¿Qué es el golpe de ariete?
Cuando el líquido que corre por una tubería a presión se detiene de golpe —al cerrar una válvula rápido o al pararse una bomba— su energía de movimiento no desaparece: se convierte en una onda de presión que viaja por la tubería, rebota en los extremos y vuelve. Ese pico se llama golpe de ariete.
La sobrepresión puede multiplicar varias veces la presión normal de trabajo y reventar una tubería, romper juntas o dañar la bomba. En el lado opuesto de la onda aparece una depresión que, si baja de la presión de vapor, separa la columna de agua; al recolapsar genera picos aún más severos.
El fenómeno, en tres ideas
1 · La onda viaja a una velocidad (celeridad)
La onda de presión recorre la tubería a la celeridad a, que depende de la compresibilidad del líquido y de la rigidez del tubo (material, diámetro y espesor). Fórmula de Korteweg:
a = √(K/ρ) ⁄ √(1 + (K/E)·(D/e))
K = módulo del líquido · ρ = densidad · E = módulo del material · D/e = relación diámetro/espesor (RDE). Tubos rígidos (acero) → a alta; tubos flexibles (PEAD) → a baja.
2 · El tiempo crítico decide todo: 2L/a
La onda tarda 2L/a en ir hasta el otro extremo y volver. Si cierras la válvula más rápido que ese tiempo, el cierre es “rápido” y sufres la sobrepresión completa. Si cierras más lento, la onda de alivio regresa antes de terminar y la sobrepresión baja.
3 · Dos fórmulas según el cierre
Cierre rápido (peor caso), Joukowsky; cierre lento, Michaud/Allievi:
Rápido: ΔH = a·V/g Lento: ΔH = 2·L·V/(g·tc)
V = velocidad del flujo · g = gravedad · L = longitud · tc = tiempo de cierre. Métodos universales (Wylie & Streeter; Hydraulic Institute; AWWA M11).
Ejemplo resuelto: por qué importa el tiempo de cierre
Una impulsión de acero DN200 (Ø int. 203 mm), 1200 m de longitud, velocidad 2 m/s, presión de trabajo 6 bar, tubería clase PN16. La celeridad de onda es a ≈ 1196 m/s, así que el tiempo crítico es 2L/a ≈ 2,0 s. Cambiemos solo el tiempo de cierre de la válvula:
| Escenario | Tipo | Sobrepresión | Presión máx. | ¿Aguanta PN16? |
|---|---|---|---|---|
| Cierre en 1 s | RÁPIDO (Joukowsky) | +23,9 bar | 29,9 bar | No — revienta |
| Cierre en 30 s | LENTO (Michaud) | +1,6 bar | 7,6 bar | Sí — seguro |
Valores calculados con el motor de HYDRA Web (celeridad de Korteweg + Joukowsky/Michaud), validado contra referencias publicadas y un caso de campo real.
Cómo se controla en la práctica
- Alargar el tiempo de maniobra: cierres lentos de válvula y arranques/paradas suaves de bomba, siempre buscando tc > 2L/a.
- Tanques hidroneumáticos y chimeneas de equilibrio que absorben la onda.
- Ventosas y válvulas de alivio para evitar la depresión y la separación de columna.
- Volantes de inercia en la bomba, para que no se detenga de golpe al cortar la energía.
- Elegir bien el material y la clase de presión: un tubo más flexible baja la celeridad y la sobrepresión.
Calcula tu golpe de ariete (estimacion)
Estimacion por Joukowsky (cierre rapido) y Michaud (cierre lento). Celeridad tipica por material; el diseno final debe validarse.
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Preguntas frecuentes
¿Cuándo un cierre de válvula es peligroso?
Cuando el tiempo de cierre es menor que el tiempo crítico 2L/a. Ahí se alcanza la sobrepresión plena de Joukowsky (ΔH = a·V/g).
¿La parada de una bomba también causa golpe de ariete?
Sí. Un corte de energía frena el flujo tan bruscamente como una válvula; se analiza con el mismo tiempo de maniobra (aquí, el tiempo hasta que la bomba se detiene).
¿Por qué el PEAD sufre menos que el acero?
Porque es más flexible: absorbe parte de la onda, baja la celeridad a y, con ella, la sobrepresión. Por eso el material y el espesor (RDE) cambian tanto el resultado.