahora dentro de la válvula.


Observa que aparece un símbolo de "palanca" en ambos extremos del símbolo de la válvula de cinco orificios o vías. Esto es algo confuso: solamente hay, por supuesto, una palanca en la válvula real.
 
VÁLVULA 5/2 ACCIONADA POR NEUMÁTICA
Uno de los peligros asociados con el equipo neumático son las presiones tan altas que a veces se usan. Por ejemplo, el aire a presión elevada que sale por una tubería sin fijar, hace que la tubería "dé latigazos" violentamente. Esto puede provocar daños. En la industria, para mantener a los empleados alejados del peligro, se utiliza el sistema representado en el esquema. El cilindro puede funcionar a muy alta presión y los controles de las válvulas pueden ser a presión baja.

Si el aire entra a la válvula 5/2 por la izquierda, las conexiones dentro de la válvula serán como están representadas en la parte izquierda. Si el aire entra a la válvula 5/2 por la derecha, las conexiones dentro de la válvula serán como están representadas en la parte derecha.

FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO CON VÁLVULA 5/2
Además de los dos cilindros de doble efecto se usan en este esquema una válvula 5/2 y un regulador de caudal o de flujo. La válvula 5/2 es accionada por una palanca.
Cuando el conjunto rotor está en la posición indicada en el diagrama 1, el aire comprimido pasa por la válvula entre los orificios 1 y 2, y el aire hace que los pistones "salgan". El aire aprisionado debajo de los pistones sale por las tuberías y por la válvula saliendo a la atmósfera por el orificio 5.

Cuando la palanca se desplaza a la otra posición, el conjunto rotor sube, como se ve en el diagrama 2.

Ahora, sigue el flujo del aire del diagrama, y verás que los pistones "entran". El aire aprisionado encima de los pistones sale.


REGULADOR DE CAUDAL O DE FLUJO
Las válvulas estranguladoras con retención, conocidas como válvulas reguladoras de velocidad, son híbridas. Desde el punto de vista de la estrangulación son válvulas de flujo y como tales se las emplea en neumática. La función de retención les hace ser al mismo tiempo una válvula de bloqueo.
El regulador de flujo se alimenta con aire del suministro. Dicho regulador emite un flujo de aire controlado en una conexión en T. Una tubería de esta conexión se conecta a la válvula accionada por diafragma y la otra se deja abierta para que salga aire a la atmósfera.
Cuando la tubería de toma de aire es bloqueada por la rueda de un vehículo, la presión aumenta en la tubería y la válvula accionada por diafragma se activa, y el aire comprimido entra en el pistón.


VÁLVULA ANTIRRETORNO

Son aquellas que impiden el paso del aire en un sentido y lo dejan libre en el contrario. Tan pronto como la presión de entrada en el sentido de paso aplica una fuerza superior a la del resorte incorporado, abre el elemento de cierre del asiento de la válvula.


VÁLVULA DE SIMULTANEIDAD

Se utiliza para los equipos de enclavamiento y para los equipos de control. Tiene dos entradas P1 y P2 y una salida A. La señal de salida sólo está presente si lo están las dos señales de entrada.
En el caso de una diferencia en el tiempo de las señales de entrada, pasa a la salida la de presión más baja.
Siempre hay una entrada bloqueada.


CIRCUITO DE CONTROL AUTOMÁTICO
Este circuito funciona automáticamente porque el pistón acciona su propia válvula de control (C) al activar las válvulas de mando A y B en cada extremo de su movimiento.
Mira el circuito e imagina que en ese momento el pistón se está volviendo positivo. Cuando sea completamente positivo, el pistón activa la válvula A, que envía una señal de aire para activar la válvula C (que conecta el orificio 1 con el orificio 2). Por tanto, el pistón enseguida empieza a volverse negativo hasta que se activa la válvula B. Entonces, la válvula B envía una señal de aire para activar la válvula C (que conecta el orificio 1 con el 4) y el pistón empieza a volverse positivo de nuevo, y de esta forma el ciclo se repite mientras se mantenga el suministro de aire.


