Calculadora de velocidad de correas y poleas
Esta calculadora de velocidad de correas y poleas obtiene la velocidad de giro de la polea conducida a partir de las rpm de la polea motriz y de los diámetros primitivos de ambas.
Ejecutar — gratis
Introduzca la velocidad motriz en revoluciones por minuto y use la misma unidad de longitud para los dos diámetros. El resultado muestra las rpm conducidas y la relación de velocidad, útil para diseñar transmisiones, verificar sustituciones y documentar tareas de mantenimiento.
Introduzca los tres datos de la transmisión
Indique primero la velocidad de giro de la polea motriz en revoluciones por minuto. Suele ser la velocidad nominal del eje de un motor, una máquina térmica o la salida de un reductor. Después, introduzca el diámetro primitivo de la polea motriz y el de la polea conducida. Puede usar milímetros, centímetros o pulgadas, siempre que ambos diámetros estén expresados en la misma unidad. Cuando sea posible, use diámetros primitivos, pues representan mejor la circunferencia efectiva recorrida por la correa que una medición exterior. El diámetro conducido debe ser mayor que cero: un valor nulo no describe una polea física y provocaría una división por cero. Los demás valores pueden ser cero, aunque un diseño real suele emplear dimensiones positivas. Antes de aceptar el resultado, compruebe que la velocidad corresponde al eje motriz y que no ha intercambiado los dos diámetros.
Interprete la fórmula y la relación calculada
En una transmisión ideal sin deslizamiento, la correa mantiene la misma velocidad lineal en ambas poleas. Por ello, la velocidad motriz multiplicada por su diámetro es igual a la velocidad conducida multiplicada por el diámetro conducido. Al despejar, las rpm conducidas son las rpm motrices por el diámetro motriz, dividido entre el diámetro conducido. La salida speed_ratio es el cociente entre ambos diámetros. Si es menor que uno, la polea conducida gira más despacio; si es mayor, gira más rápido. Un valor de uno indica diámetros y velocidades iguales. Por ejemplo, una polea motriz de cuatro unidades a 1,750 rpm y una conducida de diez unidades producen una relación de 0.4 y una velocidad ideal de 700 rpm. La calculadora conserva la precisión numérica disponible y deja que la aplicación receptora elija el redondeo adecuado.
Aplique el resultado con tolerancias reales
Considere las rpm calculadas como un resultado cinemático ideal, no como una garantía de la velocidad real bajo cualquier carga. Una transmisión puede presentar deslizamiento, alargamiento, fluencia elástica, desgaste y tolerancias de fabricación. En correas trapezoidales, el diámetro primitivo efectivo también puede diferir de una medición rápida sobre el borde exterior. Si la velocidad exacta es importante, compárela con una lectura de tacómetro cuando la máquina haya alcanzado su carga y temperatura normales. Para dimensionar, aumente el diámetro conducido si desea reducir la velocidad o redúzcalo para elevarla, pero revise además los límites de flexión de la correa, las protecciones, las cargas sobre los ejes y la distancia entre centros. También puede registrar el efecto previsto al sustituir una polea. La automatización mediante API cuesta $0.002 por solicitud y usa siempre el mismo cálculo determinista.
Qué puede hacer con ella
Dimensionar una transmisión de taller
Estime las rpm de salida de un motor y dos poleas propuestas antes de adquirir los componentes.
Comprobar una polea de sustitución
Calcule cómo cambia la velocidad prevista de un ventilador, una bomba, un husillo o una cinta transportadora.
Documentar el mantenimiento
Registre las rpm ideales junto a las mediciones del tacómetro para detectar deslizamiento, desgaste o una polea incorrecta.
Preguntas frecuentes
¿Qué fórmula utiliza la calculadora?
Usa rpm conducidas = rpm motrices × diámetro motriz ÷ diámetro conducido, derivada de la misma velocidad lineal ideal de la correa.
¿Deben usar la misma unidad ambos diámetros?
Sí. Puede emplear pulgadas, milímetros u otra unidad, pero debe ser la misma en ambos valores porque se calcula su cociente.
¿Por qué da error un diámetro conducido igual a cero?
Ese diámetro es el divisor de la ecuación. Un valor cero carece de sentido físico y deja el resultado indefinido.
¿Incluye el deslizamiento de la correa?
No. Devuelve la velocidad ideal sin deslizamiento. Use un tacómetro o aplique por separado una corrección basada en datos reales.
¿Conviene usar el diámetro exterior o el primitivo?
Use el diámetro primitivo si está disponible, porque representa la trayectoria efectiva de la correa con mayor precisión.
Para desarrolladores — acceso por API
Todo lo de esta página está disponible por programación. Esta sección es para equipos que quieren integrarlo en sus sistemas; el resto puede usar la herramienta de arriba sin más.
Endpoint de API
¿Prefiere automatizarlo? Un POST autenticado crea la tarea; el resultado llega por webhook o enlace firmado. La misma capacidad también se ejecuta aquí en la web, por email y desde Telegram — y pronto también desde nuestra app.
Llámela desde su stack
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/mech/belt-speed \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"driver_speed_rpm":1750,"driver_diameter":4,"driven_diameter":10}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/mech/belt-speed", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
"driver_speed_rpm": 1750,
"driver_diameter": 4,
"driven_diameter": 10
})
});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/mech/belt-speed",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
json={
"driver_speed_rpm": 1750,
"driver_diameter": 4,
"driven_diameter": 10
},
)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/mech/belt-speed", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"driver_speed_rpm":1750,"driver_diameter":4,"driven_diameter":10}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"driver_speed_rpm":1750,"driver_diameter":4,"driven_diameter":10}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/mech/belt-speed", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Ejemplo de solicitud
{
"driver_speed_rpm": 1750,
"driver_diameter": 4,
"driven_diameter": 10
}Ejemplo de respuesta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "mech.belt_speed",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}La API es asíncrona: la llamada devuelve un task_id al instante y el resultado llega por webhook. El polling está limitado a 1 req/s por tarea.
Precio
Precio publicado — sin tokens ni créditos inventados. Una tarea fallida no se cobra.
Errores
| HTTP | Código | Significado |
|---|---|---|
401 | unauthorized | API key ausente o inválida. |
402 | insufficient_balance | El saldo no cubre el precio de la tarea. |
404 | unknown_type | El tipo de tarea no existe. |
429 | rate_limited | Demasiadas peticiones. Use el webhook en vez de sondear. |