Acerca de LOGOS

LOGOS Engineering Workspace: qué es, para quién es y cómo calcula

LOGOS Engineering Workspace (www.logoscalc.com) es una plataforma web para dimensionar sistemas de ingeniería industrial — bombeo, líneas por gravedad, válvulas, placas de orificio y golpe de ariete en hidráulica; cables, cortocircuito, puesta a tierra, tableros y protecciones en eléctrica. La física de las calculadoras de proyecto se ejecuta en funciones versionadas en el servidor, los cálculos rápidos y algunas herramientas de instrumentación se ejecutan en el navegador sin pedir registro, cada resultado cita el método y la norma que usa, y el trabajo se guarda en proyectos y se exporta como memoria de cálculo en Word (.docx).

Datos rápidos

ÍtemValor
NombreLOGOS Engineering Workspace
Sitiowww.logoscalc.com
CategoríaAplicación web de cálculo y dimensionamiento de ingeniería (SaaS)
DisciplinasHidráulica y eléctrica (disponibles); automatización e instrumentación (primeras herramientas)
Dónde se ejecuta el cálculoCalculadoras de proyecto: funciones versionadas en el servidor (Supabase Edge Functions, TypeScript). Cálculos rápidos y algunas herramientas de instrumentación: en el navegador, con el mismo módulo TypeScript
EntregablesResultado en pantalla, diagramas 2D/3D, gráficos, memoria de cálculo en Word (.docx), proyectos guardados
IdiomasInglés, portugués (Brasil), español
UnidadesSI (m³/h, mm, bar, m.c.a., kV, kA, mm²)
InstalaciónNinguna — funciona en el navegador
AccesoRegistro gratuito; acceso completo gratuito durante la beta abierta
Calculadoras gratis sin registroCálculos rápidos de hidráulica, termopar y RTD, rack 19”, medidor de caudal, exactitud de presión diferencial, termopozo, lógicas de relés y ladder
Aprendizaje gratuitoLOGOS Learning — lecciones interactivas de hidráulica, sin registro
Perfil oficialLinkedIn — LOGOS Engineering Workspace

Qué es LOGOS

LOGOS Engineering Workspace es un entorno de trabajo en línea donde el ingeniero de proyectos dimensiona sistemas industriales con métodos con nombre y basados en normas, y documenta el resultado en una memoria de cálculo trazable. LOGOS reemplaza la planilla personal en los cálculos recurrentes — selección de bomba, línea por gravedad, válvula de control, placa de orificio, válvula de alivio y de seguridad, golpe de ariete, lista de cables, nivel de cortocircuito, malla de puesta a tierra, tablero de distribución y CCM — sin ocultar el método a quien revisa.

Para quién es

  • Ingenieros de proyectos industriales (plantas de proceso, servicios auxiliares, sistemas de agua y de enfriamiento) que dimensionan bombas, líneas, válvulas, cables y protecciones y necesitan una memoria que el revisor pueda verificar.
  • Empresas de ingeniería y equipos de ingeniería del propietario que quieren que todos usen el mismo método, en lugar de una planilla por persona.
  • Ingenieros electricistas que trabajan con normas IEC y NBR brasileñas (IEC 60909, familia IEC 60364 vía NBR 5410, IEEE 80 / NBR 15751).
  • Estudiantes e ingenieros que inician su carrera y quieren ver cada paso del dimensionamiento; las lecciones gratuitas de LOGOS Learning cubren la hidráulica desde los fundamentos.

Para quién no es

  • Modelado de redes con topología arbitraria o simulación de período extendido (redes de abastecimiento urbano, cientos de nodos, patrones de consumo a lo largo de 24 h). LOGOS resuelve las topologías industriales definidas en cada calculadora — línea única, bombas en serie o en paralelo, una bomba con hasta 20 ramales, circuito cerrado de ida y retorno. Para ese trabajo, un software dedicado de modelado de redes es la elección correcta.
  • Simulación transitoria completa. La calculadora de golpe de ariete usa Joukowsky, celeridad de Korteweg y cierre lento de Michaud; no reemplaza una simulación por el método de las características en sistemas complejos con ventosas, chimeneas de equilibrio o separación de columna.
  • Dimensionamiento de cables según NEC (NFPA 70). La ampacidad sigue las tablas de la NBR 5410 (familia IEC 60364-5-52).
  • Quien necesita trabajar sin conexión. LOGOS requiere internet: las calculadoras de proyecto calculan en el servidor, e incluso las calculadoras abiertas se cargan desde la web.