CIRCUITO DE CONTROL AUTOMÁTICO
Este circuito funciona automáticamente porque el pistón acciona su propia válvula de control (C) al activar las válvulas de mando A y B en cada extremo de su movimiento.
Mira el circuito e imagina que en ese momento el pistón se está volviendo positivo. Cuando sea completamente positivo, el pistón activa la válvula A, que envía una señal de aire para activar la válvula C (que conecta el orificio 1 con el orificio 2). Por tanto, el pistón enseguida empieza a volverse negativo hasta que se activa la válvula B. Entonces, la válvula B envía una señal de aire para activar la válvula C (que conecta el orificio 1 con el 4) y el pistón empieza a volverse positivo de nuevo, y de esta forma el ciclo se repite mientras se mantenga el suministro de aire.
Mira el circuito e imagina que en este momento el pistón A se está volviendo positivo (está saliendo el vástago).
PROBLEMA:1º - Explica cómo funciona este circuito secuencial.
2º - ¿Dónde colocarías una válvula de "encendido-apagado" en este circuito para que cuando el circuito estuviera desconectado, los dos pistones volvieran y se pararan en sus posiciones negativas?
3º - Describe cómo podría hacerse que este sistema se desconectara automáticamente cuando el suministro de bloques de madera se agotara.
 



MANEJO POR CONTROL DEL AIRE

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El aire es un material elástico y, por tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite expandirse, según dicta la ley de los gases ideales.
Mandos neumáticos
Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización, elementos de mando y un aporte de trabajo. Los elementos de señalización y mando modulan las fases de trabajo de los elementos de trabajo y se denominan válvulas. Los sistemas neumáticos e hidráulicos están constituidos por:
  • Elementos de información.
  • Órganos de mando.
  • Elementos de trabajo.
  • Elementos artísticos.
Para el tratamiento de la información de mando es preciso emplear aparatos que controlen y dirijan el fluido de forma prestablecida, lo que obliga a disponer de una serie de elementos que efectúen las funciones deseadas relativas al control y dirección del flujo del aire comprimido.
En los principios de la automatización, los elementos rediseñados se mandan manual o mecánicamente. Cuando por necesidades de trabajo se precisaba efectuar el mando a distancia, se utilizan elementos de comando por símbolo neumático (cuervo).
Actualmente, además de los mandos manuales para la actuación de estos elementos, se emplean para el comando procedimientos servo-neumáticos, electro-neumáticos y automáticos que efectúan en su totalidad el tratamiento de la información y de la amplificación de señales.
La gran evolución de la neumática y la hidráulica han hecho, a su vez, evolucionar los procesos para el tratamiento y amplificación de señales, y por tanto, hoy en día se dispone de una gama muy extensa de válvulas y distribuidores que nos permiten elegir el sistema que mejor se adapte a las necesidades.
Hay veces que el comando se realiza manualmente, y otras nos obliga a recurrir a la electricidad (para automatizar) por razones diversas, sobre todo cuando las distancias son importantes y no existen circunstancias adversas.
Las válvulas en términos generales, tienen las siguientes misiones:
  • Distribuir el fluido
  • Regular caudal
  • Regular presión
Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado por el compresor o almacenado en un depósito. Ésta es la definición de la norma DIN/ISO 1219 conforme a una recomendación del CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques).
Según su función las válvulas se subdividen en 5 grupos:
  1. Válvulas de vías o distribuidoras
  2. Válvulas de bloqueo
  3. Válvulas de presión
  4. Válvulas de caudal
  5. Válvulas de cierre

Comparación con otros medios

 
Circuito neumático.

Tanto la lógica neumática como la realización de acciones con neumática tiene ventajas y desventajas sobre otros métodos (hidráulica, eléctrica, electrónica). Algunos criterios a seguir para tomar una elección son:
  • El medio ambiente. Si el medio es inflamable no se recomienda el empleo de equipos eléctricos y tanto la neumática como la hidráulica son una buena opción.
  • La precisión requerida. La lógica neumática es de todo o nada, por lo que el control es limitado. Si la aplicación requiere gran precisión son mejores otras alternativas electrónicas.
Por otro lado, hay que considerar algunos aspectos particulares de la neumática:
  • Requiere una fuente de aire comprimido, por lo que se ha de emplear un compresor.
  • Es una aplicación que no contamina por si misma al medio ambiente (caso hidráulica).
  • Al ser un fluido compresible absorbe parte de la energía, mucha más que la hidráulica.
  • La energía neumática se puede almacenar, pudiendo emplearse en caso de fallo eléctrico.

