widmanbanner

Carretera al Norte, Km 6 - Santa Cruz, Bolivia      Tel茅fono (591-3) 344-2233

  • CAP脥TULO 1
    Generalidades de la Tribologia
    Fundamentos de la Lubricaci贸n, Fricci贸n y el Desgaste
  • por Ing. Omar Linares O.
    Widman International S.R.L.
    Santa Cruz, Bolivia 

Fundamentos de la Tribolog铆a

1.1 Historia y antecedentes

La Tribolog铆a podr铆a parecer algo nuevo, pero es solo la percepci贸n, solamente el t茅rmino como tal lo es, ya que el inter茅s en temas relacionados con la disciplina existe desde antes de que la historia se escribiera.  Como un ejemplo, se sabe que las “brocas” realizadas durante el periodo Paleol铆tico para perforar agujeros o para producir fuego, eran “fijados” con rodamientos hechos de cornamentas o huesos.

Los documentos hist贸ricos muestran el uso de la rueda desde el 3500 A.C., lo cual ilustra el inter茅s de nuestros antepasados por reducir la fricci贸n en movimientos de traslaci贸n.  Los egipcios ten铆an el conocimiento de la fricci贸n y los lubricantes, esto se ve en el transporte de grandes bloques de piedra para la construcci贸n de monumentos y pir谩mides.  Para realizar esta tarea utilizaban agua o grasa animal como lubricante.

El artista cient铆fico renacentista Leonardo Da Vinci fue el primero que postul贸 un acercamiento a la fricci贸n.  Da Vinci dedujo la leyes que gobernaban el movimiento de un bloque rectangular desliz谩ndose sobre una superficie plana, tambi茅n, fue el primero en introducir el concepto del coeficiente de fricci贸n.  Desafortunadamente sus escritos no fueron publicados hasta cientos de a帽os despu茅s de sus descubrimientos.  Fue en 1699 que el f铆sico franc茅s Guillaume Amontons redescubri贸 las leyes de la fricci贸n al estudiar el deslizamiento entre dos superficies planas.

Muchos otros descubrimientos ocurrieron a lo largo de la historia referentes al tema, cient铆ficos como Charles Augustin Coulomb, Robert Hooke, Isaac Newton, entre otros, aportaron conocimientos importantes para el desarrollo de esta ciencia.

Al surgir la Revoluci贸n Industrial el desarrollo tecnol贸gico de la maquinaria para producci贸n avanz贸 r谩pidamente.  El uso de la potencia del vapor permiti贸 nuevas t茅cnicas de manufactura. En los inicios del siglo veinte, desde el enorme crecimiento industrial hasta la demanda de una mejor tribolog铆a, el conocimiento de todas las 谩reas de la tribolog铆a se expandi贸 r谩pidamente.

La tribolog铆a es la ciencia y tecnolog铆a que estudia la lubricaci贸n, la fricci贸n y el desgaste de partes m贸viles o estacionarias.  La lubricaci贸n, la fricci贸n y el desgaste tienen una funci贸n fundamental en la vida de los elementos de maquinas.

El termino tribolog铆a viene del termino griego tribos, que significa frotamiento o rozamiento y log铆a que viene a ser ciencia, por tanto la traducci贸n literal ser谩 “la ciencia del frotamiento”.

La mayor铆a de las consecuencias de la fricci贸n y el desgaste se consideran negativas, tales como el consumo de energ铆a y la causa de las fallas mec谩nicas, sin embargo existen beneficios fundamentales de la fricci贸n y el desgaste. La interacci贸n neum谩tico y el piso por ejemplo o el zapato y el suelo, sin los cuales trasladarse seria imposible.

La fricci贸n sirve como el mecanismo de conexi贸n inherente en los nudos, los clavos y el conjunto tuerca tornillo.

El esfuerzo de dise帽o no solo debe ser menor que el esfuerzo permisible y la deformaci贸n no debe exceder ning煤n valor m谩ximo, sino que la lubricaci贸n, la fricci贸n y el desgaste (consideraciones tribol贸gicas) tambi茅n deben ser apropiadamente comprendidas para que los elementos de maquinas se dise帽en con 茅xito.

