Hidráulica

Lubricación centralizada: componentes, dosificación y control (con simulador)

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

¡Bienvenidos nuevamente al blog de Welectronic! En el curso de hidráulica ya estudiamos los fundamentos de presión, caudal y potencia (publicación 73), las bombas (74), los cilindros (75), las válvulas (76), los circuitos (77), el aceite hidráulico (78), su filtración (79), las mangueras (80), los acumuladores (81), el diagnóstico de fallas (82) y las unidades hidráulicas con su mantenimiento preventivo (83). Hoy damos un paso al lado, hacia un sistema que comparte con la hidráulica casi todo su vocabulario (bomba, depósito, válvula de alivio, líneas, presión, caudal, dosificación) y que decide la vida de los rodamientos y las guías de toda la máquina: la lubricación centralizada. La hoja 30 de la serie recorre los tipos de sistemas, la bomba y el depósito, los distribuidores y las líneas, la verificación del suministro y las fallas con su mantenimiento. Aquí la ampliamos con la lógica de cada sistema, el cálculo de dosis y autonomía, procedimientos paso a paso, correcciones a la ficha, casos de planta y un laboratorio interactivo con el que podrás obstruir un punto y ver qué pasa en cada tipo de sistema, dimensionar un plan de lubricación y comparar lo que ven el manómetro y el sensor de ciclo en siete fallas.

Qué vas a aprender


Mapa visual del tema

Mapa conceptual de la lubricación centralizada con seis ramas: tipos de sistema, bomba y depósito, distribuidores y líneas, verificación, fallas y mantenimiento, dosis y autonomía
Mapa visual de la lubricación centralizada (diagrama original Welectronic).

Las cinco primeras ramas son las cinco secciones de la hoja; la sexta, dosis y autonomía, es la parte de números que la ficha da por supuesta y que aquí desarrollamos, porque un sistema centralizado bien montado pero mal dosificado sigue lubricando mal.

La base de todo: tres ideas

  1. Centralizar no es lubricar más: es lubricar con regularidad. Un sistema entrega pequeñas dosis exactas a intervalos fijos, con la máquina en marcha y sin que nadie se acerque a las partes móviles. La clave no es el volumen total, sino que cada punto reciba su dosis.
  2. La bomba empuja; el distribuidor o el dosificador dosifica. La bomba entrega caudal y presión; quien decide cuánto sale por cada punto es el distribuidor progresivo, el inyector o la válvula dosificadora. Confundir ambas funciones lleva a "ajustar" donde no se puede.
  3. Que haya presión no significa que haya lubricante en el punto. Es la frase final del apartado 4 de la hoja, y es la más importante de todas. Un sistema se verifica contando ciclos y mirando salidas, no solo mirando el manómetro.

Con estas ideas, cada componente se convierte en una pregunta: ¿quién dosifica aquí? ¿Cómo sé que esta dosis llegó? ¿Qué pasa con el resto si este punto se obstruye?


1. Tipos de sistemas

Ficha: tipos de sistemas; sistema de línea simple con un solo conducto desde la bomba hasta los puntos, sistema de línea doble con dos líneas principales que se presurizan alternadamente, sistema progresivo que suministra lubricante secuencialmente a través de distribuidores progresivos, donde una obstrucción puede detener la progresión y afectar todo el sistema
Tipos de sistemas. Fuente: ficha técnica Welectronic.

1.1 Por qué centralizar

Lubricar a mano con una pistola de grasa tiene tres problemas que ninguna disciplina resuelve del todo. El primero es la regularidad: los puntos se engrasan "cuando se pasa", con dosis que van de cero a exceso. El segundo es el acceso: los puntos altos, detrás de guardas o junto a partes móviles obligan a trabajar en riesgo o a parar la máquina. El tercero es la dosis: demasiada grasa en un rodamiento aumenta la fricción y la temperatura y daña los sellos; muy poca deja la película de aceite sin reposición. Las cifras que suelen citarse indican que la lubricación inadecuada es una de las causas principales de falla prematura de rodamientos (se menciona con frecuencia un orden de un tercio de los casos; es un dato de fabricante que conviene validar). Un sistema centralizado convierte la lubricación en un proceso programado, repetible y verificable.

Los sistemas se agrupan por su topología: cómo se reparte el lubricante desde la bomba hasta los puntos. La ficha muestra tres.

1.2 Sistema de línea simple

Un único conducto lleva el lubricante desde la bomba hasta todos los dosificadores, que están conectados en paralelo. En la práctica la familia tiene dos ramas. Los sistemas de resistencia (para aceite) reparten el caudal con restricciones calibradas y trabajan a presiones bajas, del orden de 7 a 17 bar. Los de inyectores usan un pequeño pistón por punto que se carga con la presión de la línea y descarga una dosis fija al aliviarse la presión; admiten aceite y grasa de hasta NLGI 2, y la presión de línea puede llegar a cientos de bar.

El ciclo de un sistema de inyectores tiene tres fases que conviene tener claras: (1) la bomba presuriza la línea hasta la presión de disparo; (2) cada inyector descarga su dosis al punto; (3) la línea se ventea hacia el depósito (con una válvula de venteo), y un resorte repone el pistón del inyector. Sin ese venteo el inyector no puede reiniciarse.

1.3 Sistema de línea doble

Dos líneas principales se presurizan alternadamente: mientras una está con presión, la otra está conectada al depósito. Cada punto tiene una válvula dosificadora conectada a ambas líneas: con la línea 1 presurizada carga su cámara y con la línea 2 la descarga hacia el punto, y viceversa. Un inversor (válvula de cambio) alterna las líneas cuando la presión alcanza un valor de fin de línea, medido con un presostato. Es el sistema de las instalaciones grandes: cientos de puntos y distancias de cientos de metros, con grasas hasta NLGI 2 y más densas. Cuesta más y exige más tubería, pero tolera mucho mejor las distancias y las grasas pesadas.