Circuitos neumáticos

Podemos distinguir dos tipos de circuitos neumáticos.
  1. Circuito de anillo cerrado: Aquel cuyo final de circuito vuelve al origen evitando brincos por fluctuaciones y ofrecen mayor velocidad de recuperación ante las fugas, ya que el flujo llega por dos lados.
  2. Circuito de anillo abierto: Aquel cuya distribución se forma por ramificaciones las cuales no retornan al origen, es más económica esta instalación pero hace trabajar más a los compresores cuando hay mucha demanda o fugas en el sistema.
Estos circuitos a su vez se pueden dividir en cuatro tipos de sub-sistemas neumáticos:
  1. Sistema manual
  2. Sistemas semiautomáticos
  3. Sistemas automáticos
  4. Sistemas lógicos

lunes, 21 de mayo de 2012

EVALUACIÓN DEL 2º CORTE

TRABAJOS DE investigación EN FORMA DIGITAL

TRABAJOS DE carácter INDIVIDUAL

FECHA DE ENTREGA: ANTES DEL 01-06-2012

PARTES DE LOS TRABAJOS DE investigación:

PORTADA
índice
Introducción
DESARROLLO
ANEXOS
Conclusión
bibliografía

PONDERACIÓN DE C/U: 15%, PARA UN TOTAL DE 30% DEL 2º CORTE

1º TRABAJO DE investigación:

TEMAS:

FILTRO Y SECADO
- Conceptos.
- Usos.
- Tipos e importancia.
- Fallas
- Funcionamiento
-  Definir: Separador, Enfriador y Eyector


2º TRABAJO DE investigación:

TEMA:

VALVULERÍA
Concepto.
- Tipos
- Usos
- Funcionamiento.


POR FAVOR ENVIARLOS AL CORREO  jchangir@hotmail.com


lunes, 14 de mayo de 2012

VÁLVULAS NEUMÁTICAS

Válvulas neumáticas.

Las válvulas neumáticas tienen una gran importancia dentro del mundo de la neumática. Por este hecho, se ha diseñado una sección solamente para tratar de ellas.
En esta sección veremos las diferentes clases de válvulas que existen, con detalle.
Para empezar vamos a clasificarlas, de esta forma sabremos lo que nos podemos encontrar al navegar por esta sección:

1. Válvulas de distribución. Como su propio nombre indica son las encargadas de distribuir el aire comprimido en los diferentes actuadores neumáticos, por ejemplo, los cilindros.
2. Válvulas de bloqueo. Son válvulas con la capacidad de bloquear el paso del aire comprimido cuando se dan ciertas condiciones en el circuito.
3. Válvulas reguladoras. Aquí nos encontramos con las válvulas que regulan el caudal y las válvulas que regulan la presión.
4. Válvulas secuenciales.

Las válvulas neumáticas son considerados elementos de mando, de hecho, necesitan o consumen poca energía y a cambio, son capaces de gobernar una energía muy superior. Asimismo, cada clase de válvula mencionado tiene sus diferentes tipos:

Válvulas de distribución.

Se pueden clasificar de varias maneras, por su construcción interna, por su accionamiento y por el número de vías y posiciones.
La clasificación más importante es por el número de vías y posiciones, aunque en este tipo de clasificación no se tiene presente su construcción ni el pilotaje que lleva.
Si tenemos la clasificación de estas válvulas por su tipo de accionamiento, tendremos la información precisa para saber si la válvula acciona directamente o indirectamente.
En cambio, si hacemos una clasificación por su construcción física, sabremos si es de corredera, de disco o de asiento.

Válvulas de bloqueo.

En este tipo de válvulas encontraremos, válvulas antirretorno, de simultaneidad, de selección de circuito y de escape.

Válvulas de regulación.

En esta clase de válvulas encontraremos que tipo de regulación hacen, si son con aire de entrada o de salida, y las válvulas de presión.


Desde esta sección tenéis acceso a toda esta información y de forma ordenada, para no perdernos con las válvulas, ya que cada clase de válvula tiene diferentes tipos, y resulta interesante conocerlas.