Qué entrega LOGOS

  • Resultado en pantalla con punto de operación, valores por tramo, avisos y gráficos (por ejemplo, curva de la bomba frente a curva del sistema).
  • Diagramas 2D y 3D del arreglo hidráulico calculado y diagramas unifilares en el espacio de trabajo eléctrico.
  • Memoria de cálculo en Word (.docx) con datos de entrada, resultados, gráficos, avisos y verificaciones, recalculada en el servidor y lista para adjuntar al proyecto.
  • Proyectos que guardan los cálculos, con revisiones y comparación de premisas entre dos revisiones.
  • Flujo eléctrico integrado: lista de equipos → demanda → lista de cables → bandejas → unifilar → lista origen-destino → lista de materiales (exportación XLSX) → CCM.
  • Kanban, plazos y colaboración en equipo en los planes orientados a equipos.

Cómo calcula LOGOS

La física de las calculadoras de proyecto se ejecuta en Edge Functions versionadas en el servidor. En ellas, el navegador solo recoge las entradas y muestra las salidas; no duplica la física. Las calculadoras que se ejecutan en el navegador (cálculos rápidos y algunas herramientas de instrumentación) usan el mismo módulo TypeScript del producto, sin una segunda copia de la física. Esta arquitectura tiene tres consecuencias que importan a quien revisa el cálculo:

  1. Una única fuente de verdad. La misma entrada devuelve el mismo resultado en la aplicación, en el proyecto guardado y en la memoria.
  2. La memoria no se puede editar para dar otra respuesta. El generador del .docx recalcula el resultado a partir de las entradas en el servidor, en lugar de confiar en los valores enviados por el navegador.
  3. Los métodos tienen nombre. El factor de fricción usa Colebrook-White (1/sqrt(f) = -2·log10(ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·sqrt(f)))), resuelto hasta la precisión de máquina; la pérdida de carga usa Darcy-Weisbach (h_f = f·(L/D)·(v²/2g)); el pico de cortocircuito usa kappa = 1,02 + 0,98·e^(-3R/X) según IEC 60909-0.

Las comparaciones con valores publicados por fuentes independientes están en la página de validación.

Idiomas y unidades

LOGOS nació en inglés y está completa en portugués y español: interfaz, mensajes y páginas públicas de referencia. Las memorias siguen el idioma del usuario en las calculadoras cuya memoria ya fue traducida. Entradas y salidas usan unidades SI — caudal en m³/h, diámetro en mm, presión en bar, altura en metros de columna de líquido (m.c.a.), sección de cable en mm².

Acceso

Crear una cuenta es gratis. Durante la beta abierta, todo usuario registrado tiene acceso completo a todas las disciplinas, proyectos y memorias de cálculo sin costo. Las páginas públicas de cada herramienta explican el método, las fórmulas y un ejemplo resuelto sin pedir cuenta. Algunas también calculan ahí mismo, gratis y sin registro: los cálculos rápidos de hidráulica, la conversión de termopar y RTD, el dimensionamiento de rack 19”, el medidor de caudal, la exactitud de presión diferencial, el termopozo y las lógicas de relés y ladder. Sin cuenta se puede calcular y exportar; guardar en un proyecto, las revisiones y la memoria .docx requieren cuenta. Las demás calculadoras se ejecutan en el servidor y están en el área con inicio de sesión.

Límites

  • El resultado de LOGOS respalda, pero no reemplaza, la responsabilidad profesional del ingeniero que firma el proyecto.
  • Cada calculadora cubre una topología y un conjunto de premisas definidos (por ejemplo, líquido newtoniano monofásico en las herramientas de línea); los casos fuera de esas premisas requieren otro método.
  • Las disciplinas disponibles son hidráulica y eléctrica; automatización e instrumentación tienen las primeras herramientas (medidor de caudal, termopozo, redes de campo como PROFIBUS y Ethernet-APL, dimensionamiento de rack 19”); la ingeniería de procesos aún no está cubierta.
  • LOGOS requiere conexión a internet.

