Calculadora de aplicación de motores

Las fórmulas de la hoja Motor Application Formulae convertidas en herramienta: potencia por par, transportadores, sistemas de banda, center winders, ventiladores y bombas, más las leyes de velocidad para ventiladores, bombas centrífugas y bombas de desplazamiento positivo. Sirve para dimensionar el motor antes de escoger el variador.

Calculadora de Aplicación de Motores

Esta calculadora reúne las fórmulas de la hoja Motor Application Formulae y las convierte en una herramienta web lista para usar. Incluye cálculo de horsepower (HP) por torque, transportadores, sistemas de banda, center winders, ventiladores, bombas, y leyes de velocidad para ventiladores, bombas centrífugas y bombas de desplazamiento constante.

Consejo: en eficiencia puedes escribir 75 o 0.75; la calculadora interpreta ambas opciones.

Qué incluye

  • HP a partir de torque y RPM.
  • Conveyors verticales y horizontales.
  • Web transport systems y surface winders.
  • Center winders con control a base speed y con field control.
  • Fans and blowers con presión en lb/ft², lb/in² o pulgadas de agua.
  • Pumps con GPM, head, gravedad específica y eficiencia.
  • Leyes de afinidad para ventiladores y bombas centrífugas.
  • Efecto de velocidad en bombas de desplazamiento constante.

Ajustes globales

Se suma al HP calculado para ayudar en la selección del motor.

1) HP por torque y velocidad

Úsalo cuando ya conoces el torque requerido por la máquina y la velocidad base del motor.

HP = (T × N) / 5250
ResultadoEsperando datos…

2) Conveyors

Calcula la potencia para transportadores verticales u horizontales.

HP vertical = (Weight × Velocity) / 33000
HP horizontal = (Weight × Velocity × Coef. fricción) / 33000
Para vertical no se usa.
ResultadoEsperando datos…

3) Web Transport Systems / Surface Winders

Útil para papel, película plástica, textil o cualquier material continuo en banda.

HP = (Tension × Velocity) / 33000
ResultadoEsperando datos…

4) Center Winders (control a base speed)

Aplica la fórmula base para enrolladores cuando el control llega hasta la velocidad base.

HP = (Tension × Line Speed × Buildup) / (33000 × Taper)
ResultadoEsperando datos…

5) Center Winders (field control)

La calculadora detecta automáticamente cuál de los dos casos corresponde.

Si Taper × Field Range ≥ Buildup, entonces HP = (Tension × Line Speed) / 33000
Si Taper × Field Range < Buildup, entonces HP = (Tension × Line Speed × Buildup) / (33000 × Taper × Field Range)
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6) Fans and Blowers

Calcula HP según la unidad de presión disponible.

HP = (CFM × Pressure(lb/ft²)) / (33000 × Eficiencia)
HP = (CFM × Pressure(lb/in²)) / (229 × Eficiencia)
HP = (CFM × Inches Water Gauge) / (6356 × Eficiencia)
ResultadoEsperando datos…

7) Efecto de velocidad en ventiladores

Aplica las leyes de afinidad: HP ∝ RPM³, Torque ∝ RPM², Flow ∝ RPM.

HP₂ = HP₁ × (RPM₂ / RPM₁)³
T₂ = T₁ × (RPM₂ / RPM₁)²
Flow₂ = Flow₁ × (RPM₂ / RPM₁)
ResultadoEsperando datos…

8) Pumps

Calcula horsepower de bomba con caudal, head, gravedad específica y eficiencia.

HP = (GPM × Head × Specific Gravity) / (3960 × Eficiencia)
Para agua usa 1.0
ResultadoEsperando datos…
Ayudas rápidas de conversión
Referencia: 1 ft³/s = 448 GPM
Referencia: 1 PSI ≈ 2.309 ft de head para agua.
ConversionesEsperando datos…

9) Constant Displacement Pumps

Bajo head constante, la potencia y la capacidad varían directamente con la velocidad; el torque es aproximadamente constante.

HP₂ = HP₁ × (RPM₂ / RPM₁)
ResultadoEsperando datos…

10) Centrifugal Pumps – efecto de velocidad

Usa las mismas leyes de afinidad que los ventiladores: HP ∝ RPM³, Torque ∝ RPM², Flow ∝ RPM.

HP₂ = HP₁ × (RPM₂ / RPM₁)³
T₂ = T₁ × (RPM₂ / RPM₁)²
Flow₂ = Flow₁ × (RPM₂ / RPM₁)
ResultadoEsperando datos…
Eficiencia típica 500 a 1,000 gal/min → 70% a 75%
Eficiencia típica 1,000 a 1,500 gal/min → 75% a 80%
Eficiencia típica > 1,500 gal/min → 80% a 85%

Notas técnicas importantes

  • Las fórmulas originales no incluyen pérdidas adicionales por fricción mecánica, windage u otros factores. Por eso se añadió el margen global de seguridad.
  • Si la potencia calculada cae entre dos tamaños comerciales, normalmente se selecciona el motor inmediatamente superior.
  • Las relaciones con RPM sirven para estimaciones rápidas. Para diseño final conviene validar con la curva real del fabricante.