Línea de trabajo.
Tubo que lleva aire.
Línea de mando.
Tubo que lleva el aire de mando.
Línea de conjunto.
La línea delimita a los elementos de un conjunto.
Conexión.
Unión de tubos.
Conexión.
Unión de tubos con cierre.
Enchufe rápido.
Unión de tubos con válvulas de retención.
Acumulador.
Recipiente que almacena aire a presión.
Filtro.
Elemento para limpiar el aire del circuito.
Purga manual.
Elemento que recoge las condensaciones de agua del circuito.
Purga automática.
Elemento que recoge automáticamente las condensaciones.
Filtro con purga.
Elemento de filtro con purga.
Secador.
Elemento que quita el agua del aire.
Lubricador.
Elemento que vaporiza lubricante en el aire para lubricar otros elementos.
Compresor.
Produce energía neumática.
Motor.
Motor de un único sentido de giro.
Motor.
Motor de doble sentido de giro.
Motor.
Motor con doble sentido de giro, limitados.
Cilindro simple.
Cilindro con muelle de retorno.
Cilindro simple.
Cilindro con retorno externo.
Cilindro doble.
Cilindro con dos carreras(sentidos).
Cilindro amortiguador.
Cilindro doble con amortiguación regulada.
Multiplicador de presión.
Elemento que aumenta la presión en la cámara Y.
Convertidor.
Elemento que enlaza la tecnología neumática y la hidráulica.
Válvula, símbolo general.
Flechas: sentido del aire. Líneas: conexiones. Trazo cruzado: conductos cerrados.
Escape.
Escape simple sin tubo de conexión.
Escape.
Escape con tubo de conexión.
Escape.
Escape con elemento silenciador.
Válvula 2/2.
Válvula de dos posiciones, en una bloquea y en la otra deja pasar el aire.
Válvula 2/2 NC.
Válvula que estando en reposo obstruye el paso del aire.
Válvula 2/2 NA.
Válvula que estando en reposo deja pasar el aire.
Válvula 2/2 biestable.
Válvula con dos posiciones estables.
Válvula 3/2 NC.
Válvula en estado de reposo esta tarada.
Válvula 3/2 NA.
Válvula en estado de reposo esta comunicada.
Válvula,3/2 biestable.
Válvula estable en todas sus posiciones.
Válvula 5/2 monoestable.
Válvula en reposo tiene la posición derecha.


