{"id":5305,"date":"2018-01-24T19:36:11","date_gmt":"2018-01-24T18:36:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/?p=5305"},"modified":"2025-08-08T13:02:50","modified_gmt":"2025-08-08T12:02:50","slug":"pierdele-el-miedo-a-la-neumatica-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/2018\/01\/24\/pierdele-el-miedo-a-la-neumatica-ii\/","title":{"rendered":"Pi\u00e9rdele el miedo a la neum\u00e1tica II"},"content":{"rendered":"<p>En esta 2\u00aa parte del post <a href=\"http:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/?p=4934\"><strong>\u201cPi\u00e9rdele el miedo a la neum\u00e1tica\u201d<\/strong><\/a> abordaremos las unidades de presi\u00f3n con abreviaturas extra\u00f1as como <strong>ATM<\/strong>, <strong>MPa<\/strong> o <strong>PSI<\/strong>, un verdadero l\u00edo pero que tenemos que conocer m\u00ednimamente.<\/p>\n<p>A menudo al transferir sobre vinilo o transfer l\u00e1ser, o sobre objetos para sublimaci\u00f3n, los fabricantes nos indican que se transfiera a 5 bares de presi\u00f3n, o a 70PSI por ejemplo, o peor a\u00fan, nos indican solo que la presi\u00f3n sea media o alta. \u00bfC\u00f3mo traducir esto a la plancha neum\u00e1tica o a la m\u00e1quina que sea si no se tiene unos conocimientos m\u00ednimos de las magnitudes de presi\u00f3n y fuerza?\u00a0 No se asuste, todo el mundo conduce y conoce lo que representa un Km\/hora y no es catedr\u00e1tico de f\u00edsica. Con la neum\u00e1tica pasa exactamente igual.<\/p>\n<p>Como vimos en el anterior post, en la maquinaria de acabado (la que hace el trabajo, no la generadora del aire comprimido) suele haber un componente, el filtro regulador lubricado o FRL cuya misi\u00f3n es filtrar, lubricar y <strong>regular la presi\u00f3n<\/strong> del aire comprimido que llega desde el compresor mediante el accionamiento de un tornillo regulador de presi\u00f3n que abre y se cierra el caudal de aire comprimido reduciendo o aumentando la presi\u00f3n de entrada del aire a los valores requeridos por nuestra maquinaria (presi\u00f3n de trabajo).<\/p>\n<p>Para conocer los valores de presi\u00f3n, las m\u00e1quinas neum\u00e1ticas disponen de un <strong>man\u00f3metro<\/strong> que mide la presi\u00f3n de trabajo mediante el desplazamiento de una aguja sobre una escala graduada en determinadas unidades de presi\u00f3n: <strong>bares<\/strong>, <strong>pascales<\/strong> o en <strong>psi<\/strong> (fuerza por pulgada cuadrada). Por lo general, los <strong>man\u00f3metros<\/strong> llevan dos escalas, en una escala (superior o inferior, depende del modelo) marca los <strong>PSI<\/strong> y en la otra los <strong>MPa, kPa<\/strong> o <strong>Bares<\/strong>, depende.<\/p>\n<div id=\"attachment_5306\" style=\"width: 410px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-5306\" class=\"wp-image-5306\" src=\"http:\/\/arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/manometro-1.jpg\" alt=\"Manometro\" width=\"400\" height=\"375\" srcset=\"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/manometro-1.jpg 883w, https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/manometro-1-300x281.jpg 300w, https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/manometro-1-768x720.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><p id=\"caption-attachment-5306\" class=\"wp-caption-text\">Manometro<\/p><\/div>\n<p>Ya sabemos lo principal, regulando un tornillo (abri\u00e9ndolo o cerr\u00e1ndolo) regularemos la presi\u00f3n de salida de la m\u00e1quina,\u00a0 llamada tambi\u00e9n <strong>presi\u00f3n de trabajo<\/strong>, y que los valores regulados se nos muestra en un reloj con una aguja y unas escalas llamado <strong>man\u00f3metro<\/strong>.<\/p>\n<p>Ya s\u00f3lo nos queda conocer las <strong>magnitudes<\/strong> de la escala del <strong>manometro<\/strong> para saber en todo momento de que hablamos, ya que si confundimos magnitudes nos podemos pasar de presi\u00f3n o quedarnos cortos.<\/p>\n<h2>MAGNITUDES DE PRESI\u00d3N<\/h2>\n<p>Dando un repaso a los libros de F\u00edsica y Qu\u00edmica, leemos que la presi\u00f3n se define como la relaci\u00f3n entre la fuerza ejercida sobre la superficie de un cuerpo.<\/p>\n<p>De donde se obtiene:<\/p>\n<p><strong>Fuerza (F)<\/strong> : Ejercida por los cuerpos, normalmente el peso. La unidad de medida en el sistema internacional es el <strong>Newton<\/strong> (N).<\/p>\n<p><strong>Superfice (S)<\/strong>: De la superficie de contacto de los dos cuerpos. La unidad de medida en el sistema internacional es el <strong>m2<\/strong>. Y sus subdivisiones como el cm2.