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Conozca la definición de factor de seguridad, sus ejemplos y su importancia para garantizar la seguridad en el diseño y el uso en la seguridad general de las personas y los lugares de trabajo.
Actualización 1 Dic 2022, Publicación 9 May 2022
Cuanto mayor sea el número de FoS, más seguro será el producto o la estructura. Un FoS de 1 indica que una estructura o componente fallará inmediatamente cuando se alcance la carga de diseño y no será capaz de soportar ninguna carga adicional. No se aceptan estructuras o componentes con FoS inferior a uno. Si las consecuencias de un fallo son graves, como la pérdida de vidas o las lesiones físicas, se exigirá una FoS más alta, ya sea por diseño o por ley.
En pocas palabras, las estructuras o dispositivos deben ser capaces de soportar más peso del que tendrían en condiciones normales de uso para ser más seguros. FoS indica por qué factor el diseño es seguro.
A continuación se muestra una tabla de FoS típica de los equipos, proporcionada por Engineering ToolBox:
Equipo
Factor de seguridad
– FOS –
Componentes de aeronaves
1.5 – 2.5
Calderas
3.5 – 6
Pernos
8.5
Ruedas de hierro fundido
20
Componentes del motor
6 – 8
Eje de alta resistencia
10 – 12
Equipos de elevación – ganchos
8 – 9
Recipientes a presión
3,5 – 6 (especificado en el código de diseño)
Componentes de la turbina – estáticos
Componentes de la turbina – giratorios
2 – 3
Muelle, grande y resistente
4.5
Trabajos de estructura de acero en edificios
4 – 6
Trabajos de acero estructural en puentes
5 – 7
Cables de acero
Aplicaciones
Para su uso con materiales de alta fiabilidad donde las condiciones de carga y ambientales no son severas y donde el peso es una consideración importante
1.3 – 1.5
Para su uso con materiales fiables cuando las condiciones de carga y ambientales no son severas
1.5 – 2
Para su uso con materiales ordinarios cuando las condiciones de carga y ambientales no son severas
2 – 2.5
Para su uso con menos intentos y para materiales frágiles donde la carga y las condiciones ambientales no son severas
2.5 – 3
Para su uso con materiales cuyas propiedades no son fiables y cuyas condiciones de carga y ambientales no son severas, o cuando se utilizan materiales fiables en condiciones difíciles y ambientales
3 – 4
Todos los cálculos miden básicamente lo mismo: cuánta tensión adicional más allá de la carga diseñada puede soportar una estructura. Un cálculo sencillo para el factor es:
Ecuación del factor de seguridad | SafetyCulture
Hay muchas calculadoras de factor disponibles en línea para calcular los valores de FoS cuando se conocen los valores de tensión máxima y tensión admisible.
El factor varía según la situación. Los sistemas se diseñan intencionadamente para que sean mucho más fuertes de lo que necesitan para una configuración normal. Esto aumenta la probabilidad de que sigan funcionando incluso en condiciones extremas, como situaciones de emergencia, cargas añadidas, uso excesivo o degradación causada por el desgaste. Además, a continuación se exponen más razones por las que es importante utilizar FoS en el diseño:
Según A Textbook of Machine Design, de R.S.Khurmi y J.K.Gupta, la selección del factor adecuado que debe utilizarse en el diseño de cualquier sistema mecánico se basa en una serie de consideraciones, entre las que se incluyen las siguientes:
A continuación se presentan dos ejemplos de cómo se utiliza el factor de seguridad:
Las calderas y los recipientes a presión, así como los sistemas de las centrales nucleares, están sujetos a las directrices de seguridad del Código Internacional de Calderas y Recipientes a Presión de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME ), que controlan el diseño, la fabricación y la inspección de las calderas y los recipientes a presión durante el proceso de construcción. Por su propia naturaleza, los recipientes a presión son potencialmente peligrosos. Es necesario añadir factores de seguridad para protegerse de la incertidumbre de los fallos en el diseño, los materiales utilizados, la fabricación, la inspección y el funcionamiento.
Los sistemas personales de detención de caídas (PFAS) y otros equipos de protección contra caídas deben construirse con un alto factor de seguridad. El Norma 1915.159 de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) destaca los criterios para que los conectores y el anclaje sean capaces de sostener una carga de tracción mínima de 3.000 a 5.000 libras (22,24 Kn) por empleado, y el requisito de un sistema personal de detención de caídas completo que mantenga un factor de al menos 2. Si el equipo se va a utilizar en circunstancias difíciles, puede requerir un FoS aún mayor.
El factor general de seguridad existe como una medida de seguridad destinada a hacer que un producto, un sistema o una estructura sean seguros. SafetyCulture puede ayudar a los fabricantes, ingenieros e inspectores a realizar inspecciones externas e internas de los equipos y a evaluar su factor para determinar su capacidad de soportar la tensión máxima permitida. Con SafetyCulture, puede:
Consulte otras listas de comprobación útiles para el factor de seguridad:
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