Es reconocida como fuente de gran potencial para economizar recursos financieros adem谩s de la preservaci贸n de activos f铆sicos, materias primas y recursos energ茅ticos.  Tambi茅n como una ineludible forma de hacer Mantenimiento Proactivo en equipos y maquinarias.

Como en la resistencia de materiales, la tribolog铆a es la base para cada dise帽o de ingenier铆a de elementos de maquinas.  Casi ning煤n elemento de maquina no depende de consideraciones tribol贸gicas.

Dentro de los tres grupos inherentes que comprende trataremos inicialmente de la lubricaci贸n que es el que justamente nos interesa mas, en otras palabras como tratar los efectos que produce la fricci贸n, el desgaste y en consecuencia el remedio es una visi贸n proactiva hacia una lubricaci贸n racional y efectiva.

1.2  Lubricaci贸n

El prop贸sito de la lubricaci贸n es la separaci贸n de dos superficies con deslizamiento relativo entre s铆 de tal manera que no se produzca da帽o en ellas: se intenta con ello que el proceso de deslizamiento sea con el rozamiento m谩s peque帽o posible.  Para conseguir esto se intenta, siempre que sea posible, que haya una pel铆cula de lubricante (gaseoso, l铆quido o s贸lido) de espesor suficiente entre las dos superficies en contacto para evitar el desgaste.

El lubricante en la mayor铆a de los casos es aceite mineral. En algunos casos se utiliza agua, aire o lubricantes sint茅ticos cuando hay condiciones especiales de temperatura, velocidad, etc.

Hist贸ricamente es interesante se帽alar que 煤nicamente con la mejora de los procesos de fabricaci贸n de elementos met谩licos (a partir de la revoluci贸n industrial) y el aumento de las velocidades de giro de ejes y elementos rodantes se ha podido obtener los valores de disponibilidad que actualmente tenemos con ellos.

1.3 Objetivos y campos de aplicaci贸n

El objetivo de la lubricaci贸n es reducir el rozamiento, el desgaste y el calentamiento de las superficies en contacto de piezas con movimiento relativo.

La aplicaci贸n t铆pica en ingenier铆a mec谩nica es el cojinete, constituido por mu帽贸n o eje, manguito o cojinete.

Campos de aplicaci贸n:

  • cojinetes del cig眉e帽al y bielas de un motor (vida de miles de Km.).
  • cojinetes de turbinas de centrales (fiabilidad del 100%).

Los factores a considerar en dise帽o son t茅cnicos y econ贸micos:

  • cargas aplicadas y condiciones de servicio.
  • condiciones de instalaci贸n y posibilidad de mantenimiento.
  • tolerancias de fabricaci贸n y funcionamiento; vida exigida y vida 煤til.
  • costos de instalaci贸n y mantenimiento.

La lubricaci贸n por pel铆cula fluida ocurre cuando dos superficies opuestas se separan completamente por una pel铆cula lubricante y ninguna aspereza est谩 en contacto.  La presi贸n generada dentro el fluido soporta la carga aplicada, y la resistencia por fricci贸n al movimiento se origina completamente del cortante del fluido viscoso.

El espesor de la pel铆cula lubricante depende en gran parte de la viscosidad del lubricante tanto en el extremo alto como bajo de la temperatura.

1.4  Superficies Concordantes

Las superficies concordantes se ajustan bastante bien una con otra con un alto grado de conformidad geom茅trica, de manera que la carga se transfiere a un 谩rea relativamente grande.

Por ejemplo el 谩rea de lubricaci贸n para una chumacera ser谩 de 2蟺 por el radio por la longitud.

El 谩rea de la superficie que soporta una carga permanente generalmente constante mientras la carga se incrementa.

chumacera
Fig. 1 Chumacera y manguito

La chumacera con lubricaci贸n de pel铆cula fluida representada en la figura 1 y los cojinetes deslizantes tienen superficies concordantes. En las chumaceras la holgura radial entre el cojinete y el manguito es por lo general la mil茅sima parte del di谩metro del cojinete; en los cojinetes deslizantes la inclinaci贸n de la superficie de estos respecto al rodillo de rodadura suele ser muy rara. Un ejemplo de superficie concordante es la junta de la cadera del ser humano.