1.4 Sistema progresivo

El lubricante entra por una única entrada a un bloque distribuidor con pistones que se mueven uno tras otro. Cada pistón solo puede moverse cuando el anterior terminó su carrera, y cada carrera descarga una dosis por una salida. Los distribuidores se pueden encadenar en maestro y secundarios (hasta tres niveles, y del orden de varios cientos de puntos en total). Dosifica con gran precisión y se vigila con un solo sensor (basta mirar el movimiento de un pistón para saber que todo el bloque se movió). Su debilidad es la misma que su virtud: al estar todo en serie, una obstrucción en cualquier punto detiene el bloque, como dice la ficha.

Esquema comparativo de línea simple, línea doble y progresivo con un punto obstruido: en línea simple y doble solo el punto 4 queda seco, en el progresivo se detienen los seis puntos
La misma obstrucción en el punto 4, vista en los tres sistemas (diagrama original Welectronic).

1.5 Comparación y elección

AspectoLínea simple (inyectores)Línea dobleProgresivo
TopologíaUna línea, dosificadores en paraleloDos líneas que alternan presiónPistones en serie, bloques maestro y secundarios
LubricanteAceite y grasa hasta NLGI 2 (según el modelo)Casi todos, incluida grasa NLGI 2Aceite y grasa (NLGI 000 a 2 típico)
Puntos y distanciasDecenas de puntos, distancias cortas o mediasCientos de puntos y grandes distanciasDecenas a cientos de puntos, distancias medias
Si un punto se obstruyeFalla solo ese puntoFalla solo ese puntoSe detiene todo el bloque
VigilanciaDifícil: hace falta indicador por puntoPresostato de fin de línea (no ve un punto aislado)Un sensor de ciclo vigila todo el bloque
DosisFija o ajustable en cada inyectorAjustable en cada válvulaFija por elemento (se cambia el elemento o se combinan salidas)
AmpliaciónFácil: se agrega otro inyectorFácil, con más tuberíaExige recalcular el bloque (ciclo completo)

La elección rara vez es de oro o plata. Para una máquina de tamaño medio con grasa blanda y vigilancia automática, el progresivo es la elección habitual por precisión y detección de fallas. Para una planta con cientos de puntos dispersos y grasa densa, la línea doble. Para máquinas pequeñas con aceite, la línea simple. Y en cualquiera, lo decisivo es lo que muestra el esquema anterior: qué pasa con los demás cuando uno falla y cómo me entero.

Corrección técnica 1 (tipos de sistema): la ficha dice que la línea simple es "adecuada para distancias cortas y puntos cercanos". Es una orientación razonable para la línea simple de resistencia (aceite, baja presión), pero no es una regla del tipo de sistema: los sistemas de inyectores se aplican a máquinas de buen tamaño, y es la línea doble la que se elige para distancias muy grandes. Además, la ficha no menciona el venteo de la línea, que es lo que permite que los inyectores se reinicien, y presenta la línea doble sin decir que una de las dos líneas siempre está en descarga hacia el depósito.

2. Bomba y depósito

Ficha: bomba y depósito; componentes: tapa de llenado y filtro de aire, nivel del lubricante, depósito transparente para inspección visual, manómetro para verificar funcionamiento, válvula de alivio protege el sistema, bomba dosificadora impulsa el lubricante y conexión eléctrica para control y alarmas; buenas prácticas: usar el lubricante especificado, mantener el depósito limpio y con nivel adecuado, evitar contaminantes y humedad, verificar fugas, asegurar ventilación; tipos de bombas: pistón, engranajes y eléctrica
Bomba y depósito. Fuente: ficha técnica Welectronic.

2.1 Las partes de la unidad de bombeo

ElementoPara qué sirveQué se mira
Tapa de llenado y filtro de aireCargar lubricante sin ensuciarlo; dejar respirar el depósitoTapa colocada, filtro limpio; llenado preferentemente por la conexión de llenado con filtro
Depósito transparente (marcas MAX y MIN)Almacenar y permitir ver el nivelNivel entre marcas, lubricante homogéneo, sin separación de aceite ni cuerpos extraños
Plato seguidor o paleta agitadora (en depósitos de grasa)Empujar la grasa hacia la entrada de la bomba y evitar huecos de aireMovimiento libre; sin túneles de aire en la grasa
Elemento de bombeoGenerar el caudal y la presiónRuido, caudal, desgaste; que no aspire aire
ManómetroVer la presión de la líneaQue vuelva a cero; que la aguja no se pegue; lectura de referencia anotada
Válvula de alivioLimitar la presión máxima y protegerAjuste por encima de la presión de trabajo y por debajo de la admisible de los componentes; que no gotee
Interruptor de nivelAvisar de nivel bajoQue cambie de estado en una prueba
Conexión eléctrica y controlArrancar la bomba por tiempo o por ciclos y recibir las alarmasAjustes de pausa y de trabajo, tiempos de vigilancia, cableado

2.2 Los tipos de bomba

Una bomba de lubricación se clasifica por su principio de bombeo y por su accionamiento, que son dos preguntas distintas. Por principio: de émbolo o pistón (uno o varios elementos, presión alta, muy usadas para grasa), de engranajes (caudal estable con aceite y grasas fluidas) y de paletas o tornillo en algunos casos. Por accionamiento: eléctrica (con motor), neumática (con aire comprimido), manual (palanca, para sistemas pequeños) o accionada por la máquina misma. La bomba con depósito de grasa más común en la industria es la de émbolo radial con motor eléctrico; las neumáticas aparecen donde hay aire y se quiere evitar chispas o variar el ritmo con facilidad; en maquinaria móvil las bombas funcionan con 12 o 24 V.