Quién mantiene LOGOS

LOGOS Engineering Workspace es desarrollada y mantenida por el equipo LOGOS. Los canales oficiales son el sitio www.logoscalc.com y la página en LinkedIn. Para ver cómo se compara LOGOS con una planilla de dimensionamiento, consulte LOGOS vs planillas.

Calculadoras (45)

Normas y métodos referenciados

  • ABNT NBR 10339 — Piscina: proyecto, ejecución y mantenimiento (impulsión)
  • ABNT NBR 10396 — Proyecto de conducciones de agua
  • ABNT NBR 12214 — Proyecto de estación de bombeo de agua para abastecimiento
  • ABNT NBR 12214 — Proyecto de sistemas de bombeo de agua
  • ABNT NBR 12214 — Proyecto de sistemas de bombeo de agua para abastecimiento
  • ABNT NBR 12214 (proyecto de sistemas de bombeo de agua para abastecimiento)
  • ABNT NBR 14039 — Instalaciones eléctricas de media tensión (entrada/protección)
  • ABNT NBR 14039 — Instalaciones eléctricas por encima de 1 kV (media tensión)
  • ABNT NBR 14306 — Sistemas de bandejas y escaleras perforadas — Requisitos
  • ABNT NBR 15465 — Sistemas de tubos plásticos para instalaciones eléctricas
  • ABNT NBR 15751 — Sistemas de puesta a tierra de subestaciones — Requisitos
  • ABNT NBR 16050 — Pararrayos de resistor no lineal de óxido metálico sin explosores para circuitos de potencia de corriente alterna – Selección y aplicación
  • ABNT NBR 16690 — Instalaciones eléctricas de arreglos fotovoltaicos — Requisitos de proyecto
  • ABNT NBR 5410 — Instalaciones eléctricas de baja tensión
  • ABNT NBR 5410 — Instalaciones eléctricas de baja tensión (agrupamiento, ocupación de tubo y segregación)
  • ABNT NBR 5410 — Instalaciones eléctricas de baja tensión (factores de demanda y de utilización)
  • ABNT NBR 5410 — Instalaciones eléctricas de baja tensión (protección de motores §6.5)
  • ABNT NBR 5410 (6.3.5) — Instalaciones eléctricas de baja tensión: protección contra sobretensiones
  • ABNT NBR 5419 — Protección contra descargas atmosféricas (puesta a tierra de SPCR)
  • ABNT NBR 5597 — Tubo rígido de acero-carbono (dimensiones comerciales)
  • ABNT NBR 5626 (instalaciones de fontanería — control de sobrepresiones transitorias)
  • ABNT NBR 6855 — Transformadores de tensión inductivos — Especificación
  • ABNT NBR 6856 — Transformadores de corriente — Especificación y ensayos
  • ABNT NBR IEC 60831 — Adopción brasileña de la IEC 60831
  • ABNT NBR IEC 60909 — Cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos
  • ABNT NBR ISO 5167 (adopción brasileña de la serie ISO 5167)
  • ABNT NBR ISO 5167-2:2011 (equivalente a ISO 5167-2) — placas de orificio; cláusula 5.3.1 (límites de uso) y 5.3.3 (incertidumbre de C y de ε)
  • AGA Report No. 3 / API MPMS 14.3 (medición fiscal de gas natural por placa de orificio)
  • AGA Report No. 3 / API MPMS 14.3 (referencia correlativa para medición fiscal)
  • ANSI/HI 9.6.1 — NPSH Margin
  • ANSI/HI 9.6.3 — Rango de operación preferente (POR/AOR)
  • ANSI/HI 9.6.3 — Rotodynamic Pumps: Guideline for Allowable Operating Region (caudal mínimo/MCSF)
  • ANSI/HI 9.6.3 (operación de bombas rotodinámicas fuera del BEP)
  • ANSI/HI 9.6.3 (rango de operación preferido y caudal mínimo continuo de bombas rotodinámicas)
  • ANSI/TIA-569 — espacios y canalizaciones de telecomunicaciones (citada en las especificaciones de los racks)
  • API 610 / ASME B73.1 (buenas prácticas para bombas centrífugas de proceso)
  • API Standard 520 Parte 1 (dimensionamiento y selección)
  • API Standard 520 Parte 1 (dimensionamiento, §5.7 — fórmula de Napier)
  • API Standard 520 Parte 2 (instalación)
  • API Standard 521 (escenarios de alivio y cargas)
  • API Standard 526 (orificios normalizados bridados D a T)
  • API Standard 526 (orificios normalizados, letras D a T)
