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Análisis de Vibraciones CAT II
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Análisis de Vibraciones CAT II

Este curso ofrece una formación avanzada y detallada sobre el análisis de vibraciones. A lo largo del mismo, se abordan temas fundamentales como la dinámica de vibración en máquinas rotativas, así como técnicas avanzadas de medición y análisis, incluyendo la Transformada Rápida de Fourier y el análisis de fase. Los participantes aprenderán a implementar normas internacionales, como ISO y AGMA; y a manejar herramientas de diagnóstico para identificar y solucionar problemas frecuentes en maquinaria, como desbalanceo, desalineación y fallos en rodamientos. El curso también profundiza en pruebas de aceptación y en la implementación de estrategias de mantenimiento proactivo, enfatizando la importancia de elaborar reportes detallados de condición y diagnóstico de fallos. Diseñado para proporcionar habilidades prácticas y aplicables en el análisis de vibraciones, este curso se enfoca en maximizar la optimización y eficiencia operativa.

José David Trocel
José David Trocel

Información del curso

Constancia de completación
Nivel: Avanzado
Idioma: Español
Acceso en dispositivos móviles y PC
Duración del curso: 32 hrs 15 min

Contenido del curso

  1. Mantenimiento Basado en Condición

    1. Las grandes preguntas del mantenimiento
    2. Algunos conceptos del mantenimiento centrado en confiabilidad
    3. Algunos conceptos de MCC (Elementos de la curva de la bañera)
    4. La Curva P - F y el fenómeno de falla
    5. Categorización del mantenimiento industrial según ISO 14224: 2016 (2022)
    6. Mantenimiento basado en condición (MBC)
    7. Mantenimiento basado en condición (MBC) ¿En qué consiste?
    8. Mantenimiento Basado en Condición (MBC) (Objetivos y Alcance)
    9. Monitoreo de condición
    10. Premisas del monitoreo de condición
    11. Objetivos de un programa de monitoreo de condición
    12. Monitoreo y diagnóstico
    13. Técnicas de monitoreo de condición o END
    14. Integración de la organización de mantenimiento y confiabilidad
    15. Conclusiones
    16. Mantenimiento Basado en Condición
  2. Fundamentos de la Dinámica de Vibración

    1. ¿Por qué vibran las máquinas rotativas?
    2. Dinámica de la vibración
    3. Dinámica de la vibración - Movimiento periódico
    4. La vibración en el contexto del monitoreo de condición
    5. Amplitud de vibración - Cuantificación, medición y unidades
    6. Amplitud de la vibración - Señal compleja no armónica, componentes de la señal de vibración
    7. Amplitud de la vibración - Niveles pico - pico, pico y RMS.
    8. Amplitud de vibración - Factor cresta.
    9. Amplitud de vibración - Vibración relativa y vibración absoluta
    10. Frecuencia de la vibración - ¿por qué vibra?
    11. Frecuencia de la vibración - Onda compleja, espectro de frecuencias, FFT
    12. Frecuencia de la vibración - Frecuencia Sincrónica y otras frecuencias de vibración
    13. Frecuencia de la vibración - Terminología
    14. Combinando la amplitud y la frecuencia
    15. ¿Desplazamiento, velocidad o aceleración?
    16. Frecuencia de la vibración - Amplitud global y discreta
    17. Frecuencia de la vibración - Conversión de unidades
    18. Introducción al concepto de fase
    19. ¿Qué es la fase de vibración?
    20. Fase absoluta y fase relativa
    21. Conclusiones
    22. Fundamentos de la Dinámica de Vibración
  3. Procesamiento de la Señal de Vibración

    1. Muestreo de la señal de vibración
    2. Teorema del Muestreo de Nyquist
    3. Muestreo de la señal de vibración: digitalización
    4. Rango dinámico
    5. Filtros Anti Aliasing
    6. Resolución espectral
    7. Resolución espectral (ejemplos)
    8. Promedios
    9. Función ventana
    10. Función ventana - Tipos de ventanas y aplicaciones
    11. Función ventana (ejemplos)
    12. Promedios - Solapamiento
    13. Tiempo de procesamiento
    14. Efectos del procesamiento de la señal en las formas espectrales - FFT: Proceso Digital
    15. Efectos del procesamiento de la señal en las formas espectrales - FFT: Ruido Espectral
    16. Efectos del procesamiento de la señal en las formas espectrales - FFT: Distorsión y Armónicos
    17. Efectos del procesamiento de la señal en las formas espectrales - FFT: Modulación de Amplitud
    18. Conclusiones
    19. Procesamiento de la Señal de Vibración
  4. Límites Permisibles para la Amplitud de Vibración

