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
| Ítem | Valor |
|---|---|
| Nombre | LOGOS Engineering Workspace |
| Sitio | www.logoscalc.com |
| Categoría | Aplicación web de cálculo y dimensionamiento de ingeniería (SaaS) |
| Disciplinas | Hidráulica y eléctrica (disponibles); automatización e instrumentación (primeras herramientas) |
| Dónde se ejecuta el cálculo | Calculadoras 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 |
| Entregables | Resultado en pantalla, diagramas 2D/3D, gráficos, memoria de cálculo en Word (.docx), proyectos guardados |
| Idiomas | Inglés, portugués (Brasil), español |
| Unidades | SI (m³/h, mm, bar, m.c.a., kV, kA, mm²) |
| Instalación | Ninguna — funciona en el navegador |
| Acceso | Registro gratuito; acceso completo gratuito durante la beta abierta |
| Calculadoras gratis sin registro | Cálculos rápidos de hidráulica, termopar y RTD, rack 19”, medidor de caudal, exactitud de presión diferencial, termopozo, lógicas de relés y ladder |
| Aprendizaje gratuito | LOGOS Learning — lecciones interactivas de hidráulica, sin registro |
| Perfil oficial | LinkedIn — 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:
- Una única fuente de verdad. La misma entrada devuelve el mismo resultado en la aplicación, en el proyecto guardado y en la memoria.
- 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.
- 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 usakappa = 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)
Hydraulic · 18
- Dimensionamiento de bombas: curva del sistema, punto de operación y NPSH Dimensiona la bomba centrífuga: TDH = desnivel + pérdida de carga (Darcy-Weisbach / Colebrook-White), punto de operación en la curva del sistema y NPSH.
- Bombas idénticas en paralelo — curva combinada, punto de operación y caudal por bomba Bombas en paralelo: cómo armar la curva combinada (misma altura, N×caudal), hallar el punto de operación y saber cuándo conviene el paralelo.
- Cálculo de bombas en serie — curva combinada e impulsión de alta presión Las bombas en serie suman ALTURA al mismo caudal: arma la curva combinada H = H₁ + H₂, halla el punto de operación y la altura de cada bomba.
- Dimensionamiento de bombeo con línea de recirculación y dos válvulas de control Dimensiona la línea de recirculación de caudal mínimo: el bypass como fracción del BEP, las dos válvulas y el efecto en el punto de operación.
- Dimensionamiento de bombeo con válvula de control y cálculo del Cv Dimensiona la válvula de control en la descarga: Cv según IEC 60534-2-1, la pérdida que impone y su efecto en la curva del sistema y el punto de operación.
- Dimensionamiento de placa de orificio en el bombeo y el ΔP en el escenario crítico Dimensiona la placa de orificio en la descarga según ISO 5167-2: relación beta, coeficiente de descarga C, el ΔP medido y la pérdida no recuperable.
- Recirculación fija con placa de orificio dimensionada para Q70 Dimensiona la placa de restricción de la línea de recirculación de caudal mínimo: el orificio para el bypass, el ΔP y la pérdida no recuperable.
- Cálculo de Caudal en Flujo por Gravedad entre Depósitos Flujo por gravedad en conducto lleno: el desnivel disponible, la pérdida de carga por Darcy-Weisbach / Colebrook y el caudal resultante.
- Flujo por gravedad con válvula de control: caudal, Cv y cavitación Dimensiona la válvula de control en la línea por gravedad: Cv según IEC 60534-2-1 desde el desnivel disponible, índice de cavitación σ y flashing.
- Dimensionamiento de red de bombeo multirramal con solución por Newton-Raphson Resuelve la distribución de caudal en una red multirramal con 1 bomba y hasta 20 ramales: Newton-Raphson en los nodos y pérdida por Darcy-Weisbach.
- Multirramal en circuito cerrado de unificación: colectores de impulsión/retorno y equilibrado Resuelve la red en circuito cerrado: balance de caudal en los nodos y pérdida nula en el anillo — el problema de Hardy Cross, por Newton-Raphson.
- Dimensionamiento de válvula de control para líquidos: Cv, Kv y cavitación Dimensiona la válvula de control de líquido según IEC 60534-2-1 / ISA 75.01.01: Cv = Q·√(SG/ΔP), límite FL de flujo bloqueado y cavitación.