1.5 Superficies no Concordantes

Muchos elementos de maquinas lubricados por una pel铆cula fluida tienen superficies que no concuerdan entre si. Entonces un 谩rea peque帽a de lubricaci贸n debe soportar todo el peso de la carga.

Por lo general el 谩rea de lubricaci贸n de una conjunci贸n no concordante es 3 veces menor que la magnitud que la de una superficie concordante.

El 谩rea de lubricaci贸n entre superficies no concordantes se agranda bastante con el incremento de carga; pero aun as铆 es m谩s peque帽a que el 谩rea de la lubricaci贸n entre las superficies concordantes.

Ejemplos de superficies no concordantes son el acoplamiento de los dientes de un engranaje, el contacto entre levas y seguidores, y tambi茅n los cojinetes de elementos rodantes.

no_concordantes

Fig. 2 Representaci贸n de superficies no concordantes

1.6 Tipos de lubricaci贸n,  Lubricaci贸n Hidrodin谩mica

Tenemos cuatro tipos b谩sicos de lubricaci贸n y estos se desarrollan a continuaci贸n. La lubricaci贸n hidrodin谩mica se caracteriza en superficies concordantes con una lubricaci贸n por pel铆cula fluida. En este tipo de lubricaci贸n las pel铆culas son gruesas de manera que se previene que las superficies s贸lidas opuestas entren en contacto. Con frecuencia se la llama la forma ideal de lubricaci贸n, porque proporciona baja fricci贸n y alta resistencia al desgaste.

La lubricaci贸n de las superficies s贸lidas se rige por las propiedades f铆sicas del volumen del lubricante, especialmente de la viscosidad; por otra parte, las caracter铆sticas de fricci贸n se originan puramente del cortante del lubricante viscoso.

Una presi贸n positiva se desarrolla en una chumacera o en un cojinete de empuje lubricados ambos hidrodin谩micamente, porque las superficies del cojinete convergen, y su movimiento relativo y la viscosidad del fluido separan las superficies. La existencia de una presi贸n positiva implica que se soporta la aplicaci贸n de una carga normal.

Generalmente la magnitud de la presi贸n que se desarrolla es menor que 5 Mpa y no es lo suficientemente grande para causar una deformaci贸n el谩stica significativa en las superficies.

En un cojinete lubricado hidrodin谩micamente el espesor m铆nimo de la pel铆cula es funci贸n de la carga normal que se aplica W, de la velocidad ub, de la viscosidad absoluta del lubricante 畏0 y de la geometr铆a (Rx y Ry). En la figura 3 se representa caracter铆sticas de la lubricaci贸n hidrodin谩mica.  El espesor m铆nimo de pel铆cula hmin como una funci贸n ub y W para el movimiento deslizante se obtiene mediante la ecuaci贸n 1:

Donde el espesor m铆nimo de la pel铆cula normalmente excede 1 渭m.

(hmin)鈮(ub / W ) ^陆  Ec. 1
conformal
Fig. 3 Lubricaci贸n hidrodin谩mica

1.6.1 Lubricaci贸n Elastohidrodin谩mica (EHL)

Este es un tipo de lubricaci贸n que desde su descubrimiento por los profesores brit谩nicos Dowson Duncan y Higginson Gordon en la d茅cada de los a帽os 50’s marc贸 el verdadero comienzo a la soluci贸n de los problemas de desgaste en mecanismos que funcionaban sometidos a condiciones de altas cargas y bajas velocidades y que hasta entonces se manejaban como mecanismos lubricados por pel铆cula l铆mite 贸 fluida.  La lubricaci贸n EHL se presenta en mecanismos en los cuales las rugosidades de las superficies de fricci贸n trabajan siempre entrelazadas y nunca llegan a separarse. En este caso las crestas permanentemente se est谩n deformando el谩sticamente y el control del desgaste y el consumo de energ铆a depende de la pel铆cula adherida a las rugosidades.  Se podr铆a denominar esta pel铆cula como l铆mite pero de unas caracter铆sticas de soporte de carga y de resistencia al desgaste mucho m谩s elevadas que las que forma la pel铆cula l铆mite propiamente dicha.  En la lubricaci贸n EHL la lubricaci贸n l铆mite es permanente, 贸 sea que no hay mucha diferencia entre las condiciones de lubricaci贸n en el momento de la puesta en marcha del mecanismo y una vez que este alcanza la velocidad nominal de operaci贸n.