2.3 El lubricante: NLGI, base y compatibilidad

El primer principio de las buenas prácticas de la ficha es usar el lubricante especificado, y la razón es doble: el lubricante tiene que servir al rodamiento y tiene que poder viajar por el sistema. Una grasa es un aceite base con un espesante; su consistencia se clasifica con el grado NLGI, a partir de la penetración trabajada a 25 °C (en décimas de milímetro, ISO 2137 / ASTM D217):

Grado NLGIPenetración trabajada (0,1 mm)AspectoUso típico en centralizada
000445 a 475Casi líquidaEngranajes cerrados, sistemas con piñones y bombas de baja presión
00 y 0400 a 430 y 355 a 385Fluida a semifluidaSistemas progresivos, climas fríos, líneas largas
1310 a 340BlandaSistemas progresivos y de inyectores
2265 a 295MantequillaRodamientos; línea doble e inyectores; el más común
3220 a 250FirmeAplicaciones especiales; difícil de bombear

Lo que importa en un sistema centralizado es la bombeabilidad: una grasa que se bombea bien a 25 °C puede volverse una pasta que no fluye a −10 °C, y sus aceites base se separan si se deja reposar o se calienta. Por eso las líneas largas y los climas fríos piden grasas más blandas (NLGI 0 o 1) o aceites base de baja viscosidad. Otro punto crítico es la compatibilidad: no todos los espesantes se pueden mezclar (por ejemplo, ciertas poliureas con litio), y una mezcla incompatible puede ablandarse (y salir del rodamiento) o endurecerse (y taponar el distribuidor). Antes de cambiar de grasa se consulta la tabla del fabricante, y si es posible se purga el sistema.

2.4 La válvula de alivio

La válvula de alivio es la protección del sistema contra una sobrepresión (por ejemplo, una obstrucción). Se ajusta por encima de la presión de trabajo normal y por debajo de la presión máxima de los componentes más débiles (distribuidores, mangueras, racores, manómetro). Un alivio que abre demasiado pronto deja la grasa volver al depósito y el sistema no llega a ciclar; un alivio pegado o con el ajuste demasiado alto deja reventar una manguera. Es, junto con el sensor de ciclo, el que dice "algo está bloqueado".

2.5 Llenar sin ensuciar

Los huelgos de un distribuidor progresivo son de pocas micras. Una partícula de arena en el depósito termina atascando un pistón. Las reglas son las mismas que en la unidad hidráulica de la publicación 83: el lubricante nuevo no siempre llega limpio, por lo que se rellena con una bomba de llenado con filtro (o con cartuchos cerrados), se evita abrir tapas en ambientes con polvo, se rotula cada depósito con su lubricante y se limpian las conexiones antes de desconectar.

Corrección técnica 2 (bomba y depósito): la ficha tiene cuatro puntos que conviene aclarar. (a) La etiqueta "bomba dosificadora impulsa el lubricante" es engañosa: la bomba entrega caudal y presión; la dosis la fija el distribuidor, el inyector o la válvula dosificadora, o el programa de tiempos del control. (b) "Manómetro para verificar funcionamiento" es una frase que contradice la propia sección 4 de la ficha: el manómetro verifica que hay presión en la salida de la bomba, no que el sistema esté funcionando. (c) La "bomba eléctrica" no es un tipo de bomba como las de pistón y de engranajes: es una forma de accionamiento; las tres imágenes de la ficha son además genéricas (parecen bombas de agua y de vacío) y no representan unidades de lubricación. (d) "Asegurar ventilación del depósito" aplica a un depósito de aceite; en un depósito de grasa lo que importa es que el plato seguidor ajuste y que no queden bolsas de aire, y en cualquiera el filtro de aire debe estar limpio.

3. Distribuidores y líneas

Ficha: distribuidores y líneas; distribuidor progresivo con entrada de lubricante, elementos dosificadores progresivos, salidas hacia los puntos e indicador de ciclo; distribuidor de línea simple o doble con entrada, ajuste de dosificación, salida al punto de lubricación y retorno en línea doble; líneas y conexiones: tubería rígida de alta presión, tubería metálica inoxidable, manguera flexible y racores que aseguran sellado y sin fugas
Distribuidores y líneas. Fuente: ficha técnica Welectronic.

3.1 El distribuidor progresivo por dentro

Un bloque distribuidor está formado por una sección de entrada, varias secciones intermedias y una sección final, unidas entre sí. Cada sección intermedia contiene un pistón de doble efecto y dos salidas, una a cada lado. Un conjunto de canales internos hace que la presión de entrada empuje un pistón por vez, de modo que cada pistón solo se mueve cuando el anterior terminó. La figura muestra el caso de tres secciones: una vuelta completa son seis pasos, con seis salidas (1a, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b), y luego el ciclo se repite.

Secuencia de seis pasos de un distribuidor progresivo de tres pistones, con la salida que entrega en cada paso
Un ciclo completo del distribuidor progresivo de 3 secciones (diagrama original Welectronic).

De la secuencia se desprenden cuatro consecuencias prácticas que sostienen toda la sección 4 y la 5:

La presión mínima de entrada que necesita un bloque es del orden de 20 a 25 bar (depende del modelo), más la pérdida de presión de las líneas. Un bloque necesita al menos tres secciones en funcionamiento, y se puede encadenar con un distribuidor maestro que alimenta a otros secundarios: cada salida del maestro es la entrada de un secundario, de modo que la dosis de esa salida es toda la grasa que consume el secundario en su ciclo.

3.2 Dosificadores de línea simple y doble

La ficha muestra una válvula con entrada, ajuste de dosificación, salida al punto y retorno. Un inyector (línea simple) tiene un pistón cuya carrera se regula con un tornillo y un resorte que lo repone cuando la presión se alivia; descarga a la presión de la línea y su dosis es independiente de las de los demás. Una válvula dosificadora de línea doble recibe las dos líneas: cuando una se presuriza, el pistón carga una cámara y desplaza el contenido de la otra hacia el punto. En ambos casos cada dosificador es independiente, de modo que un punto obstruido no detiene a los demás (pero tampoco se nota a nivel del sistema).