    1. ¿Por qué controlar las vibraciones en máquinas industriales?
    2. ¿Qué es un límite permisible? Fuentes para establecer límites permisibles de amplitud de vibración
    3. Objetivos de un estándar para establecer niveles permisibles de vibración
    4. Límites de amplitud global y amplitud discreta
    5. Estándares Industriales para la medición y aceptación de amplitud de vibración en maquinaria industrial
    6. Estándar ISO 10816/20816 - Zonas de aceptación
    7. Estándar ISO 10816 - 3
    8. Estándar ISO 10816 - 7
    9. Estándar ISO 14694:2003
    10. Estándar ISO 13373 - 3: 2015
    11. Alarmas por bandas de frecuencia
    12. Alarmas por bandas de frecuencia (ejemplos)
    13. Alarmas por bandas de frecuencia - Configuración, línea base y modos de falla
    14. Recomendaciones para definir límites por bandas de frecuencias
    15. Configuración de alarmas por bandas de frecuencias (ejemplo)
    16. Conclusiones
    17. Límites Permisibles para la Amplitud de Vibración
  5. Tecnologías para el Monitoreo de Condición

    1. Mantenimiento 4.0 - Tecnología de la Industria 4.0
    2. Mantenimiento 4.0 - Conceptos claves
    3. Mantenimiento 4.0 - ¿Qué es Mantenimiento 4.0?
    4. Tecnologías de monitoreo - ¿cómo se obtienen los datos?
    5. Tecnologías de monitoreo - Vibraciones.
    6. Monitoreo de condición - Frecuencia de inspección
    7. Monitoreo de condición - Cobertura y seguridad
    8. Telemonitoreo y telediagnóstico
    9. Conclusiones
    10. Tecnologías para el Monitoreo de Condición
  6. Frecuencia Natural y Resonancia

    1. ¿Qué es la frecuencia natural?
    2. Vibración forzada
    3. ¿Qué es la resonancia?
    4. Grados de libertad de un sistema
    5. Ecuación del movimiento natural y movimiento forzado
    6. Velocidad crítica
    7. Efectos de la resonancia - Velocidad crítica y formas modales
    8. Situaciones donde se puede presentar resonancia
    9. Analizando la resonancia - Patrón vibratorio
    10. Analizando la resonancia - Cascadas de espectros
    11. Analizando la resonancia - Diagrama de bode
    12. Prueba de impacto
    13. Prueba de impacto - Herramientas especiales
    14. Prueba de impacto - Herramientas convencionales
    15. Configuración de la prueba de impacto
    16. Solucionando la resonancia
    17. Frecuencia Natural y Resonancia
  7. Vibración Debida a Pulsaciones

    1. Conocimiento previo - Dinámica de la vibración
    2. ¿Qué es la vibración pulsante o batido?
    3. Dinámica de la vibración pulsante
    4. Causas de la vibración pulsante
    5. Vibración pulsante - ejemplos
    6. Vibración pulsante ¿Cómo solucionarlo?
    7. Características de la vibración pulsante - Resumen de síntomas
    8. Vibración Debida a Pulsaciones
  8. Desbalanceo en Rotores Industriales

