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VÁLVULAS DE BLOQUEIO Instrutor :Geonilson F. Costa E-mail:geonilsoncosta@senaipa.org.br VÁLVULAS DE BLOQUEIO As válvulas de bloqueio, embora muitos as considerem como sendo um grupo diferenciado de válvulas, têm a função de controlar a direção do fluxo de ar comprimido. Neste sentido, podemos considerá-las como pertencentes ao grupo das válvulas direcionais. São quatro as válvulas de bloqueio: ➢Válvula de retenção; ➢Válvula alternadora (elemento OU); ➢Válvula de simultaneidade (elemento E); ➢Válvula de escape rápido. VÁLVULA DE RETENÇÃO A válvula de retenção permite a passagem livre do ar comprimido em uma determinada direção e impede o fluxo do ar no sentido oposto. No sentido do pórtico 1 para o 2, a pressão do ar comprimido vence com facilidade a força da mola, empurra o carretel interno da válvula para a direita e flui livremente em direção ao pórtico de saída 2. VÁLVULA DE RETENÇÃO Ao contrário, se o ar comprimido tentar fluir no sentido oposto, de 2 para 1, além da mola que mantém a superfície cônica do carretel apoiada em sua sede, a própria pressão do ar auxilia a mola a bloquear a válvula, impedindo o fluxo de 2 para 1. VÁLVULA DE RETENÇÃO (RETENÇÃO) A válvula alternadora é também conhecida como elemento OU, tendo em vista a sua capacidade de exercer a função lógica OU. Esta válvula tem dois pórticos de entrada de pressão 1 (x e y) e um pórtico de saída 2 (A). Se o pórtico 1 (y) for pressurizado, a esfera de vedação se desloca para a esquerda, impedindo que o fluxo de ar saia em 1 (x) e direcionando o fluxo para a saída 2. Da mesma forma, se o pórtico 1 (x) for pressurizado, a esfera de vedação se desloca para a direita, impedindo que o fluxo de ar saia em 1 (y) e direcionando o fluxo para a saída 2. Dessa forma, podemos dizer que: para que tenhamos pressão de ar na saída 2 (A), basta pressurizarmos o pórtico de entrada de pressão 1 (x) OU 1 (y); daí a denominação “ELEMENTO OU”. VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO OU) A válvula alternadora é também conhecida como válvula seletora de pressão máxima, considerando que se pressurizarmos os pórticos de entrada 1 (x) e 1 (y) ao mesmo tempo, com pressões diferentes, sairá em 2 sempre a pressão maior. Se as pressões forem iguais, sairá em 2 a que chegar primeiro. O elemento OU é utilizado, por exemplo, quando necessita-se comandar um atuador pneumático de dois locais diferentes e distantes entre si. VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO OU) VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO OU) VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) A válvula de simultaneidade é conhecida também como elemento E, considerando a sua capacidade de exercer a função lógica E. Assim como na válvula anterior, esta também tem dois pórticos de entrada de pressão 1 (x e y) e um pórtico de saída 2 (A). VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) Se o pórtico 1 (x) for pressurizado, o carretel se movimenta para a direita, apoia a junta de vedação esquerda em sua sede e bloqueia a passagem do ar comprimido. Da mesma forma, se o pórtico 1 (y) for pressurizado, o carretel se movimenta para a esquerda, apoia a junta de vedação direita em sua sede e bloqueia a passagem do ar comprimido. Assim, se pressurizarmos somente um dos pórticos de entrada de pressão (x ou y), a válvula de simultaneidade não permite a passagem no ar para o pórtico 2, como acontecia na válvula anterior. VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) Para que tenhamos ar no pórtico de saída 2, obrigatoriamente teremos que pressurizar os dois pórticos de entrada de ar 1, ao mesmo tempo ou simultaneamente; daí o nome “VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE”. Dessa forma, podemos dizer que: para que tenhamos pressão de ar na saída 2 (A), temos que pressurizar os pórticos de entrada de pressão 1 (x) e 1 (y) ao mesmo tempo; daí a denominação “ELEMENTO E”. VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) (SIMBOLOGIA) VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO A válvula de escape rápido possui uma entrada de pressão 1, uma via de trabalho 2 e um pórtico de escape de ar para a atmosfera 3. Quando o fluxo do ar entra pelo pórtico 1, a junta de vedação é empurrada para a direita, pela própria força do ar, e apoiada na sua sede do lado direito, o que impede a saída do ar pelo pórtico de exaustão 3. Os lábios da junta de vedação flexionam e permitem a passagem do ar para a via de saída 2. VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO Se, ao contrário, o fluxo de ar entra pelo pórtico 2, a junta de vedação é empurrada para a esquerda e apoiada na sua sede do lado esquerdo, o que impede a saída do ar pelo pórtico 1, forçando-o a exaurir para a atmosfera pelo pórtico de escape de ar 3. VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO (SIMBOLOGIA) VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO (SIMBOLOGIA) Slide 1: VÁLVULAS DE BLOQUEIO Slide 2: VÁLVULAS DE BLOQUEIO Slide 3: VÁLVULA DE RETENÇÃO Slide 4: VÁLVULA DE RETENÇÃO Slide 5: VÁLVULA DE RETENÇÃO (RETENÇÃO) Slide 6: VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO OU) Slide 7: VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO OU) Slide 8: VÁLVULA ALTERNADORA (ELEMENTO OU) Slide 9: VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) Slide 10: VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) Slide 11: VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) Slide 12: VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) Slide 13: VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) (SIMBOLOGIA) Slide 14: VÁLVULA DE SIMULTANEIDADE (ELEMENTO E) Slide 15: VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO Slide 16: VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO Slide 17: VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO (SIMBOLOGIA) Slide 18: VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO (SIMBOLOGIA)