3.3 Líneas y conexiones

ComponenteDónde se usaQué cuidar
Tubo rígido de aceroLíneas principales y tramos fijos, alta presiónRadios de curvado correctos; limpieza interior antes de montar; soportes cada cierta distancia contra la vibración
Tubo inoxidableAmbientes húmedos, corrosivos o de lavadoMismo cuidado de montaje; racores compatibles (evitar el par galvánico)
Manguera flexibleTramos con movimiento (guías, brazos, cabezales)Manguera de alta presión y baja expansión; radio de curvatura mínimo; no torcer; proteger de la abrasión
Tubo de plásticoLíneas de baja presión (resistencia, aceite)Presión máxima del fabricante; no exponer al calor ni al roce
Racores y conexionesTodas las unionesSellado sin cinta que entre en la línea; par de apriete; limpiar antes de unir; válvulas antirretorno donde se necesiten

Hay tres aspectos de las líneas que la ficha no desarrolla y que dan problemas reales. Primero, el volumen de la línea: una línea de 25 m de 6 mm de diámetro interior contiene unos 707 cm³ de grasa; con una bomba de 6 cm³/min, llenarla por primera vez lleva casi dos horas, y por eso las líneas se pre-llenan o se llenan con una bomba manual antes de poner en marcha el sistema. Segundo, la elasticidad: una manguera se hincha con la presión; con una grasa de dosis pequeñas, parte del volumen bombeado se "pierde" en dilatar la manguera y el distribuidor recibe menos presión, por eso en sistemas progresivos se evitan tramos largos de manguera común y se usan de baja expansión. Tercero, la pérdida de presión: la grasa es un fluido no newtoniano que fluye mal a baja temperatura, y la pérdida crece fuertemente al disminuir el diámetro y al aumentar la longitud; con líneas muy largas se pasa a un diámetro mayor, una grasa más blanda o una línea doble.

Gráfico de la autonomía de un depósito de 4 litros con dos consumos diarios, con la alarma de nivel bajo a 800 centímetros cúbicos
Autonomía de un depósito de 4 L con el nivel de alarma al 20 % (diagrama original Welectronic).
Corrección técnica 3 (distribuidores y líneas): (a) En la sección del distribuidor de línea simple o doble, la etiqueta "Retorno (línea doble)" se presta a confusión: en la línea doble no hay un "retorno" del lubricante al depósito por el distribuidor; la segunda línea es la que alterna la presión y, mientras no está presurizada, se descarga al depósito por el inversor. (b) "Ajuste de dosificación" existe en los inyectores y válvulas de línea simple y doble; el distribuidor progresivo de la izquierda no tiene ajuste: su dosis es fija por elemento, como vimos en 3.1. (c) "Tubería rígida de alta presión" y "tubería metálica inoxidable" son dos descripciones de materiales distintos y se presentan como si fueran tres tipos de línea; lo importante es la presión de trabajo, el diámetro y la limpieza interior, no la etiqueta. (d) La ficha presenta la manguera flexible sin advertir que se dilata con la presión y resta precisión a un sistema progresivo; por eso se emplea solo donde hay movimiento y en tramos cortos.

4. Verificación de suministro

Ficha: verificación de suministro; un manómetro con las zonas OK y BAJO, un distribuidor con seis indicadores de ciclo, un panel de control con una baliza roja, y el aviso: no asumir que la presión garantiza flujo en todos los puntos; validar la lubricación en cada salida
Verificación de suministro. Fuente: ficha técnica Welectronic.

El cuarto apartado dice lo más importante del tema: el manómetro indica presión; no confirma entrega en cada punto. Hay varias razones para que haya presión y no haya grasa en el punto: una fuga aguas abajo (la presión se mantiene en la bomba), un distribuidor que cicla pero tiene un racor flojo en una salida, una grasa que se separó, una línea aplastada, o un punto que consume más de lo que recibe. La figura resume qué muestra cada señal en siete situaciones, de las cuales la última es la trampa que justifica la advertencia de la ficha.

Tabla gráfica de siete situaciones con lo que muestran el manómetro, el ciclo del distribuidor, la alarma del control y los puntos con grasa
Lo que ven el manómetro, el ciclo y la alarma en cada falla (modelo cualitativo, original Welectronic).

4.1 Los cuatro niveles de verificación

  1. Del depósito: nivel, interruptor de nivel bajo y estado del lubricante. Dice que hay grasa.
  2. De la bomba: funcionamiento por tiempo, presión de salida (manómetro o presostato). Dice que la bomba empuja.
  3. Del distribuidor: indicador de ciclo (pasador que sube y baja con cada carrera) y sensor inductivo o de proximidad que cuenta ciclos. Dice que el bloque se movió y por lo tanto entregó sus dosis.
  4. Del punto: inspección del lubricante fresco que asoma en el rodamiento o en la guía, y medición de la dosis real. Es la única que dice que llegó.

Cada nivel descarta una familia de fallas y ninguno reemplaza a los demás. El sensor de ciclo es un excelente detector de obstrucciones del sistema progresivo, y no detecta una fuga en el racor de una sola salida: el pistón completa su carrera igual. Por eso la última fila de la figura es la que justifica la inspección periódica de las salidas.

4.2 El control y las alarmas

El controlador o la tarjeta de la bomba maneja dos tiempos: la pausa (entre lubricaciones) y el trabajo (cuánto dura cada evento), o bien un número de ciclos por evento. Con sensor de ciclo hay además un tiempo de vigilancia: si en ese tiempo no llegó el número de ciclos esperado, se activa la alarma (la baliza roja de la ficha), con o sin parada de la máquina. Las alarmas de la ficha son tres: nivel bajo, falla de bomba y obstrucción. Una alarma sin un tiempo bien ajustado es peligrosa en ambos sentidos: demasiado corto produce falsas alarmas cuando la grasa está fría, demasiado largo deja trabajar seca la máquina.