- Dimensionamiento de válvula de control para vapor y gas (IEC 60534-2-1) Dimensiona la válvula de control de vapor según IEC 60534-2-1 (Ec. N6): Cv/Kv requerido, factor de expansión Y, xT, flujo bloqueado y velocidad.
- Dimensionamiento de válvula de alivio (PSV) para líquidos según API 520 Dimensiona la PSV de líquido según API 520: área A = Q/(38·Kd·Kw·Kc·Kv)·√(G/ΔP), los factores Kd/Kw/Kc/Kv y la letra de orificio API 526.
- Dimensionamiento de válvula de seguridad (SV) para vapor de agua según API 520 Dimensiona la PSV de vapor según API 520: área de descarga requerida desde la capacidad de alivio, factores KN y KSH y la letra de orificio API 526.
- Placa de orificio para medición de caudal (ISO 5167-2) Dimensiona la placa de orificio según ISO 5167-2: relación beta β = d/D, coeficiente de descarga C de Reader-Harris/Gallagher, el ΔP y la pérdida.
- Golpe de ariete — transitorio hidráulico, sobrepresión de Joukowsky y tiempo crítico 2L/a Calcula el golpe de ariete: sobrepresión de Joukowsky, celeridad de Korteweg, tiempo crítico 2L/a y cierre gradual de Michaud.
- Cálculos rápidos de hidráulica — velocidad y diámetro de la tubería, conversión de presión y caudal, potencia de bomba, leyes de afinidad, tiempo de tanque, Cv ↔ Kv y Joukowsky Calculadora hidráulica gratis, sin registro: velocidad v = Q/A, diámetro interior, potencia de bomba ρ·g·Q·H/η, leyes de afinidad, tiempo de tanque, Cv/Kv.
Electrical · 13
- Cálculo de corriente de cortocircuito según IEC 60909: Ik″, pico ip e Ik″ mínima Factor de pico kappa = 1,02 + 0,98 x e^(-3 x R/X) e ip = kappa x √2 x Ik″ según IEC 60909-0 (Ec. 55/56), con Ik″, Ik″ mínima y ejemplo resuelto.
- Dimensionamiento de cables eléctricos: ampacidad, factores de corrección y caída de tensión según NBR 5410 Dimensiona los cables de fuerza: corriente de proyecto Ib, ampacidad con corrección por agrupamiento y temperatura (NBR 5410) y la caída de tensión.
- Cálculo de demanda eléctrica: factor de demanda, diversidad y reserva Convierte la lista de cargas en demanda: P = Σ(Pi × FDi), los factores de demanda y diversidad y la potencia resultante de trafo y alimentador.
- Dimensionamiento de CCM: cajones, cubículo de entrada y embarrado Dimensiona el CCM según IEC 61439: cajón por motor, columnas, embarrado principal al 125 % de la corriente de carga y la soportabilidad Icw.
- Dimensionamiento de tablero de distribución: corriente nominal, interruptores, demanda y barra Dimensiona el tablero: corriente y elevación de temperatura de la barra, interruptores general y de salida, soportabilidad y los módulos DIN.
- Banco de capacitores: potencia reactiva, etapas y protección para corregir el factor de potencia Dimensiona el banco de corrección del factor de potencia: Qc = P·(tgφ₁ − tgφ₂), el fraccionamiento en pasos, la resonancia y la IEC 60831.
- Dimensionamiento de pararrayos: Uc, Ur, capacidad de TOV y margen de protección del NBI Selecciona el pararrayos de óxido de zinc según IEC 60099-4: Uc/MCOV, Ur para la TOV, tensión residual Up y el margen de protección sobre el BIL.
- Dimensionamiento de DPS: tipo, Uc, Up y coordinación Up ≤ Uw Selecciona el DPS según IEC 61643-11: tipo 1/2/3 por punto de instalación, Uc por encima de la tensión del sistema y Up bajo la soportabilidad.
- Dimensionamiento de transformadores de instrumento: relación del TC, clase de exactitud, carga y soportabilidad Dimensiona TC y TP según IEC 61869-2/-3: relación, clase de exactitud de medida (0,2/0,5) vs protección (5P/10P), carga en VA y saturación.
