Elementos de máquinas

Acoplamientos mecánicos: rígidos, flexibles y de seguridad

8 min de lectura5 problemas resueltos5 ejercicios propuestosQuiz con nota sobre 20👁 – vistas

¡Bienvenidos nuevamente al blog de Welectronic! Un acoplamiento es el elemento que une el eje del motor con el eje de la máquina (bomba, reductor, ventilador) para transmitir el torque. Parece un componente sencillo, pero es uno de los puntos donde más fallas se originan: una desalineación pequeña pero constante puede destruir rodamientos, sellos y al propio acoplamiento. Aquí aprenderás los tipos (rígidos, flexibles y de seguridad), cómo seleccionarlos por torque y velocidad, y cómo alinearlos.


1. Tipos principales y características

Siete tipos de acoplamientos mecánicos: manguito, brida, garras, rejilla, engranajes, Oldham y disco, con sus características
Tipos principales de acoplamientos. Fuente: ficha técnica Welectronic.

La idea clave: los rígidos (manguito, brida) solo transmiten torque y exigen ejes casi perfectamente alineados; los flexibles admiten cierta desalineación y amortiguan; los de seguridad (por ejemplo, los de límite de torque o fusible) se desacoplan para proteger la máquina en una sobrecarga.

2. Compensación de desalineación

Tipos de desalineación angular, paralela y axial y tabla de capacidad típica de compensación de cada acoplamiento
Tipos de desalineación y capacidad típica de compensación. Fuente: ficha técnica Welectronic.

Valores orientativos de capacidad de compensación (verifica siempre las especificaciones del proveedor): manguito y brida, 0 en los tres; garras, 1°-2° / 0,2-0,5 mm / ±1,0 mm; rejilla, 1,5°-2,5° / 0,3-0,8 mm / ±1,5 mm; engranajes, 1°-1,5° / 0,2-0,5 mm / ±1,0 mm; Oldham, 0° / 0,5-1,0 mm / 0 mm; disco, 0,5°-1° / 0,1-0,3 mm / 0 mm.

Diagrama de los tres tipos de desalineación: angular, paralela y axial
Diagrama original: los tres tipos de desalineación.
Importante: esa "capacidad de compensación" es lo que el acoplamiento tolera sin destruirse, no lo que debes dejar. Un acoplamiento flexible con la máxima desalineación admisible trabaja al límite y se desgasta más rápido. Alinea siempre lo mejor posible: la sobrepasada de límites acelera el desgaste, genera vibración y puede provocar falla prematura.

3. Selección rápida: por torque y velocidad

Tres pasos de selección de acoplamientos y guía orientativa de rango de torque y velocidad máxima por tipo
Selección por torque y velocidad. Fuente: ficha técnica Welectronic.

Paso 1 – Calcular el torque requerido:

T = 9550 × P / n [N·m, con P en kW y n en rpm]

Paso 2 – Seleccionar por torque nominal, aplicando un factor de servicio SF (de 1,25 a 2,0 según el tipo de carga):

Tnom ≥ SF × Tservicio

Paso 3 – Verificar la velocidad máxima: noperación ≤ nmáx del acoplamiento seleccionado.

La guía orientativa de la ficha indica, para cada tipo, rangos de torque (N·m) y velocidad máxima (rpm): manguito 10-10.000 y 6.000; brida 100-100.000 y 5.000; garras 20-25.000 y 6.000; rejilla 200-200.000 y 4.500; engranajes 500-500.000 y 4.000; Oldham 5-2.000 y 6.000; disco 10-50.000 y 10.000. Aplicaciones típicas: garras en bombas, ventiladores y compresores; rejilla en equipo pesado, molinos y agitadores; engranajes en aplicaciones severas y plantas de proceso; Oldham en instrumentación, codificadores y motores paso a paso; disco en servomotores, alta precisión y maquinaria CNC.

4. Alineación e inspección

Alineación con regla y galgas, con reloj comparador, inspección periódica y buena práctica
Alineación recomendada e inspección periódica. Fuente: ficha técnica Welectronic.

Con regla y galgas: verifica la desalineación angular en 4 puntos (arriba, abajo, izquierda, derecha), corrige la posición del equipo, verifica la desalineación paralela en 4 puntos y ajusta con calzas.

Con reloj comparador: mide la desalineación angular con el reloj en el borde del cubo, gira 90° y repite; mide la desalineación paralela con el reloj en la cara del cubo y ajusta la posición verificando. Un detalle importante: al girar los dos ejes juntos, el reloj registra la lectura total del indicador (TIR), que es el doble del desplazamiento real entre ejes; la desalineación paralela es la mitad de esa lectura.

Inspección periódica: verifica el apriete de tornillos y el estado de chavetas; inspecciona desgaste, corrosión y holguras; revisa los elementos elásticos (garras, rejilla, discos); verifica la lubricación (engranajes y rejilla); y comprueba alineación y vibraciones. Buena práctica: realiza la alineación después de cualquier intervención mecánica o térmica, y registra fecha, valores y acciones tomadas: te servirá para ver tendencias.