  • ASME B16.5 — presión admisible de la brida Pf
  • ASME B31.1 / B31.3 — origen de E, S y ρm a temperatura (ingresados por el usuario)
  • ASME B36.10M / ISO 6708 — correspondencia DN ↔ NPS usada en la serie de diámetros
  • ASME Boiler & Pressure Vessel Code Sección I (calderas, sobrepresión 3%)
  • ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Sección VIII Div. 1 (sobrepresión admisible)
  • ASME BPVC Sección VIII Div. 1 (recipientes a presión, sobrepresión 10%)
  • ASME BPVC Sección VIII Div. 1, UG-28 — rating de presión externa del vástago, opcional
  • ASME MFC-3M (orifice metering — equivalente norteamericano)
  • ASME PTC 19.3 TW-2016 (reafirmada en 2025) — Thermowells
  • ASME PTC 25 (certificación de capacidad y Kd)
  • AWWA M11 (Steel Pipe) — verificación de presión transitoria en conducciones
  • AWWA M31 / NBR 12218 (proyecto de red de distribución de agua para abastecimiento)
  • Colebrook-White — estimador de Serghides (turbulento), transición de Dunlop, laminar 64/Re
  • Colebrook-White (estimador de Serghides) — modelo de pérdida de carga y factor de fricción de referencia
  • Colebrook-White (Serghides, transición de Dunlop) para el factor de fricción
  • Colebrook-White (Serghides) (factor de fricción de la curva del sistema)
  • Colebrook-White (Serghides) para el factor de fricción
  • Crane TP-410 — Flow of Fluids (coeficientes K de accesorios y placas de orificio)
  • Darcy-Weisbach + Colebrook-White (factor de fricción; estimador de Serghides)
  • Definiciones exactas de unidad: g = 9,80665 m/s² (gravedad estándar), 1 psi = 6894,757293168 Pa, 1 kgf/cm² = 98,0665 kPa, 1 galón estadounidense = 3,785411784 L
  • Diámetros interiores de tubos: ASME B36.10M (acero al carbono), ASME B36.19M (acero inoxidable), series SDR/PN (ISO 4427) para PEAD
  • Ecuación de Colebrook-White (estimador de Serghides)
  • Ecuación de Darcy-Weisbach (pérdida de carga distribuida en la tubería)
  • Ecuación de Darcy-Weisbach (pérdida de carga distribuida)
  • Ecuación de Darcy-Weisbach con estimador de Serghides sobre Colebrook-White
  • Ecuación de Darcy-Weisbach con factor de fricción por Serghides / Colebrook-White
  • Ecuación de Korteweg — celeridad de la onda en conducto elástico
  • EIA/ECA-310-E — Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment (ancho de fijación de 19", unidad de rack de 44,45 mm)
  • Ethernet-APL Engineering Guideline v1.14 (FieldComm Group, ODVA, OPC Foundation, PI)
  • Ethernet-APL Port Profile Specification — clases de potencia
  • Hojas de datos de los instrumentos — todo coeficiente de exactitud, térmico y de turndown es una entrada leída de los datos del fabricante, ninguno viene incorporado
  • Hydraulic Institute (HI) — análisis de sistemas de tuberías y curva del sistema
  • Hydraulic Institute (HI) — Pump Standards / Pump Curves
  • Hydraulic Institute (HI) ANSI/HI 9.6.1 y 9.6.3 — NPSH y rango de operación
  • Hydraulic Institute (HI/ANSI) — curvas y ensayo de bombas
  • Hydraulic Institute Engineering Data Book (coeficientes K de accesorios)
  • IAPWS-IF97 (propiedades termodinámicas del vapor — ρ1 y κ)
  • IEC 60071-1 / 60071-2 — Coordinación de aislamiento: definiciones y guía de aplicación
  • IEC 60076-1 — Transformadores de potencia (impedancia nominal uk)
  • IEC 60079-11, Anexo E — límites de la fuente FISCO (Tablas E.1 y E.2)
  • IEC 60079-14 — selección de equipos por EPL (zona → ia / ib / ic)
  • IEC 60079-25 — sistemas intrínsecamente seguros
  • IEC 60099-4 — Surge arresters – Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems
  • IEC 60099-5 — Surge arresters – Part 5: Selection and application recommendations
  • IEC 60204-1 §9.2.2 — todo mando de máquina necesita función de parada