Corrección técnica 4 (verificación): (a) La esfera del manómetro de la ilustración marca la zona "BAJO" en el extremo derecho de la escala, es decir, en el lado de la presión más alta; en un manómetro real la presión baja está a la izquierda, cerca del cero, y lo que se marca a la derecha es la zona de alivio. El mensaje de la ficha es válido, pero la ilustración está invertida. (b) Los seis indicadores del distribuidor aparecen con marcas verdes y rojas; en un distribuidor real el indicador es un pasador mecánico que sube y baja (o un contacto que cierra), y lo que se verifica es que se mueva en cada ciclo; el verde y el rojo solo sirven para ilustrar un ciclo completo y uno detenido. (c) Las alarmas "nivel bajo, falla de bomba u obstrucción" necesitan sensores distintos: un interruptor de nivel, un contacto de bomba (o presostato) y un sensor de ciclo. Sin el de ciclo, la obstrucción solo se detecta por presión de alivio, si hay presostato, y no se puede situar.

5. Fallas y mantenimiento

Ficha: fallas y mantenimiento; falta de lubricante por nivel bajo o entrada de aire, obstrucción por contaminación en líneas y distribuidores, fugas por conexiones flojas o sellos dañados, dosificación incorrecta por ajuste inadecuado del distribuidor y sin ciclo completo en el progresivo por obstrucción o elemento dañado; mantenimiento preventivo: inspección visual periódica, limpieza del filtro y del depósito, verificar ajuste de dosificación, revisar líneas, conexiones y soportes, probar alarmas y señales de control
Fallas y mantenimiento. Fuente: ficha técnica Welectronic.

5.1 Las cinco fallas de la ficha, ampliadas

FallaCausas habitualesCómo se manifiestaAcción
Falta de lubricanteNivel bajo; entrada de aire; la grasa no cae hacia la bomba (túnel de aire)Alarma de nivel o de ciclo; presión baja u oscilante; la bomba gira "en vacío"Reponer el lubricante especificado y purgar la bomba y la línea hasta que salga grasa sin burbujas
ObstrucciónContaminación en líneas o distribuidores; grasa endurecida, mezclada o separada; tubo aplastadoPresión sube al alivio; sin ciclo; si es línea simple o doble, un punto seco sin alarmaLocalizar el tramo (ver 7.1), limpiar o cambiar el elemento y verificar el sistema; revisar el origen de la suciedad
FugasConexiones flojas, sellos dañados, manguera deteriorada, vibraciónGrasa visible en racores; consumo de lubricante mayor al calculado; un punto con menos dosisCon el sistema despresurizado, ajustar o cambiar la conexión o el sello; revisar el soporte que vibra
Dosificación incorrectaElemento o inyector no apropiado; programa de ciclos mal ajustado; combinación de salidas equivocadaExceso de grasa (calor, sellos dañados) o defecto (desgaste); dosis medida distinta de la teóricaVerificar la dosis real; ajustar el programa o el inyector, o cambiar el elemento del distribuidor
Sin ciclo completo (progresivo)Obstrucción en una salida; elemento dañado; aire o grasa blanda en el bloqueEl indicador no se mueve; alarma de ciclo; presión altaSeguir el procedimiento 7.1; reparar o reemplazar el elemento solo si se comprueba que es el culpable
Árbol de diagnóstico de una alarma de ciclo o un punto seco: primero el depósito, luego la bomba, luego la presión hasta el alivio y después la fuga o el alivio abierto, con la lista de comprobaciones cuando el ciclo está completo y un punto está seco
Árbol de diagnóstico: de la alarma a la causa (diagrama original Welectronic).

El árbol sigue el orden de lo más barato y más probable primero: el depósito vacío o con aire explica una enorme parte de las alarmas y se revisa en un minuto; la bomba y su control, después; y solo entonces se pasa a buscar una obstrucción o una fuga con la presión como guía. Y siempre queda la rama que ningún sensor cubre: el ciclo completo con un punto seco.

5.2 El mantenimiento preventivo, ampliado

La ficha da cinco acciones. Una propuesta de rutina por frecuencias, que cada planta ajusta a las instrucciones del fabricante y a su historial, es la siguiente:

FrecuenciaTareaQué se busca
Cada turno o diariaMirar nivel, indicador de ciclo y manómetro; baliza y alarmasNivel entre marcas; el pasador se mueve; presión de referencia
SemanalRevisar líneas, conexiones y soportes; mirar el lubricante fresco en una muestra de puntos críticosFugas, mangueras rozadas, grasa nueva en cada punto
MensualLimpiar el filtro de llenado y el exterior de la unidad; probar el interruptor de nivel y las alarmasQue la alarma salte cuando se provoca
Trimestral o semestralMedir la dosis real en puntos representativos; revisar el ajuste de la válvula de alivio; revisar el estado de las manguerasDosis medida contra teórica; presión de alivio estable
AnualLimpiar el depósito, revisar el plato seguidor y el elemento de bombeo; revisar el programa de lubricación frente al consumo realDepósito sin sedimento; ajustar el plan con los datos de un año
Corrección técnica 5 (fallas y mantenimiento): (a) En la falla de dosificación incorrecta la ficha propone "verificar y ajustar dosificación según requerimiento", pero en un distribuidor progresivo la dosis no se ajusta: es fija por elemento. Lo que se ajusta es el programa (cuántos ciclos y con qué frecuencia) o, en sistemas de inyectores y línea doble, el tornillo del dosificador. (b) En las fugas, "ajustar conexiones" se hace con el sistema despresurizado; apretar un racor con presión de bomba es una causa de accidente (inyección de grasa a alta presión bajo la piel). (c) En sin ciclo completo se propone "reparar o reemplazar el elemento afectado", pero en la mayoría de los casos la causa no es el elemento sino una salida obstruida aguas abajo (tubo aplastado, rodamiento lleno de grasa dura); cambiar el elemento sin buscar el origen lo deja igual. (d) En el mantenimiento preventivo falta el punto central: medir la dosis real y probar las alarmas (la ficha dice "probar alarmas", bien, pero sin una frecuencia ni un criterio de aceptación).

6. Recomendación técnica

Recomendación técnica: un sistema de lubricación centralizada aumenta la vida útil de los equipos; usar el lubricante especificado, verificar el suministro en todos los puntos y atender las alarmas de inmediato; el mantenimiento preventivo evita fallas costosas y paradas no programadas
Recomendación técnica. Fuente: ficha técnica Welectronic.

