Figura 58
Dimensionamento delle tubazioni
Per la scelta delle tubazioni è necessario verificarne la caratteristica di portata in base alla loro lunghezza e diame-
tro (vedi
Fig. 58
). Un dimensionamento non corretto ha come conseguenza un incremento del
Δ
p
con ripercussioni
sui tempi di traslazione dei cilindri e quindi sul ciclo.
Quando diversi elementi sono posti in serie, la portata risultante non è quella dell’elemento con valore minore.
Per calcolarla è necessario introdurre una nuova grandezza definita “
Conduttanza
”.
La conduttanza è il rapporto fra il valore di portata a flusso libero Q e il valore della pressione assoluta
.
C
=
Q [Nl
/
min]
P
rel
[bar]
+
P
atm
[bar]
Prendendo come riferimento la valvola con
Q
n
≅
400
Nl
/
min
si rileva che il valore di flusso in aria libera a 6
bar
è
Q
≅
610
Nl
/
min
, da cui la conduttanza vale:
C
=
Q
C
=
610
C
=
87,14
Nl / min * bar
P
rel
+
P
atm
6 + 1
Se la pressione di alimentazione fosse di 5
bar
:
C
=
520
C
=
87,14
Nl / min * bar
5 + 1
Se la pressione di alimentazione fosse di 4
bar
:
C
=
435
C
=
87,14
Nl / min * bar
4 + 1
Concludiamo che il valore della conduttanza non varia al variare della pressione di alimentazione.
Sui cataloghi, normalmente, è indicato il valore di portata nominale
Q
n
calcolato come da normative UNI ISO 8778
con pressione di alimentazione di 6
bar
e
Δ
p
1
bar.
Riprendendo i valori rilevati sul grafico, si ha che la portata in
aria libera con una pressione di alimentazione a 6
bar
è:
Q
≅
610
Nl
/
min
La conduttanza di questa valvola come da calcoli precedenti è:
C
=
87,14
Nl
/
min
*
bar
Sempre dal grafico la portata con una pressione di alimentazione di 6
bar
e
Δ
p
1
bar
è:
Q
n
≅
400
Nl
/
min
Prendendo il valore di
Q
n
e dividendolo per il valore di
C
si ottiene un coefficiente
X
che prove sperimentali hanno
determinato valido con buona approssimazione per tutte le sezioni attraversate da un fluido.
X
=
Q
n
X
=
400
X
≅
4,6
C
87,14
Un altro modo per calcolare la Conduttanza di un elemento è:
C
=
Q
n
X
4
122
CAMOZZI
>
LE VALVOLE