La definici贸n de la lubricaci贸n Elastohidrodin谩mica se puede explicar as铆:  Elasto: elasticidad, 贸 sea que la cresta de la irregularidad en el momento de la interacci贸n con la cresta de la otra superficie se deforma el谩sticamente sin llegar al punto de fluencia del material; Hidrodin谩mica, ya que una vez que ocurre la deformaci贸n el谩stica la pel铆cula de aceite que queda atrapada entre las rugosidades forma una pel铆cula hidrodin谩mica de un tama帽o microsc贸pico mucho menor que el que forma una pel铆cula hidrodin谩mica propiamente dicha. En la lubricaci贸n hidrodin谩mica el espesor de la pel铆cula lubricante puede ser del orden de 5 mm en adelante, mientras que en la EHL de 1 mm 贸 menos.  Normalmente esta lubricaci贸n est谩 asociada con superficies no concordantes y con la lubricaci贸n por pel铆cula fluida.

1.7  Lubricaci贸n Marginal

En la lubricaci贸n marginal los s贸lidos no est谩n separados por el lubricante, los efectos de la pel铆cula fluida son insignificantes y existe un contacto de las asperezas importante. El mecanismo de lubricaci贸n por contacto se rige por las propiedades f铆sicas y qu铆micas de las pel铆culas delgadas de superficie de proporciones moleculares.  Las propiedades volum茅tricas del lubricante tienen menor importancia y el coeficiente de fricci贸n es esencialmente independiente de la viscosidad del fluido. Las propiedades de los s贸lidos y la pel铆cula del lubricante en las interfaces comunes determinan las caracter铆sticas de la fricci贸n.

El espesor de las pel铆culas de superficie varia entre 1 y 10 nm, dependiendo del tama帽o molecular.

La Fig. 4 ilustra las condiciones de pel铆cula fluida en la lubricaci贸n marginal.  Las pendientes de la superficie y los espesores de la pel铆cula se encuentran magnificados por fines did谩cticos.

marginal
Fig. 4 Condiciones de pel铆cula que se requieren para la lubricaci贸n a) lubricaci贸n por pel铆cula fluida: superficies separadas por la masa principal de la pel铆cula lubricante; b) lubricaci贸n mixta; tanto la masa principal del lubricante como la pel铆cula marginal tienen una funci贸n; c) lubricaci贸n marginal: el desempe帽o depende esencialmente de la pel铆cula marginal.

En la Fig. 5 se muestra el comportamiento del coeficiente de fricci贸n en los diferentes reg铆menes de lubricaci贸n.  El coeficiente de fricci贸n medio se incrementa hasta un total de tres veces m谩s al pasar del r茅gimen hidrodin谩mico, al elastohidrodin谩mico, al marginal y al sin lubricaci贸n.

coeficiente_friccion

Fig. 5 Diagrama de barras que muestra los coeficientes de fricci贸n
para varias condiciones de lubricaci贸n

La Fig. 6 muestra la tasa de desgaste en los varios reg铆menes de lubricaci贸n determinada por la carga de operaci贸n.  En los reg铆menes hidrodin谩micos y elastohidrodin谩micos existe poco o ning煤n desgaste pues no hay contacto de asperezas.  En el r茅gimen de lubricaci贸n marginal, el grado de interacci贸n de asperezas y la tasa de desgaste se incrementan a medida que la carga aumenta.  La transici贸n de lubricaci贸n marginal a una condici贸n no lubricada se distingue por un cambio dr谩stico en la tasa de desgaste.

A medida que se incrementa la carga relativa en el r茅gimen no lubricado la tasa de desgaste se incrementa hasta que se presentan estr铆as o cuando ocurre el agarrotamiento y el elemento de maquina ya no opera adecuadamente.  La mayor铆a de las maquinas no operan por mucho tiempo sin alguna lubricaci贸n con la consecuencia inmediata de una falla de los elementos involucrados.