La recomendación de la ficha tiene cuatro verbos: usar el lubricante especificado, verificar el suministro en todos los puntos, atender las alarmas de inmediato y mantener de forma preventiva. Se completan con los tres íconos del pie: el lubricante, el engranaje con la gota y el escudo de la confiabilidad.

6.1 De dónde sale la dosis

La dosis no se inventa: se parte de lo que pide el rodamiento. Una fórmula muy usada por los fabricantes de rodamientos da la cantidad de grasa de reengrase en gramos como G = 0,005 · D · B, con D el diámetro exterior y B el ancho del rodamiento, ambos en milímetros, que se aplica en cada intervalo. Para un rodamiento 6310 (D = 110 mm, B = 27 mm): G = 0,005 · 110 · 27 = 14,85 g. Si el intervalo de reengrase es de 2000 horas, y la máquina trabaja las 24 horas, el consumo diario es 14,85 / 2000 · 24 = 0,178 g/día, es decir, 0,198 cm³/día con una densidad de 0,9 g/cm³. Con un elemento de distribuidor de 0,1 cm³ por ciclo, hacen falta unos dos ciclos al día. Dicho de otro modo: una centralizada reparte a menudo cantidades muy pequeñas, y un exceso es tan fácil como una falta.

De la dosis por punto salen todos los números del laboratorio: el volumen por ciclo del distribuidor es la suma de las dosis de todas sus salidas; el consumo diario es ese volumen por los ciclos de cada evento y por los eventos al día; el tiempo de bombeo es el volumen del evento dividido por el caudal de la bomba; y la autonomía del depósito es su volumen (menos el de la alarma) dividido por el consumo diario.

6.2 Confiabilidad, seguridad y disponibilidad

Una lubricación centralizada confiable se distingue por tres cosas: cada punto tiene una dosis calculada, el sistema se vigila con sensores que alarman, y las alarmas se atienden. La seguridad tiene dos frentes: la presión (una línea de grasa puede estar a cientos de bar, y una fuga fina puede inyectar grasa bajo la piel: no se toca con la mano, se mira con un cartón) y la energía (se aísla y se bloquea la bomba antes de intervenir los componentes, como en la unidad hidráulica de la publicación 83). La disponibilidad depende de que el depósito no se agote, y de que la alarma de nivel se ajuste con días de margen.

6.3 Registros

Un sistema centralizado vale tanto como su registro: se anota el lubricante (marca, grado NLGI), el consumo (cuántos litros o kilos por mes), la presión de referencia en el ciclo, el tiempo del ciclo, los ajustes del programa y las alarmas con su causa. Un consumo que cambia sin que se haya tocado el programa avisa de una fuga o de un punto obstruido en un sistema en paralelo, mucho antes de que falle un rodamiento.


7. Procedimientos paso a paso

7.1 Localizar una salida obstruida en un distribuidor progresivo

  1. Confirma que hay lubricante en el depósito y que la bomba presiona (árbol de diagnóstico: ramas 1 y 2).
  2. Verifica que la presión sube hasta el alivio: es la señal de obstrucción.
  3. Observa el indicador de ciclo de cada bloque: el que no se mueve señala el bloque con problema (en un sistema con maestro, empieza por el maestro y luego sigue a los secundarios).
  4. Para el sistema, despresuriza la línea y aísla la energía de la bomba.
  5. Con la línea sin presión, afloja el racor de una salida del bloque sospechoso, aguas arriba hacia aguas abajo. Pon un trapo para recoger la grasa y protege los ojos y la piel.
  6. Con cuidado, acciona la bomba a mano o con un pulso corto: si el pistón se mueve y sale grasa por el racor aflojado, la obstrucción está en la línea o en el punto de esa salida; si no sale nada, la obstrucción está en el pistón o el bloque.
  7. Repite con las demás salidas hasta localizar la causa. Una vez hallada, limpia o cambia el tramo; no cambies el elemento sin evidencia.
  8. Vuelve a apretar con el sistema despresurizado, purga el aire, arranca y confirma un ciclo completo y la presión normal.
  9. Anota la causa y el tramo en el registro.

7.2 Llenar y purgar un sistema nuevo o vaciado

  1. Comprueba el lubricante que pide el fabricante y que sea compatible con el que quede en el sistema.
  2. Llena el depósito con la bomba de llenado con filtro, hasta la marca máxima, sin cebar aire.
  3. Con las salidas del distribuidor desconectadas de los puntos, bombea hasta que salga grasa limpia y sin burbujas por la línea principal.
  4. Conecta cada línea a su distribuidor y repite hasta que salga grasa sin aire por cada salida; las líneas largas pueden pedir minutos u horas (ver el volumen de la línea en el laboratorio).
  5. Conecta las salidas a los puntos y arranca el sistema.
  6. Anota el tiempo y la presión del primer ciclo completo como referencia.

7.3 Comprobar la dosis real de un punto

  1. Limpia la salida y desconecta la línea del punto (con el sistema parado y despresurizado).
  2. Pon un recipiente graduado o una bolsa pesada bajo la salida y vuelve a conectar la fuente sin que entre grasa al punto.
  3. Haz trabajar el sistema durante N ciclos (por ejemplo, cinco).
  4. Mide el volumen o la masa recogida y divide por N: es la dosis real por ciclo.
  5. Compara con la dosis teórica: una desviación de más del 10 a 15 % pide revisar el elemento, la línea o el aire.
  6. Reconecta, purga y deja el sistema en servicio.