- Bandejas de cables y ocupación: ancho de la bandeja, calibre del tubo y tasa de ocupación Calcula la ocupación de la bandeja: tasa = Σ de las secciones de los cables / área útil, el límite del 50 % para fuerza y la ocupación del tubo.
- Dimensionamiento de malla de puesta a tierra: resistencia de tierra, GPR, tensión de paso y de contacto Dimensiona la malla según IEEE 80 / NBR 15751: resistencia Rg, elevación de potencial GPR, tensión de malla Em y los límites de contacto y paso.
- Dimensionamiento de banco de baterías: Ah requerido, factores de corrección y arreglo serie-paralelo Dimensiona el banco estacionario según IEEE 485/1115: ciclo de carga CC, Ah con envejecimiento y temperatura, número de celdas y arreglo.
- Dimensionamiento de cables CC: caída de tensión, ampacidad y sección comercial Dimensiona cables CC para 24, 48 o 125 V: sección por la caída de tensión A = 2·L·I·ρ/ΔV, verificación de ampacidad y límite térmico de corto.
Automation · 14
- Conversión de termopar y RTD Convierta mV a temperatura por ITS-90 y ohmios a temperatura por IEC 60751, con junta de referencia declarada, clase de tolerancia y error de cable.
- Termopar tipo K — convertir milivoltios a temperatura Convertir mV a temperatura en el termopar tipo K por ITS-90, con compensación de junta fría. Tabla termopar tipo K y calculadora gratis, sin registro.
- Dimensionamiento de rack 19" Dimensionamiento de rack 19": calcule las U con switches, patch panels, ODF, servidores y NVR, más organizadores, reserva de fibra, regletas y expansión.
- Dimensionamiento de red Ethernet-APL Verifique spurs Ethernet-APL (longitud, clase A/C, caída de tensión), 2-WISE, puertos y consumo de field switches y carga de red según la guía de ingeniería.
- Posición de instalación de medidor de nivel radar y ultrasónico Verifique que el haz del radar o ultrasonido llegue al fondo sin tocar la envolvente y calcule la distancia mínima a la pared en tanques y silos.
- Dimensionamiento de medidor de caudal Dimensione el caudalímetro electromagnético por velocidad en Qmín y Qmáx, rango recomendado por tipo de fluido, rangeabilidad y reducción de diámetro.
- Exactitud de presión diferencial Exactitud del transmisor de presión diferencial: combine error de referencia y térmico del dP electrónico o convencional por RSS en nivel, densidad y caudal.
- Cálculo de termopozo (ASME PTC 19.3 TW-2016) Verifique el termopozo según ASME PTC 19.3 TW-2016 — frecuencia de estela vs natural, resonancia en línea, tensión estática, fatiga y presión externa.
- Dimensionamiento de red PROFIBUS PA Dimensione un segmento PROFIBUS PA — corriente del acoplador, tensión en cada instrumento, longitud, spur, FISCO, bytes y tiempo de ciclo según IEC 61158-2.
- Dimensionamiento de red PROFIBUS DP Verifique segmentos PROFIBUS DP — longitud por velocidad, derivaciones, 32 estaciones, direcciones, cascada de hubs y OLM, slot time, fibra, ciclo y TTR.
- Dimensionamiento de red DeviceNet Dimensione la troncal DeviceNet según ODVA PUB00027R1 — longitud por velocidad y cable, drops de 6 m, presupuesto de 4,65 V, fuente y tensión en el nodo.
- Dimensionamiento de red ControlNet Verifique segmentos coaxiales ControlNet (1000 − 16,3 m por tap), repetidores, enlaces de fibra, retardo, SMAX/UMAX y NUT/RPI/API según Rockwell.
- Lógica de relés Simulador de lógica de relés: dibuje el circuito de mando y verifique autorretención, enclavamiento, paro de emergencia NC y relé de seguridad.
- Lógica Ladder Simulador de lógica Ladder para PLC (IEC 61131-3, Siemens LAD, Studio 5000): verifique enclavamiento, temporizador TON, bobina duplicada y emergencia.
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.