  • IEC 60204-1 §9.4.2.1 — la lectura invertida de un dispositivo NC de campo falla hacia el lado inseguro
  • IEC 60228 — Conductores de cables aislados (secciones y resistencias normalizadas)
  • IEC 60228 — resistencia de conductores
  • IEC 60228 — resistencia máxima de conductores de cobre a 20 °C
  • IEC 60269 — Fusibles de baja tensión (coordinación y protección de respaldo)
  • IEC 60364-1 — Instalaciones eléctricas de baja tensión, principios fundamentales
  • IEC 60364-4-44 (Tab. 443.2) — Protección contra perturbaciones de tensión; tensión soportada de impulso Uw
  • IEC 60364-5-52 — Selección e instalación de canalizaciones (capacidad de transporte de corriente)
  • IEC 60364-5-52 — Selección e instalación de canalizaciones eléctricas (capacidad de conducción de corriente)
  • IEC 60364-5-52 — Selección e instalación de líneas eléctricas (agrupamiento y derating)
  • IEC 60364-5-534 — Selección e instalación: dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias
  • IEC 60364-5-54 — Instalaciones eléctricas de baja tensión: puesta a tierra y conductores de protección
  • IEC 60364-7-712 — Instalaciones de baja tensión: sistemas de generación fotovoltaica (FV)
  • IEC 60439 / IEC 61439 — Conjuntos de maniobra y mando de baja tensión
  • IEC 60534-1 / ANSI/ISA-75.01.01 — definición de los coeficientes de caudal Kv y Cv
  • IEC 60534-2-1 — Industrial-process control valves: flow capacity, sizing equations for incompressible fluids
  • IEC 60534-2-1 (cálculo de la capacidad de caudal / Cv-Kv de válvulas de control)
  • IEC 60534-2-1 (ecuaciones de capacidad de flujo — Ec. N6 para gases y vapor)
  • IEC 60534-2-1 (ecuaciones de dimensionamiento — capacidad de caudal, líquidos incompresibles)
  • IEC 60534-2-1 Apéndice C (corrección FR para flujo no turbulento / viscoso)
  • IEC 60534-2-3 (procedimientos de ensayo de capacidad de caudal)
  • IEC 60534-2-3 (procedimientos de ensayo de capacidad de flujo)
  • IEC 60534-8-3 / IEC 60534-8-4 (predicción de ruido aerodinámico e hidrodinámico)
  • IEC 60534-8-3 / ISA-75.17 (predicción de ruido aerodinámico)
  • IEC 60584-1 — funciones de referencia y tolerancias de termopares
  • IEC 60584-1 — tolerancias de termopares (fuera del alcance de esta herramienta)
  • IEC 60584-3 — cables de extensión y de compensación, código de colores
  • IEC 60751 Ed. 3.0 2022-01 — termorresistencias industriales de platino
  • IEC 60831-1/-2 — Capacitores de potencia autorregenerativos para sistemas CA (Un ≤ 1000 V)
  • IEC 60898-1 — Interruptores automáticos para protección contra sobrecorrientes (uso residencial y similar)
  • IEC 60898-1 / IEC 60947-2 — interruptores (MCB / MCCB / ACB / MPCB)
  • IEC 60909 — Cálculo de corrientes de cortocircuito (Icc prevista)
  • IEC 60909-0 — Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna: cálculo de corrientes
  • IEC 60909-1 — Factores para el cálculo de corrientes de cortocircuito
  • IEC 60909-4 — Ejemplos de cálculo de corrientes de cortocircuito
  • IEC 60947-2 — Aparamenta de baja tensión: interruptores automáticos
  • IEC 60947-4-1 — Contactores y arrancadores de motor (categoría de empleo AC-3)
  • IEC 60947-4-1 (categoría de empleo AC-6b) — Contactores para maniobra de capacitores
  • IEC 61131-3 — lenguaje Ladder (LD) y notación (mostrada también con los mnemónicos Siemens LAD y Rockwell Studio 5000)
  • IEC 61158-2 — capa física MBP (cables A a D, Tabla 5 de spurs)
  • IEC 61158-2 / EN 50170 — longitud de segmento RS-485 por velocidad
  • IEC 61158-2 Tabla 105 — capacitancia de derivación
  • IEC 61439-1 — Conjuntos de aparamenta de baja tensión: reglas generales
  • IEC 61439-1 e IEC 61439-3 — Conjuntos de aparamenta de baja tensión / tableros de distribución (DBO)
