Los símbolos se colocan directamente sobre el sistema, componente o geometría estudiados.
Calculadoras técnicas para ingeniería
Calcule, comprenda y compruebe sus resultados.
Formulaxis reúne calculadoras de mecánica, mecánica de fluidos, electricidad e ingeniería térmica con esquemas, unidades, fórmulas, sustituciones numéricas e hipótesis claramente indicadas.
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- Mecánica41Propiedades de secciones, transmisiones, vigas, resistencia de materiales, estabilidad, torsión, masa y mecanizado.
- Electricidad9Ley de Ohm, potencia y magnitudes básicas de circuitos.
- Ingeniería térmica8Dilatación térmica, transferencia de calor y energía.
- Mecánica de fluidos11Caudal, hidráulica, tuberías, presión y predimensionamiento de espesores.
Mecánica
Propiedades de secciones, transmisiones, vigas, resistencia de materiales, estabilidad, torsión, masa y mecanizado.
Perfiles y propiedades de secciones
Calcule el área, el centroide, los momentos de inercia, los módulos resistentes y los radios de giro.
- Elegir una forma y calcular el módulo resistentePunto de entrada a secciones macizas, huecas y abiertas.
- Sección rectangularÁrea, momentos de inercia, módulos resistentes y radios de giro.
- Sección circularCírculo macizo y propiedades respecto de los ejes centroidales.
- Tubo circularSección anular definida por diámetros o espesor.
- Tubo rectangularSección hueca rectangular de espesor uniforme.
- Perfil I / HAlas, alma, eje principal y eje secundario.
- Perfil UCentroide y propiedades de un perfil abierto.
- Perfil TAla y alma calculadas como una sección compuesta.
- Angular LSección asimétrica con centroide desplazado.
Transmisión y rotación
Relacione par, potencia, velocidad y relación de transmisión en sistemas rotativos sencillos.
- Par, potencia y velocidadCalcule una de las tres magnitudes a partir de las otras dos.
- Relación de engranajesRelación, velocidad de salida y par de salida con rendimiento.
- Fuerzas en un engranaje rectoFuerzas tangencial, radial y normal a partir del par, el diámetro primitivo y el ángulo de presión.
- Diámetros primitivos y distancia entre centrosGeometría estándar de un par de engranajes rectos a partir del módulo y los números de dientes.
- Módulo y paso diametral de engranajesConversión recíproca entre módulo métrico y dientes por pulgada.
- Relación de poleas y correaRelación, velocidad de salida, par y velocidad de la correa.
- Longitud de correa y distancia entre centrosLongitud primitiva, distancia entre centros y ángulos de contacto de dos poleas.
Pernos, precarga y apriete
Estime el par de apriete, dimensione la precarga y compruebe un perno sometido a tracción.
- Par de apriete de un pernoEstime el par necesario a partir de la precarga, el diámetro nominal y el factor de tuerca.
- Precarga y fuerza de sujeción de un pernoPrecarga objetivo a partir del área resistente a tracción, la tensión de prueba y la proporción elegida.
- Tensión de tracción y carga de prueba de un pernoTensión, utilización y margen respecto a la carga de prueba bajo la fuerza axial total del perno.
Rodamientos
Calcule la carga dinámica equivalente, la vida nominal L10 y el factor de seguridad estática de un rodamiento.
- Carga dinámica equivalente de un rodamientoCombine las cargas radial y axial con los factores de catálogo X e Y introducidos.
- Vida L10 de un rodamientoVida nominal básica en revoluciones y horas para rodamientos de bolas o rodillos.
- Factor de seguridad estática de un rodamientoCalcule la carga estática equivalente P₀ y la relación neutra s₀ = C₀/P₀.
Tensiones y deformaciones
Compruebe cargas axiales, flexión y estados combinados de tensión.
Vigas y flecha
Calcule la flecha, la pendiente, las reacciones y el momento máximo de casos estándar de vigas.
Estabilidad y pandeo
Evalúe la longitud eficaz, la esbeltez y la carga crítica de una barra comprimida ideal.
Ejes y torsión
Compruebe un eje existente o dimensione un diámetro mínimo sometido a par.
Mecanizado
Prepare operaciones de taladrado, roscado y corte separando claramente la geometría de la práctica de taller.
- Taladro previo para rosca métricaDiámetro teórico D − P y brocas habituales de M1 a M48 para machos de corte.
- Velocidad de corte, rpm y avanceTaladrado, torneado y fresado con unidades métricas o imperiales.
- Tiempo de mecanizadoTiempo por ciclo, tiempo total y distancia para una o varias pasadas.
- Tasa de arranque de material y potenciaCaudal de material y potencia teórica en fresado, torneado y taladrado.
- Avance de fresado, carga por diente y velocidad del husilloElige la magnitud desconocida e introduce las otras tres. La relación básica conecta el avance de mesa con las rpm, los dientes activos y la carga por diente.
- RPM y velocidad de corteUsa el diámetro efectivo en el punto de corte. La relación de la circunferencia da directamente la velocidad lineal de corte.
- Avance de roscado según paso y rpmEn un roscado sincronizado ideal, la herramienta avanza un paso de rosca por vuelta.
- Dimensiones básicas de una rosca métrica ISOEsta página calcula solo la geometría básica del perfil métrico ISO. No sustituye los límites de tolerancia de clases como 6H o 6g.