7.4 Programar los ciclos y las alarmas

  1. Calcula la dosis diaria de cada punto (6.1) y súmala por distribuidor.
  2. Elige el volumen por ciclo y cuántos ciclos al día entregan esa cantidad.
  3. Reparte los ciclos en eventos: más eventos pequeños son mejores que pocos grandes.
  4. Calcula el tiempo de bombeo por evento con el caudal de la bomba y añade un margen para el arranque en frío.
  5. Programa el tiempo de vigilancia del sensor de ciclo un poco mayor que el tiempo del evento (por ejemplo, 1,5 veces).
  6. Ajusta la alarma de nivel para que dé de una a dos semanas de margen y anota la fecha de la última reposición.
  7. Prueba la alarma provocando una falla segura (desconectar el sensor) y anota que funcionó.

8. Casos reales de planta

Caso 1 (ilustrativo) · El bloque que se paró

El control de una cinta transportadora lanzó la alarma de ciclo cada mañana. La presión subía hasta el alivio y el pasador del distribuidor no se movía. Al aflojar las salidas una por una, la quinta no entregaba nada: el tubo que iba a un rodamiento de tambor estaba aplastado por una guarda recién montada. Corregido el tubo, el bloque volvió a ciclar. Lección: en un sistema progresivo una sola salida obstruida detuvo seis puntos; el sensor lo detectó, y la causa estaba fuera del distribuidor.

Caso 2 (ilustrativo) · Presión normal, un rodamiento seco

En un sistema de línea doble todo parecía normal: manómetro bueno, ciclos completos, sin alarmas. Seis meses después falló el rodamiento de un ventilador. El racor de la salida de ese punto estaba flojo y la grasa se perdía en el suelo, sin que ningún sensor lo notara. Se añadió una inspección semanal de las salidas con una lista de puntos y, en los críticos, un indicador de flujo. Lección: "no asumir que la presión garantiza flujo en todos los puntos".

Caso 3 (ilustrativo) · La grasa de invierno

En una planta de montaña, cada madrugada el sistema progresivo daba alarma de ciclo. A mediodía funcionaba. La grasa, de NLGI 2, se ponía rígida a −8 °C y la bomba no lograba mover los pistones dentro del tiempo de vigilancia. Se cambió a una grasa NLGI 1 con aceite base de baja viscosidad y se alargó el tiempo de vigilancia en invierno. Lección: la bombeabilidad depende de la temperatura; una "obstrucción" que se va con el sol es una grasa fría.

Caso 4 (ilustrativo) · Dos grasas que no se llevan

Un operario rellenó un depósito con una grasa distinta (otro espesante) porque era la que había a mano. Dos semanas después los distribuidores se atascaron: la mezcla se endureció dentro de los pistones. Hubo que desmontar, limpiar los bloques y purgar las líneas. Lección: el depósito se rotula con su lubricante y la compatibilidad se consulta antes de mezclar.


9. Errores comunes que conviene evitar


10. Resumen rápido (cheat-sheet)

ParteQué se revisaSeñal de fallaAcción
DepósitoNivel, filtro de aire, lubricante homogéneoNivel bajo, túnel de aire, separaciónReponer por filtro de llenado y purgar
BombaFuncionamiento, ruido, presión de referenciaPresión baja o oscilanteRevisar aire, nivel, elemento, alivio
Válvula de alivioAjuste, estadoGotea o no abreLimpiar, ajustar o cambiar
DistribuidorIndicador de ciclo, fugasEl pasador no se mueveProcedimiento 7.1
Líneas y racoresFugas, soportes, manguerasGrasa en racores, consumo altoDespresurizar y reparar
Sensores y alarmasNivel, ciclo, presiónNo saltan al probarlosRevisar ajuste y cableado
Punto lubricadoGrasa fresca, dosis realPunto seco o excesoMedir dosis y corregir programa

Glosario breve

Normas y datos a validar


11. Laboratorio de lubricación centralizada

El laboratorio tiene tres mesas. En Sistemas y obstrucción eliges línea simple, línea doble o progresivo, obstruyes uno o varios de los seis puntos y ves qué puntos quedan sin lubricante, qué hace la presión y si el sistema lo detecta. En Dosis y autonomía ajustas puntos, dosis, ciclos, eventos, depósito, alarma, caudal de la bomba y tubería, y lees el consumo diario, la masa de grasa, el tiempo de bombeo, los días hasta la alarma y hasta vacío, y el volumen de las líneas; un deslizador de días muestra el depósito vaciándose. En Verificación y fallas eliges una de siete fallas y comparas lo que ven el manómetro, el contador de ciclos y la alarma con lo que realmente llega a los puntos.

Pruebas sugeridas:

Qué hace el modelo: el volumen por ciclo es puntos · dosis; el consumo diario es puntos · dosis · ciclos · eventos; la masa se calcula con 0,9 g/cm³; el tiempo de bombeo es ciclos · volumen por ciclo / caudal; el volumen de una línea es π/4 · d² · L; la autonomía es (V − Valarma) / consumo. En la primera mesa, en línea simple y doble cada punto obstruido deja seco solo a ese punto, y en el progresivo cualquier obstrucción detiene los seis. La tercera mesa usa una presión de alivio de 250 bar y una de trabajo de 90 bar, y compara los ciclos medidos con los esperados con el umbral de alarma elegido. Es un modelo simplificado para aprender: no sustituye los datos del fabricante ni la medición de la máquina real.