  • IEC 61439-2 — Conjuntos de potencia (PSC), aplicable a CCM
  • IEC 61537 — Cable management — Sistemas de bandejas y escaleras para cables
  • IEC 61643-11 — Dispositivos de protección contra sobretensiones en baja tensión: requisitos y ensayos
  • IEC 61643-12 — Principios de selección y aplicación de DPS (Up, ΔU, coordinación)
  • IEC 61869-1 — Transformadores de medida, requisitos generales
  • IEC 61869-2 — Requisitos adicionales para transformadores de corriente
  • IEC 61869-3 — Requisitos adicionales para transformadores de tensión inductivos
  • IEC 61921 — Capacitores de potencia: bancos de corrección del factor de potencia en baja tensión
  • IEC 62061 — SIL no determinado (fuera del alcance declarado)
  • IEC 62305-2 / ABNT NBR 5419-2 — Gestión de riesgo de protección contra descargas atmosféricas (NP → Iimp)
  • IEC 62619 — Requisitos de seguridad para celdas de litio secundarias en aplicaciones industriales
  • IEC TS 60079-47 — 2-WISE
  • IEEE 1115 — Práctica recomendada para el dimensionamiento de baterías níquel-cadmio / litio estacionarias
  • IEEE 1187 / IEEE 1188 — Instalación y mantenimiento de baterías estacionarias VRLA
  • IEEE 141 (Red Book) — Práctica recomendada para distribución de energía en plantas industriales
  • IEEE 1561 — Optimización de baterías plomo-ácido en sistemas FV autónomos (guía de caída CC)
  • IEEE 485 — Práctica recomendada para el dimensionamiento de baterías plomo-ácido en aplicaciones estacionarias
  • IEEE 519 — Control de armónicos en sistemas eléctricos de potencia
  • IEEE 802.3cg (10BASE-T1L)
  • IEEE 946 — Diseño de sistemas de energía CC auxiliar en centrales generadoras
  • IEEE C57.13 — Requisitos para transformadores de instrumento
  • IEEE C62.11 / C62.22 — Pararrayos de óxido metálico y guía de aplicación para sistemas CA
  • IEEE Std 551 (Violet Book) — Cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas industriales
  • IEEE Std 80 — Guide for Safety in AC Substation Grounding (método de Sverak, tensiones de paso y de contacto, criterio adiabático del conductor)
  • IEEE Std 81 — Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance and Earth Surface Potentials
  • ISA 75.01.01 — Flow Equations for Sizing Control Valves (equivalente ANSI)
  • ISA-75.01.01 (Flow Equations for Sizing Control Valves — equivalente ANSI)
  • ISA-75.01.01 (flow equations for sizing control valves)
  • ISA-75.01.01 (sizing equations for control valves)
  • ISA-RP75.23 (Considerations for Evaluating Control Valve Cavitation — índice sigma σ)
  • ISA-RP75.23 (evaluación de cavitación — índice sigma σ)
  • ISO 13849-1 — Performance Level no determinado (fuera del alcance declarado)
  • ISO 13849-1 e IEC 62061 — PL y SIL no determinados (fuera del alcance declarado)
  • ISO 13850 §4.1.1 — la función de parada de emergencia no puede anularse (bypass en paralelo con la emergencia es error)
  • ISO 13850 §4.1.1 — la parada de emergencia debe actuar sobre toda salida peligrosa y no puede anularse
  • ISO 13850 §4.3.4 e IEC 60204-1 §10.7.4 — dispositivo de emergencia con apertura positiva (NC en campo)
  • ISO 4126 (dispositivos de seguridad contra sobrepresión)
  • ISO 4144 / UNE-EN 805 (abastecimiento de agua — flujo y pérdida de carga)
  • ISO 5167 — Medición de caudal con placas de orificio (base del K de placa)
  • ISO 5167-1 — principios generales de medición de caudal con elementos de presión diferencial
  • ISO 5167-1 (medición de caudal mediante elementos primarios de presión diferencial — principios y ecuación general)
  • ISO 5167-1 (principios generales de medición por elemento de presión diferencial)
  • ISO 5167-1 (principios generales y pérdida de presión permanente)