    1. ¿Qué es desbalanceo?
    2. Causas del desbalanceo - ¿Por qué balancear?
    3. Origen de las fuerzas vibratorias - Las fuerzas del desbalanceo.
    4. Tipos de desbalanceo.
    5. Velocidad crítica - Otras rpm.
    6. Síntomas de desbalanceo.
    7. Desbalanceo - ¿Quién está desbalanceado?
    8. Desbalanceo - ¿De dónde viene la vibración?
    9. ¿Qué no es desbalanceo?
    10. Caso de estudio (1x → Desbalanceo + desalineación).
    11. Excentricidad vs Desbalanceo - Eje doblado vs desbalanceo.
    12. Pata coja vs desbalanceo.
    13. Resonancia vs desbalanceo - Otras fallas a 1x rpm.
    14. Proceso integral de diagnóstico.
    15. Términos asociados al balanceo de rotores industriales - Planos de balanceo.
    16. Términos asociados al balanceo de rotores industriales - Planos de corrección y medición.
    17. Términos asociados al balanceo de rotores industriales - Masas de corrección y masa de prueba.
    18. Términos asociados al balanceo de rotores industriales - Unidades de desbalanceo.
    19. Herramientas para un Balanceo efectivo.
    20. Opciones de balanceo.
    21. Métodos de balanceo.
    22. Métodos de balanceo - Cuatro corridas sin fase.
    23. Métodos de balanceo - Método vectorial: coeficientes.
    24. Tolerancias de desbalanceo en rotores industriales.
    25. Aspectos importantes de seguridad.
    26. Desbalanceo en Rotores Industriales
  9. Desalineación en Equipos Rotativos

    1. Desalineación y alineación - Un concepto geométrico y operacional.
    2. Desalineación - Causas y consecuencias.
    3. Diagnosticando la desalineación - Análisis estático.
    4. Diagnosticando la desalineación - Análisis dinámico.
    5. Diagnosticando la desalineación - Frecuencia.
    6. Diagnosticando la desalineación - Direccional.
    7. Diagnosticando la desalineación - Fase, ejemplo.
    8. Otras frecuencias de 2x rpm.
    9. Geometría de la desalineación.
    10. Reconocimiento de los métodos de alineación.
    11. Tolerancias de alineación.
    12. Términos y definiciones - Acoples y formatos de expresión.
    13. Tolerancias de alineación - Ejemplo de especificación.
    14. Tolerancias de alineación - ANSI S 2.75.
    15. Ejemplo de formato para acople corto y acople largo.
    16. Conclusiones.
    17. Desalineación en Equipos Rotativos
  10. Análisis de Ondas de Tiempo

    1. ¿Qué es una onda de tiempo? - Información en la onda de tiempo.
    2. Ondas de tiempo vs. espectros de frecuencia.
    3. Amplitud + Frecuencia + Fase.
    4. Parámetros de Configuración.
    5. Tiempo de medición y registro - Ecuaciones y conversiones.
    6. Aplicaciones de las ondas de tiempo en el análisis de vibraciones mecánicas.
    7. Alta y baja frecuencia.
    8. Baja velocidad / engranajes.
    9. Problemas de rodamientos - Modulación, fricción, impacto y efecto de la lubricación.
    10. Fuerzas de tensión y simetría.
    11. Frecuencias asíncronas y armónicas.
    12. Impactos, eventos repetitivos y runout - Solturas mecánicas.
    13. Efecto de pulsaciones - Modulación de amplitud.
    14. Conclusiones.
    15. Análisis de Ondas de Tiempo
  11. Análisis de Fallas en Correas - Poleas

    1. Sistemas de transmisión por correas - Poleas.
    2. Tipos de correas y poleas - Perfiles y dimensiones.
    3. ¿Por qué fallan las correas - poleas?
    4. Cuidados y controles de instalación - Desgaste, alineación, pensionado y runout radial y axial.
    5. Cuidados y controles de instalación - Mal montaje y temperatura de la correa.
    6. Relación de transmisión y frecuencias de interés.
    7. Recomendaciones de medición.
    8. Características de la vibración en sistemas de correas - Poleas.
    9. Desalineación y excentricidad de poleas.
    10. Cuidados esenciales para las correas.
    11. Recomendaciones de seguridad.
    12. Análisis de Fallas en Correas - Poleas
  12. Análisis de Fallas en Motores de Inducción