- Coordenadas X/Y de un círculo de pernos PCDDefine diámetro del círculo, número de agujeros, ángulo inicial y centro. Las coordenadas parten del eje +X en sentido antihorario.
Masa y materiales
Convierta un área de sección y una densidad en masa lineal, masa total y peso.
Electricidad
Ley de Ohm, potencia y magnitudes básicas de circuitos.
Magnitudes eléctricas esenciales
Relacione tensión, corriente, resistencia, potencia y energía mediante las ecuaciones fundamentales.
- Ley de Ohm y potenciaResistencia, potencia y energía a partir de U, I y t.
- Potencia trifásica, P–Q–S y corrienteCalcula P, Q y S a partir de la tensión entre líneas, la corriente y el factor de potencia, o calcula la corriente desde kW o kVA.
- Potencia monofásica, P–Q–S y corrienteCalcula P, Q y S de un circuito monofásico a partir de la tensión eficaz, la corriente eficaz y el factor de potencia, o calcula la corriente desde kW o kVA.
- Corrección del factor de potencia y compensación reactivaA partir de la potencia activa P y de los factores de potencia inicial y objetivo, calcula Q antes y después de la corrección, la compensación Qc y la reducción de potencia aparente.
- Corriente de motor trifásico — potencia, rendimiento y cos φEstima la corriente en régimen permanente de un motor trifásico desde la potencia útil en el eje P₂, la tensión entre fases U, el rendimiento η y cos φ.
- Transformador — kVA, corriente y dimensionamiento de cargaRelaciona potencia aparente, tensión y corriente de un transformador monofásico o trifásico, o estima los kVA requeridos desde carga activa, factor de potencia y margen.
- Variador de frecuencia — velocidad del motor, frecuencia y deslizamientoRelaciona frecuencia eléctrica, número de polos, velocidad síncrona y velocidad de eje, con deslizamiento explícito para motores asíncronos.
- Caída de tensión AC monofásica / trifásicaCalcula la caída de tensión de un cable AC a partir de su resistencia y reactancia lineales, en monofásico o trifásico equilibrado.
- Dimensionamiento de sección de cable por caída de tensiónDetermine la sección del conductor necesaria para respetar una caída de tensión máxima y verifique la caída obtenida con la sección seleccionada.
Ingeniería térmica
Dilatación térmica, transferencia de calor y energía.
Dilatación de materiales
Evalúe los cambios dimensionales provocados por una variación de temperatura.
Transferencia de calor · conducción
Calcule la conducción estacionaria a través de una pared plana homogénea o determine el espesor o la conductividad necesarios.
- Calculadora de conducción térmica — ley de FourierCalcule la conducción estacionaria a través de una pared plana homogénea o determine el espesor o la conductividad necesarios.
- Calculadora de pared multicapa — resistencia térmicaCalcule la conducción estacionaria a través de 2 a 4 capas planas en serie y la resistencia y caída de temperatura de cada capa.
- Calculadora de conducción cilíndrica — pérdida térmica en tuberíaCalcule la conducción estacionaria a través de una capa cilíndrica homogénea a partir de su diámetro interior, espesor, conductividad y diferencia de temperatura entre superficies.
- Coeficiente global de transferencia de calor en una paredCalcule la transferencia fluido caliente → pared → fluido frío combinando ambas resistencias convectivas con la conducción en una pared plana.
- Intercambiador de calor — DTLM, potencia y áreaCalcule la diferencia de temperatura media logarítmica a partir de cuatro temperaturas terminales, aplique F y resuelva Q̇, A o U.
Mecánica de fluidos
Caudal, hidráulica, tuberías, presión y predimensionamiento de espesores.
Caudal y flujo en tuberías
Relacione área, caudal y velocidad, y evalúe después el número de Reynolds y las pérdidas de carga regulares.
Hidráulica
Calcule las relaciones esenciales entre presión, fuerza, área, caudal, velocidad, volumen y potencia.
- Dimensionamiento completo de un cilindro hidráulicoDiámetro, vástago orientativo, fuerzas y caudal requerido.
- Presión, fuerza y áreaCalcule la magnitud desconocida con F = P·A.
- Fuerza de un cilindro hidráulicoFuerzas de avance y retroceso y áreas del pistón.
- Velocidad de un cilindro hidráulicoVelocidades de avance y retroceso a partir del caudal.
- Tiempo de carrera de un cilindroVolúmenes de aceite y tiempos teóricos de desplazamiento.
- Potencia hidráulicaPotencia a partir de la presión, el caudal y el rendimiento.
Tuberías y presión
Predimensione una pared y estime las tensiones de membrana en una tubería presurizada.
Guías técnicas
Comprender antes de calcular
Las primeras guías explican los conceptos fundamentales y conducen después a la calculadora adecuada.
Comprenda el par, la potencia y la velocidad mediante un esquema, una analogía, un ejemplo resuelto y fuentes técnicas.
Guía técnicaComprender las propiedades de secciónComprenda A, I, W y r mediante una analogía sencilla, un esquema de ejes fuerte y débil, un ejemplo numérico y fuentes universitarias.
Método Formulaxis
Un resultado útil debe poder comprobarse.
Cada calculadora muestra información suficiente para verificar y reutilizar el cálculo sin convertir la interfaz principal en un curso teórico.
Fórmula general, sustitución numérica y resultado detallado.
Hipótesis, límites y fuentes indicados bajo cada herramienta.