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PF-032 · Método verificado

Calculadora de Caudal Neumático ISO 6358

Entradas: conductancia sónica C; relación crítica de presiones b; presión absoluta aguas arriba; presión absoluta aguas abajo; temperatura del aire; índice subsónico m. Resultados: caudal másico/de referencia; estado sónico/subsónico.

Datos de entrada

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GUÍA DE INGENIERÍA

Usa «Calculadora de caudal neumático ISO 6358» para este cálculo técnico. Entradas: conductancia sónica C; relación crítica de presiones b; presión absoluta aguas arriba; presión absoluta aguas abajo; temperatura del aire; índice subsónico m. Resultados: caudal másico/de referencia; estado sónico/subsónico.

Cómo interpretar el resultado

Interpreta el resultado con las unidades seleccionadas y la base de presión o condición de referencia indicada. Resultados principales: caudal másico/de referencia; estado sónico/subsónico. Para comparar escenarios, cambia una sola entrada cada vez y mantén constantes las demás.

Fórmula y metodología

PneumaForge aplica este método verificado: Método de característica de flujo compresible ISO 6358. El motor funcional se comparte con herramientas relacionadas cuando utilizan la misma relación física; esta página resuelve específicamente la intención representada por «Calculadora de Caudal Neumático ISO 6358».

Método de característica de flujo compresible ISO 6358

Variables y entradas

  • conductancia sónica C
  • relación crítica de presiones b
  • presión absoluta aguas arriba
  • presión absoluta aguas abajo
  • temperatura del aire
  • índice subsónico m

Ejemplo práctico

Ejemplo reproducible: parte de los valores predeterminados (conductancia sónica C = 2; relación crítica de presiones b = 0.3; presión absoluta aguas arriba = 7.01325; presión absoluta aguas abajo = 1.01325) y calcula el resultado. Después modifica una sola entrada y compara caudal másico/de referencia; estado sónico/subsónico con el caso inicial.

Supuestos y límites

P₁ y P₂ son presiones absolutas de estancamiento. C, b y m son datos medidos o del componente. Se aplican las exclusiones de ISO 6358-1, por ejemplo reguladores con realimentación interna.

Consejos de ingeniería

  • Utiliza presiones absolutas en las ecuaciones de flujo compresible.
  • Comprueba si el flujo está estrangulado antes de aplicar la rama subsónica.
  • Para ISO 6358 utiliza C, b y m medidos por el fabricante siempre que estén disponibles.
  • Mantén los datos de Calculadora de caudal neumático ISO 6358 en una base de ingeniería coherente antes de comparar alternativas.

Preguntas frecuentes

¿Para qué sirve Calculadora de caudal neumático ISO 6358?

Entradas: conductancia sónica C; relación crítica de presiones b; presión absoluta aguas arriba; presión absoluta aguas abajo; temperatura del aire; índice subsónico m. Resultados: caudal másico/de referencia; estado sónico/subsónico.

¿Qué datos utiliza Calculadora de caudal neumático ISO 6358?

Entradas utilizadas: conductancia sónica C; relación crítica de presiones b; presión absoluta aguas arriba; presión absoluta aguas abajo; temperatura del aire; índice subsónico m. Todos los valores deben representar el mismo estado de funcionamiento o caso de diseño.

¿Qué fórmula o método utiliza?

El cálculo sigue este método: Método de característica de flujo compresible ISO 6358. La página también indica los supuestos que delimitan su validez.

¿Qué supuestos y límites debo tener en cuenta?

P₁ y P₂ son presiones absolutas de estancamiento. C, b y m son datos medidos o del componente. Se aplican las exclusiones de ISO 6358-1, por ejemplo reguladores con realimentación interna.

¿Puedo cambiar las unidades?

Sí. PneumaForge convierte las unidades compatibles mediante unidades de ingeniería canónicas. En caudales de referencia y bases de presión también deben mantenerse coherentes la presión y la temperatura de referencia.