    1. Motor Asíncrono de Inducción - Tipos de motores eléctricos.
    2. Principio Operacional de un Motor de Inducción.
    3. La placa de identificación del motor.
    4. Frecuencias y cálculos de interés.
    5. Análisis de fallas en motores de inducción - Modos de fallas y fallas asociadas al entrehierro.
    6. Análisis de fallas en motores de inducción - Excentricidad estatórica.
    7. Análisis de fallas en motores de inducción - Excentricidad rotórica.
    8. Análisis de fallas en motores de inducción - Fallas de barras del rotor.
    9. Análisis de fallas en motores de inducción - Pata coja.
    10. Análisis de fallas en motores de inducción - Análisis transitorio.
    11. Motores AC - Cuidados esenciales.
    12. Conclusiones.
    13. Análisis de Fallas en Motores de Inducción
  13. Soltura Mecánica

    1. Dinámica de la vibración - El efecto de la rigidez.
    2. Tipos de solturas - Holguras.
    3. Debilidad estructural - Amplitud, frecuencia y fase.
    4. Debilidad estructural - Causas.
    5. Pernos flojos o partes sueltas - Análisis.
    6. Exceso de holguras - Análisis.
    7. Holguras - Ejemplos.
    8. ¿Qué son los armónicos?
    9. Conclusiones.
    10. Soltura Mecánica
  14. Cavitación en Bombas Centrífugas

    1. Bombas centrífugas - Partes.
    2. Bombas centrífugas - Clasificación según API 610.
    3. Bombas centrífugas - Algunos modos de fallas.
    4. ¿Qué es la cavitación? y ¿Dónde esperarla?
    5. Dos formas de evaporar un líquido.
    6. NPSHA y NPSHR.
    7. Causas de la cavitación.
    8. Consecuencias de la cavitación - Efecto de la cavitación.
    9. Recomendaciones para la medición de vibración - Direcciones para medir vibraciones.
    10. Recomendaciones para la medición de la vibración - Parámetros de monitoreo.
    11. Línea base de la bomba centrífuga.
    12. Características de la vibración debida a cavitación.
    13. Conclusiones.
    14. Cavitación en Bombas Centrífugas
  15. Rodamientos

    1. Fatiga y vida útil del rodamiento.
    2. Modos de Fallas en Rodamientos.
    3. Cuidados esenciales para los rodamientos.
    4. Monitoreo y evaluación de condición - Frecuencias de fallas en rodamiento.
    5. Monitoreo y evaluación de condición - BPFI, BPFO, BSF y FTF.
    6. Monitoreo y Evaluación de Condición - BPFI, BPFO, BSF y FTF en el espectro de frecuencias.
    7. Monitoreo y evaluación de condición mediante análisis de vibraciones convencional.
    8. Mediciones de ruido de alta frecuencia - Monitoreo y tabla de equivalencia.
    9. Mediciones de Shock Pulse ® - ¿Qué es Shock Pulse®?
    10. Mediciones de Shock Pulse ® - Mediciones de ruido de alta frecuencia por medio de acelerómetros.
    11. Análisis de envolvente de aceleración - Mediciones envolventes.
    12. Análisis de envolvente de aceleración.
    13. Comparaciones históricas de espectros de envolvente.
    14. El proceso envolvente - Configuración del parámetro.
    15. Consideraciones para el monitoreo de rodamientos.
    16. Rodamientos
  16. Introducción a las Herramientas de Análisis en Estado Transitorio

    1. ¿Qué es análisis de estado transitorio? ¿Dónde lo aplicamos?
    2. ¿Por qué análisis en estado transitorio?
    3. Instrumentación para el análisis de data transitoria.
    4. ¿Qué es un Diagrama de Bode?
    5. ¿Qué es una cascada espectral? ¿Qué nos dice un gráfico de cascada?
    6. Shaft Center Line.
    7. Introducción a las Herramientas de Análisis en Estado Transitorio
  17. Órbitas

    1. ¿Qué son las órbitas?
    2. Rotación y traslación.
    3. Órbita (amplitud “X” vs amplitud “Y”).
    4. Aplicaciones del análisis de órbitas.
    5. Características de las órbitas.
    6. Tecnología e instrumentación.
    7. Análisis de formas de órbitas.
    8. Patrones de fallas en las órbitas.
    9. Órbitas
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Información del instructor

José David Trocel

José David Trocel

Ingeniero mecánico y especialista en monitoreo de condición con más de 25 años de experiencia en análisis de vibraciones y confiabilidad de maquinaria rotativa.

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