5. Fallas comunes, causas y acciones

Seis fallas comunes en acoplamientos con sus causas y acciones: desgaste excesivo, rotura de elementos, calentamiento, vibración, holguras y corrosión
Fallas comunes en acoplamientos. Fuente: ficha técnica Welectronic.

✅ 5 Problemas Resueltos

Problema 1: Un motor de 15 kW gira a 1450 rpm y acciona una bomba. ¿Qué torque debe transmitir el acoplamiento?
Solución:
T = 9550 × P / n = 9550 × 15 / 1450 = 143.250 / 1450
T = 98,79 N·m
Problema 2: Con el torque del problema 1 y un factor de servicio SF = 1,5, ¿qué torque nominal debe tener el acoplamiento? ¿Cuáles de estos tipos de la guía son candidatos: garras (20-25.000 N·m), rejilla (200-200.000 N·m) o brida (100-100.000 N·m)?
Solución:
Tnom ≥ SF × T = 1,5 × 98,79 = 148,2 N·m.
Garras: 148,2 está dentro de 20-25.000 → candidato.
Brida: 148,2 está dentro de 100-100.000, pero es rígida y exige alineación perfecta; sirve solo si puedes garantizarla.
Rejilla: su rango empieza en 200 N·m → queda fuera (sobredimensionada).
Velocidad: 1450 rpm ≤ 6.000 rpm de las garras → cumple. Para una bomba conviene el de garras.
Problema 3: Un servomotor gira a 8.000 rpm y requiere un acoplamiento sin juego. Entre manguito (6.000 rpm), garras (6.000), rejilla (4.500), engranajes (4.000), Oldham (6.000) y disco (10.000), ¿cuál puede usarse?
Solución:
La velocidad de operación (8.000 rpm) debe cumplir noperación ≤ nmáx. Solo el acoplamiento de disco (10.000 rpm) lo cumple, y además es sin juego y de alta rigidez torsional, lo que se necesita en servoaccionamientos.
Problema 4: Al alinear con reloj comparador girando ambos ejes, la lectura total en la cara del cubo es 0,30 mm. ¿Cuál es la desalineación paralela real y es admisible para un acoplamiento de garras (0,2-0,5 mm)?
Solución:
Desalineación paralela = TIR / 2 = 0,30 / 2 = 0,15 mm.
Está dentro de la capacidad máxima del acoplamiento (hasta 0,2-0,5 mm), pero es mejor corregirla: lo ideal es acercarse a cero para no trabajar al límite.
Problema 5: Con galgas se mide en un acoplamiento de 150 mm de diámetro una diferencia de apertura de 0,35 mm entre el punto más abierto y el más cerrado. ¿Qué desalineación angular hay?
Solución:
α = arctan(0,35 / 150) = arctan(0,002333) = 0,13°.
Es muy pequeña frente al 1°-2° que admiten las garras, pero se corrige con calzas de todos modos.

🏋️ 5 Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1: Un motor de 7,5 kW gira a 960 rpm. ¿Qué torque transmite el acoplamiento?
T = 9550 × 7,5 / 960 = 74,61 N·m
Ejercicio 2: Con el torque del ejercicio 1 y SF = 2,0, ¿qué torque nominal mínimo debe tener el acoplamiento?
Tnom ≥ 2,0 × 74,61 = 149,2 N·m
Ejercicio 3: Un motor de 11 kW a 1470 rpm mueve un ventilador y se usa SF = 1,25. Calcula Tnom y di si una rejilla (rango 200-200.000 N·m) o unas garras (20-25.000 N·m) son candidatas.
T = 9550 × 11 / 1470 = 71,46 N·m; Tnom ≥ 1,25 × 71,46 = 89,3 N·m.
Las garras son candidatas (89,3 está en 20-25.000). La rejilla queda fuera (su rango empieza en 200 N·m).
Ejercicio 4: Con reloj comparador la lectura total (girando los dos ejes) es 0,50 mm. ¿Cuál es la desalineación paralela y cabe en un acoplamiento de disco (0,1-0,3 mm)?
Desalineación = 0,50 / 2 = 0,25 mm. Cabe (0,25 ≤ 0,3), pero está cerca del límite: conviene corregirla antes de operar.
Ejercicio 5: Un acoplamiento de garras presenta polvo de goma, calentamiento y elementos elásticos rotos a los pocos meses. ¿Qué causas debes revisar?
Revisa: desalineación severa (angular y paralela), sobrecarga o choques (comprobando el torque nominal y el factor de servicio), lubricación insuficiente en las zonas de fricción y ventilación. Después de reemplazar los elementos, realiza una alineación de precisión y registra los valores.

🧠 Quiz de conocimiento

Se seleccionarán 7 preguntas al azar de nuestra base de 10. Tu nota se calcula sobre 20.