  • ISO 5167-2 (placas de orificio — geometría, C_d Reader-Harris/Gallagher y pérdida permanente §5.4.2)
  • ISO 5167-2 (placas de orificio — geometría, coeficiente C Reader-Harris/Gallagher, expansibilidad y pérdida permanente §5.4.2)
  • ISO 5167-2 (placas de orificio)
  • ISO 6817 — medición de caudal de líquido conductor en conductos cerrados, método electromagnético (método y desempeño; no prescribe velocidad de dimensionamiento)
  • ISO 8528-1 — Grupos electrógenos accionados por motor de combustión interna alternativo (potencias)
  • ISO 9104 — métodos de evaluación del desempeño de caudalímetros electromagnéticos para líquidos
  • ISO 9906 — Ensayos de comportamiento de bombas rotodinámicas
  • ISO 9906 (ensayo de comportamiento hidráulico, grados 1/2/3)
  • ITS-90 · NIST Monograph 175 — función de referencia e inversa del tipo K
  • ITS-90 · NIST Monograph 175 — funciones de referencia de los ocho tipos de termopar
  • JCGM 100:2008 (GUM) — combinación de incertidumbres; un término desconocido no es un término nulo
  • Joukowsky (1900) — sobrepresión de una variación instantánea de velocidad
  • Leyes de afinidad (semejanza) de bombas centrífugas — Q ∝ n, H ∝ n², P ∝ n³
  • M. Felser, PROFIBUS Manual — parámetros de bus, tiempo de ciclo, TTR
  • Manual PROCENTEC ProfiHub B2FO2+R — retardo por unidad, maxTSDR, cascada
  • Método de cálculo del factor de fricción de Colebrook-White (estimador de Serghides)
  • Método de Hardy Cross / Newton-Raphson (análisis de redes hidráulicas en régimen permanente)
  • Método de Joukowsky (1900) — sobrepresión de maniobra rápida
  • Método de Michaud / Mendiluce — cierre y parada gradual
  • Método del factor de fricción de Colebrook-White (Serghides)
  • NBR 5410 Tabla 33 — métodos de referencia de instalación (A1, A2, B1, B2, C, D, E, F)
  • NBR 5410 Tabla 40 — factores de corrección por temperatura ambiente
  • NBR 5410 Tabla 42 — factores de agrupamiento de circuitos
  • NBR 5410 Tablas 48 y 58 — sección del neutro y del conductor de protección (PE)
  • NBR 5626 / códigos de instalaciones hidrosanitarias (presiones y velocidades de referencia)
  • NFPA 70 (NEC) — circuitos clase 1 y clase 2
  • NIST Temperature Scale Database (SRD 60), Version 3.0 — DOI 10.18434/T4S888
  • No hay norma que fije la distancia a la pared — criterio geométrico sobre el ángulo de haz (−3 dB) de la hoja de datos del fabricante
  • ODVA — especificación ControlNet
  • ODVA CIP Networks Library Vol. 3 — DeviceNet Adaptation of CIP
  • ODVA PUB00027R1 — DeviceNet Cable System Planning and Installation Manual (cap. 1, cap. 4, apéndices A y B)
  • Práctica de fabricantes (Endress+Hauser Promag, Siemens SITRANS F M, Emerson Rosemount 8700) — origen de los rangos de velocidad y de la envolvente de 0,3–10 m/s
  • PROFIBUS Design Guideline, PI Order No. 8.012 v1.27 — longitud del segmento FISCO
  • Reader-Harris/Gallagher (ecuación del coeficiente de descarga C)
  • Rockwell 1786-IN007 — ControlNet Coax Taps
  • Rockwell 1786-IN009B — ControlNet Standard and High-flex Coax Cable
  • Rockwell 1786-TD008A — ControlNet Accessory Specifications
  • Rockwell CNET-IN001C — ControlNet Fiber Media Planning and Installation Guide
  • Rockwell CNET-IN002B — ControlNet Coax Media Planning and Installation Guide
  • Rockwell CNET-UM001H — ControlNet Network Configuration
  • Siemens SIMATIC NET OLM Operating Instructions 06/2022 — Tslot con fibra, alcance y potencia
  • SMAR, "Profibus-DP e Repetidores" — Tablas 1 y 2 (segmento, troncal, derivación)
  • UNE-EN 805 (abastecimiento de agua: redes exteriores de tuberías)
  • UNE-EN 809 (bombas y grupos motobomba para líquidos: requisitos de seguridad)
  • UNE-EN ISO 5167-2