La lubricaci贸n marginal se utiliza en los elementos de maquinas con cargas pesadas y bajas velocidades de operaci贸n, donde es dif铆cil obtener una lubricaci贸n por pel铆cula fluida.  Como ejemplo cl谩sico tenemos el funcionamiento de las bisagras de las puertas que utilizan esta lubricaci贸n.

rapidez

Fig. 6 Rapidez del desgaste para varios regimenes de lubricaci贸n

1.8 Lubricaci贸n Mixta

La gr谩fica  generada por un rugos铆metro tal como lo muestra la Fig. 7 una l铆nea media de referencia.  Este sistema se basa en la selecci贸n de la l铆nea media como centroide del perfil. De esta forma las 谩reas por encima y debajo de esta l铆nea son iguales, de manera que el promedio zi es cero.  Es una condici贸n intermedia entre las pel铆culas l铆mite e hidrodin谩mica, en la cual un buen porcentaje de las crestas de las dos superficies interact煤an present谩ndose la pel铆cula l铆mite y otras ya est谩n separadas en las cuales la pel铆cula l铆mite no desempe帽a ninguna labor.  En lubricaci贸n mixta el desgaste y el consumo de energ铆a dependen tanto de las caracter铆sticas de la pel铆cula l铆mite como de la resistencia a la cizalladura de la pel铆cula fluida y de su estabilidad (IV).

Si las presiones en los elementos de maquinas lubricados resultan ser demasiado altas (alta carga) o las velocidades de operaci贸n son demasiado bajas, la pel铆cula del lubricante se dispersa; existe alg煤n contacto entre asperezas y entonces ocurre este tipo de lubricaci贸n.  El comportamiento de la conjunci贸n en un r茅gimen de este tipo se rige por una combinaci贸n de efectos marginales y de pel铆cula fluida.  La interacci贸n parcial ocurre entre una o m谩s capas moleculares de pel铆culas de lubricaci贸n marginal.  La acci贸n parcial de la lubricaci贸n de pel铆cula fluida se desarrolla en el volumen del espacio entre los s贸lidos. El espesor promedio de la pel铆cula en una conjunci贸n de este tipo es menor a una micra pero mayor a 0.01 micras.

Es importante reconocer que la transici贸n de la lubricaci贸n hidrodin谩mica a la mixta no ocurre instant谩neamente a medida que la severidad de la carga se incrementa, sino que las presiones dentro del fluido que llena el espacio entre los s贸lidos opuestos soportan una proporci贸n decreciente de la carga.  A medida que 茅sta se incrementa, la mayor parte la soporta la presi贸n de contacto entre las asperezas de los s贸lidos.  Adem谩s el r茅gimen de lubricaci贸n para superficies concordantes va directamente de la lubricaci贸n hidrodin谩mica a la mixta.

Esta es una primera parte de una serie de tres, que rescatan en forma muy resumida esta insondable ciencia, comprender谩 el lector que es imposible abarcar todos los t茅rminos y definiciones que encierra la Tribologia, esperamos que cualquier duda o requerimiento de mayor informaci贸n la hagan llegar por este mismo medio para que estas sean aclaradas, los esperamos para el pr贸ximo bolet铆n, atte. 

Widman International SRL contribuye a la capacitaci贸n de los ingenieros y usuarios en Bolivia para mejorar su competitividad.  Para mayores informaciones pr谩cticas, visite nuestra p谩gina Web:  www.widman.biz

Si usted conoce a otra persona que est茅 interesada en recibir estos boletines, favor responder al scz@widman.biz recibir estos boletines mensualmente, favor responder al scz@widman.biz con “remover” en el asunto.

 La informaci贸n de este bolet铆n t茅cnico, es de 煤nica y completa propiedad de Widman International S.R.L. Su reproducci贸n solo ser谩 permitida a trav茅s de una solicitud a scz@widman.biz  no permitiendo que esta altere sus caracter铆sticas ni su totalidad.

Volver al principio

  Inicio     Productos     Selecci贸n     Distribuci贸n     An谩lisis     Mantenimiento     Boletines     2003     2004     2005     2006     2007     2008     Filtraci贸n