Válvula 5/2 biestable.
Válvula con dos posiciones estables.
Válvula 5/3.
Válvula esta definida por la posición central.
Aislamiento.
Grifo.
Mando manual.
Símbolo general.
Pulsador.
Pulsador manual.
Pulsador.
Pulsador, leva, mecánico.
Rodillo.
Símbolo general.
Electroimán.
Electroimán de una bobina.
Electroimán doble.
Electroimán con dos bobinas de igual sentido.
Electroimán doble.
Electroimán con dos bobinas de sentido inverso.
Motor neumático.
Símbolo general.
Accionamiento directo por presión.
Presión.
Accionamiento directo por depresión.
Depresión.
Accionamiento directo.
Por diferencia de superficies.
Servopilotaje.
Pilotaje por presión.
Servopilotaje.
Servopilotaje por depresión.
Accionamiento indirecto.
Por vías de mando internas.
Pilotaje combinado.
Es accionado por un electroimán.
Pilotaje combinado.
Puede ser pilotado por los métodos.
Antirretorno.
El aire solo pasa en un sentido.
Antirretorno pilotado.
Permite el paso del aire en un sentido, pilotado externamente admite el otro sentido.
Selección de circuito.
Selecciona entre dos puntos.
Simultáneo.
Activando las dos entradas tenemos una salida.
Escape rápido.
Evacúa el aire.
Regulador de caudal.
Limita la salida de aire.
Regulador de caudal.
Ajustable.
Regulador unidireccional.
Regula el caudal en un solo sentido.
Válvula limitadora.
Limita la presión.
Válvula secuencial.
Se acciona cuando en 1 hay suficiente presión y tarada.
Reductora.
Reduce la presión de entrada teniendo en la salida una presión constante.
Llave de paso.
Símbolo general.
Orificio taponado.
Manómetro.
Mide la presión.
Temporizador.
Divisor de caudal.
Manorreductor de presión.
Selector de circuitos.
Dependiendo de la entrada selecciona un circuito u otro.
Válvula de seguridad de presión.
Accionamiento por palpador.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por presión y electroimán.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por presión o electroimán.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por electroimán o manual.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por una bobina de electroimán.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por dos bobinas de electroimán.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por electroimán con mismo sentido.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por motor.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento mecánico, símbolo general.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por muelle.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por rodillo.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por pulsador.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por pulsador tipo seta.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por pulsador tipo seta extractora.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por pulsador tipo seta tractora.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por palanca.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por pedal.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por pedal basculante.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por presión directa, neumático.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por depresión, neumático.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por diferencial de presión.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por centrado de presión.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Centrado por muelles.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por presión indirecta positiva.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Accionamiento por presión indirecta negativa.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Amplificador de presión de pilotaje.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Amplificador de presión baja, pilotaje.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Mando divisor binario.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Unión sin válvulas, abre mecánicamente.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Unión con válvula antirretorno, abre mecánicamente.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Desacoplamiento, final abierto.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Desacoplamiento abierto.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Desacoplamiento, final cerrado por válvula.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Amplificador.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Amplificador de caudal.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula 3/2 con amplificador incorporado.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro accionado automáticamente que cierra el aire.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro simple no regulable, actúa en un solo sentido.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro simple no regulable, con dos sentidos.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro simple regulable, con un solo sentido.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro simple regulable, con dos sentidos.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro de simple efecto con un solo sentido, sin fuerza determinada en el retroceso.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro con efecto en los dos sentidos.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro de doble efecto y doble vástago.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro de simple efecto con retroceso de muelle.
Símbolo Din/ISO.
Cilindro de simple efecto con retroceso de muelle.
Símbolo CETOP.
Cilindro diferencial.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro magnético, no tiene vástago.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro simple, telescópico.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cilindro doble efecto telescópico.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Compresor.
Símbolo Din/ISO.
Compresor.
Símbolo CETOP.
Contador de impulsos.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cuenta por sustracción.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cuenta por diferencia.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cuenta por adicción.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Convertidor.
Símbolo Din/ISO.
Convertidor.
Símbolo CETOP.
Convertidor de señal eléctrico-neumático.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Convertidor de señal neumático-eléctrico.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Convertidor de señal neumático-eléctrico.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Manómetro.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Manómetro diferencial.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Indicador de presión.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Filtro con secador.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Filtro con purga automática.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Manómetro diferencial.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Indicador de presión.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Termómetro.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Medidor de caudal.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Medidor de volumen.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Filtro.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Dispositivo lubricador, película de aceite.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Motor neumático, con giro limitado.
Símbolo Din/ISO.
Motor neumático, con giro limitado.
Símbolo CETOP.
Motor, desplazamiento constante, un sentido de flujo.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Motor, desplazamiento constante, dos sentidos de flujo.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Motor, desplazamiento variable, un sentido de flujo.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Motor, desplazamiento variable, dos sentidos de flujo.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Amplificador de presión.
Símbolo Din/ISO.
Amplificador de presión.
Símbolo CETOP.
Amplificador de aire líquido.
Símbolo Din/ISO.
Orificio de salida. No tiene dispositivo de conexión.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Orificio de salida. Incorpora una rosca de conexión.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Purga de aire, zona de escape.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Depósito de aire.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Refrigerador de aire.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Regulador de presión diferencial, la presión de salida depende de la presión de entrada.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Regulador, tiene solo paso en un sentido, en el otro estrangula.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Purga manual.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Purga automática.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Secador de aire.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Silenciador.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Presostato.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Emisor del detector de paso.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Receptor del detector de paso.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Detector, lo hace por obturación de fuga.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Detector de paso.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Detector de proximidad de imán.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Detector de proximidad eléctrico, con imán.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Fuente de presión.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Fuente de presión.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Completo kit de mantenimiento.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Cierre de válvula.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Escape rápido.
Símbolo Din/ISO.
Escape rápido.
Símbolo CETOP.
Estrangulador regulable.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula, la salida depende de que se supere la presión de la entrada.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula con escape, regulable y de 3/2 vías.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula de simultaneidad, la salida solo funciona cuando entra aire por las dos entradas.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula limitadora con presión regulable.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula reguladora.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula reguladora con escape.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula reguladora.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula reguladora, con escape.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula selectora.
Símbolo CETOP.
Válvula antirretorno.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula antirretorno con muelle.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula de estrangulación.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula de estrangulación, manual.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula de estrangulación, mecánico, retorno con muelle.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula 2/2, cerrado.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula 2/2, abierto.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula 3/2, cerrado.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula 3/2, abierto.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
válvula 3/3, cerrada.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula 4/2.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula distribuidora 4/2 simplificada.
Símbolo Din/ISO.
Válvula distribuidora 4/2 simplificada.
Símbolo CETOP.
Válvula 4/3.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula 4/3.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula 5/2.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula 5/3, cerrado.
Símbolo Din/ISO/CETOP.
Válvula 5/4, cerrado.
Símbolo Din/ISO/CETOP.