Preguntas frecuentes

¿LOGOS sirve para dimensionar bombas?

LOGOS dimensiona bombas centrífugas cruzando la curva del sistema (Darcy-Weisbach con fricción de Colebrook-White, más pérdidas localizadas) con la curva de la bomba ajustada a partir de tres puntos de catálogo, y verifica el NPSH disponible. También cubre bombas en serie y en paralelo, recirculación, válvula de control y placa de orificio en la línea, y redes industriales multiramal o en circuito cerrado. No está pensada para modelar redes de distribución urbana.

¿Dónde se ejecuta el cálculo de LOGOS?

Las calculadoras de proyecto de LOGOS (bombeo, válvulas, placa de orificio, golpe de ariete, toda la eléctrica y las redes de campo) se ejecutan en funciones versionadas en el servidor; la memoria en Word se genera recalculando el resultado en el servidor, de modo que memoria y pantalla salen del mismo código. Los cálculos rápidos y algunas herramientas de instrumentación se ejecutan en el navegador, pero su motor es el mismo módulo TypeScript del producto, no una copia simplificada.

¿Se puede usar LOGOS sin crear una cuenta?

Sí, en parte. Los cálculos rápidos de hidráulica (velocidad y diámetro, presión, caudal, potencia, leyes de afinidad, tiempo de llenado y vaciado de tanque, Cv↔Kv, Joukowsky), la conversión de termopar y RTD, el dimensionamiento de rack de 19 pulgadas, el medidor de caudal, la exactitud de presión diferencial, el termopozo y las lógicas de relés y ladder calculan directamente en la página pública, gratis y sin registro, y exportan donde hay exportación. Guardar en un proyecto, controlar revisiones y generar la memoria .docx requieren cuenta. Las demás calculadoras (bombeo, válvulas, placa de orificio, golpe de ariete, toda la eléctrica, redes de campo) calculan en el servidor y requieren cuenta.

¿LOGOS es gratis?

Crear una cuenta en LOGOS es gratis. Durante la beta abierta, todo usuario registrado tiene acceso completo a todas las disciplinas, proyectos y memorias de cálculo sin costo.

¿El resultado de LOGOS reemplaza la firma del ingeniero?

No. LOGOS documenta método, entradas y resultados para que un revisor pueda verificarlos, pero la responsabilidad profesional del proyecto sigue siendo del ingeniero que lo firma.

Más sobre LOGOS