Ejercicios

✅ 5 Problemas Resueltos

Problema 1: Un sistema progresivo atiende 18 puntos con una dosis de 0,2 cm³ por punto y por ciclo del distribuidor. La bomba trabaja 4 veces al día y en cada evento se hacen 3 ciclos. El depósito es de 2 L y la alarma de nivel bajo está al 15 %. Calcula (a) el consumo diario en cm³ y en gramos (densidad 0,9 g/cm³), (b) los días hasta la alarma y (c) los días hasta quedar vacío.
Solución:
(a) C = 18 · 0,2 · 3 · 4 = 43,2 cm³/día; masa = 43,2 · 0,9 = 38,9 g/día.
(b) Nivel de alarma = 0,15 · 2000 = 300 cm³; días = (2000 − 300) / 43,2 = 39,4 días.
(c) Días hasta vacío = 2000 / 43,2 = 46,3 días. Quedan unos 7 días de margen desde la alarma.
Problema 2: Un distribuidor de 6 secciones tiene 12 salidas con 0,2 cm³ cada una. La bomba entrega 6 cm³/min. Calcula (a) el volumen por ciclo, (b) el tiempo de un ciclo, (c) el tiempo de un evento de 3 ciclos y (d) el tiempo del evento si la bomba entrega solo 3 cm³/min (grasa fría).
Solución:
(a) Vc = 12 · 0,2 = 2,4 cm³.
(b) t = 2,4 / 6 = 0,4 min = 24 s.
(c) 3 · 24 = 72 s.
(d) 3 · 2,4 / 3 = 2,4 min = 144 s: el doble. Si el tiempo de vigilancia estaba en 90 s, la alarma saltará aunque no haya falla.
Problema 3: Una línea principal tiene 25 m de tubería de 6 mm de diámetro interior. Calcula (a) el volumen de grasa que contiene, (b) el tiempo de llenado con una bomba de 6 cm³/min y (c) cuánto cambian los resultados si la tubería es de 8 mm.
Solución:
(a) d = 0,6 cm, L = 2500 cm: V = π/4 · 0,6² · 2500 = 706,9 cm³.
(b) t = 706,9 / 6 = 117,8 min (casi 2 horas).
(c) Con 8 mm: V = π/4 · 0,8² · 2500 = 1256,6 cm³ y t = 209,4 min; el volumen crece con el cuadrado del diámetro: (8/6)² = 1,78 veces.
Problema 4: Un depósito de 4 L consume 120 cm³/día y tiene la alarma de nivel bajo al 20 %. (a) ¿A los cuántos días salta la alarma? (b) ¿Cuántos días quedan entre la alarma y el vacío? (c) Si el consumo sube a 180 cm³/día, ¿cuánto baja el plazo hasta la alarma?
Solución:
(a) Alarma a 800 cm³: (4000 − 800) / 120 = 26,7 días.
(b) 800 / 120 = 6,7 días hasta el vacío.
(c) (4000 − 800) / 180 = 17,8 días; el plazo baja 8,9 días y el margen tras la alarma queda en 800 / 180 = 4,4 días: un aumento de consumo acorta las dos cosas.
Problema 5: En una línea progresiva de 6 puntos se obstruye un punto; en una línea simple (en paralelo) de 6 puntos también se obstruye un punto. ¿Cuántos puntos reciben grasa en cada caso? Además, un rodamiento 6310 (D = 110 mm, B = 27 mm) se reengrasa cada 2000 h con la dosis G = 0,005 · D · B (gramos): calcula la dosis y cuántos ciclos diarios de un elemento dosificador de 0,1 cm³ equivalen (densidad de la grasa 0,9 g/cm³).
Solución:
Obstrucción: en el sistema progresivo los elementos trabajan en serie y un punto obstruido detiene todo el distribuidor: 0 puntos servidos de 6. En la línea simple cada punto es independiente: 6 − 1 = 5 puntos servidos. La misma obstrucción tiene consecuencias muy distintas según el tipo de sistema.
Dosis del rodamiento: G = 0,005 · 110 · 27 = 14,85 g cada 2000 h.
Consumo diario: 14,85 / 2000 · 24 = 0,178 g/día → 0,178 / 0,9 = 0,198 cm³/día.
Ciclos: 0,198 / 0,1 = 1,98 ciclos/día: la dosis de un rodamiento 6310 equivale a unos dos ciclos diarios de un elemento de 0,1 cm³.

🏋️ 5 Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1: Un sistema con 30 puntos y 0,1 cm³ por punto hace 2 ciclos por evento y 6 eventos al día. Calcula el consumo diario y la masa de grasa por año (densidad 0,9 g/cm³, 365 días).
C = 30 · 0,1 · 2 · 6 = 36 cm³/día. Masa por año = 36 · 0,9 · 365 = 11 826 g = 11,8 kg/año.
Ejercicio 2: Un distribuidor de 4 secciones tiene 8 salidas de 0,15 cm³ y la bomba entrega 4 cm³/min. ¿Cuánto dura un ciclo y cuánto un evento de 5 ciclos?
Vc = 8 · 0,15 = 1,2 cm³; t = 1,2 / 4 = 0,3 min = 18 s. Evento: 5 · 18 = 90 s.
Ejercicio 3: Al medir una salida durante 5 ciclos se recogen 0,78 cm³, y la dosis teórica es de 0,2 cm³ por ciclo. ¿Cuál es la dosis real y qué déficit hay? ¿Cuántos ciclos por evento (de los 3 actuales) se necesitarían para compensar?
Dosis real = 0,78 / 5 = 0,156 cm³ por ciclo, el 78 % de la teórica: déficit del 22 %. Para entregar lo mismo hacen falta 3 / 0,78 = 3,85, es decir 4 ciclos por evento. Pero primero hay que buscar por qué la dosis es baja (aire, fuga, elemento); compensar con más ciclos no corrige la causa.
Ejercicio 4: Se agrega un tramo nuevo de 10 m de tubería de 6 mm de diámetro interior. ¿Cuánta grasa hay que bombear para llenarlo y cuánto tarda con una bomba de 6 cm³/min?
V = π/4 · 0,6² · 1000 = 282,7 cm³; t = 282,7 / 6 = 47,1 min. Conviene prellenar el tramo con una bomba manual antes de conectarlo.
Ejercicio 5: Un depósito de 1,2 L consume 25 cm³/día y tiene la alarma al 10 %. ¿A los cuántos días salta la alarma y cuándo se vacía? Si se repone a los 30 días, ¿qué nivel (en %) hay en ese momento?
Alarma a 120 cm³: (1200 − 120) / 25 = 43,2 días; vacío: 1200 / 25 = 48 días. A los 30 días quedan 1200 − 750 = 450 cm³, es decir 37,5 %: se repone con holgura y sin pasar por la alarma.
¿Te gustó esta publicación?

🧠 Quiz de conocimiento

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