<\/p>\n<p>De aqu\u00ed obtenemos la f\u00f3rmula de la presi\u00f3n<\/p>\n<p><strong>P<\/strong> (presi\u00f3n) = <strong>F<\/strong> (fuerza en Newton) \/ <strong>S<\/strong> (superficie en m2) = <strong>Pa (Pascal)<\/strong><\/p>\n<p>Aunque la unidad de presi\u00f3n en el Sistema internacional es el <strong>Pascal<\/strong>, por ser una unidad muy peque\u00f1a no es de uso habitual en el d\u00eda a d\u00eda. Las unidades que se usan habitualmente son:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Atmoferas o ATM<\/strong>: 1 atm = 101300Pa<\/li>\n<li><strong>bar<\/strong>: 1 bar = 100.000 Pa<\/li>\n<li><strong>kg-fuerza por cm2<\/strong>: 1kgf\/cm2= 98.000 Pa<\/li>\n<li><strong>kPa (kilopascal)<\/strong>: 10.000 Pa<\/li>\n<li><strong>MPa (megapascal)<\/strong> = 10.000.000 Pa<\/li>\n<li><strong>PSI<\/strong> (libra de fuerza por pulgada cuadrada) = 6894,76 Pa = 6895kPA<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Los Bar<\/h4>\n<p>Un <strong>bar<\/strong> es una unidad de presi\u00f3n, equivalente a un mill\u00f3n de barias, aproximadamente igual a una atm\u00f3sfera (0,98692 atm). Su s\u00edmbolo es \u00abbar\u00bb.\u00a0Normalmente la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica se da en milibar (mbar), un milibar equivale a 1.000 bar.\u00a0El uso del bar y el milibar para indicar medidas de presi\u00f3n ha ido disminuyendo desde 1971, fecha en la que el Sistema Internacional adopt\u00f3 como unidad de presi\u00f3n el pascal (Pa), no obstante podemos ver algunas indicaciones de presi\u00f3n en bar (bares) por lo que debemos saber su equivalencia pasar a otras unidades.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold; color: inherit;\">Equivalencias<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: inherit; color: inherit;\"><strong style=\"font-weight: bold; color: inherit;\">1 bar<\/strong>\u00a0=\u00a0100.000 pascales = 10 kPa<\/li>\n<li style=\"font-weight: inherit; color: inherit;\"><strong style=\"font-weight: bold; color: inherit;\">1 bar<\/strong>\u00a0=\u00a00,98692 atm\u00f3sferas<\/li>\n<li style=\"font-weight: inherit; color: inherit;\"><strong style=\"font-weight: bold; color: inherit;\">1 bar<\/strong>\u00a0= 14,5037744 psi<\/li>\n<li style=\"font-weight: inherit; color: inherit;\"><strong>1 atm<\/strong>\u00a0=1,01325 bar<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Los PSI<\/h4>\n<p>Los <strong>psi<\/strong> o libra fuerza por pulgada cuadrada (del ingl\u00e9s pounds-force per square inch) es una unidad de presi\u00f3n en el <strong>sistema anglosaj\u00f3n<\/strong> de unidades.<\/p>\n<p>Como la mayor\u00eda de <strong>m\u00e1quinas<\/strong>, sobre todo <strong>americanas y asi\u00e1ticas<\/strong> utilizan esta escala para medir la presi\u00f3n, nos tenemos que familiarizar con esta unidad anglosajona que aparece en todos los man\u00f3metros.<\/p>\n<p>Y como muchas veces nos proporcionaran otras unidades de presi\u00f3n y querremos pasarlas a <strong>psi<\/strong>, a continuaci\u00f3n mostramos su equivalencia con otras unidades, de tal forma que mediante una sencilla regla de tres nos ayude a conocer la equivalencia en <strong>psi<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Equivalencias<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>1 psi<\/strong> = 6894,76 pascales = 6,895 kPa<\/li>\n<li><strong>1 psi<\/strong> = 0,0689 bar<\/li>\n<li><strong>1 pascal<\/strong> = 0,000145 psi<\/li>\n<li><strong>14,7 psi<\/strong> = 1 atm\u00f3sfera<\/li>\n<li><strong>14,7 psi<\/strong> = 1,013 Bar<\/li>\n<li><strong>1 kp\/cm\u00b2<\/strong> = 14,2065 psi<\/li>\n<li><strong>1 psi<\/strong> = 0,070307 kp\/cm\u00b2<\/li>\n<li><strong>1 psi<\/strong> = 51,71493 mm<\/li>\n<li><strong>1 psi<\/strong> = 2,036 pulg. Hg<\/li>\n<li><strong>1 psi<\/strong> = 0,068 atm\u00f3sfera<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Ejemplos pr\u00e1cticos de conversi\u00f3n<\/h3>\n<p>A continuaci\u00f3n un ejemplo pr\u00e1ctico, seg\u00fan las instrucciones de planchado de un transfer nos indica que la presi\u00f3n de la plancha ha de ser presi\u00f3n alta a <strong>5 bares.<\/strong><\/p>\n<p>Nuestro man\u00f3metro no dispone de escala en bares, s\u00f3lo en <strong>psi\u00a0<\/strong>y en <strong>MPa<\/strong> <strong>\u00bfCu\u00e1ntos\u00a0 psi son 5 bares?<\/strong>.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la tabla de equivalencia\u00a0 <strong>1 psi = 0,0689 bar<\/strong>, hacemos una regla de 3 sencilla,<\/p>\n<ul>\n<li>1 psi\u00a0 -&gt;\u00a0 0,0689 bar<\/li>\n<li>X ps\u00a0 -&gt;\u00a0 5 bar<\/li>\n<\/ul>\n<p>De donde obtenemos <strong>5 x 1 \/ 0,0689\u00a0<\/strong> =\u00a0 <strong>72,57 PSI<\/strong>, redondeando<\/p>\n<p>Si tuvi\u00e9semos que pasar los <strong>5 bar<\/strong> a <strong>MPa<\/strong>, sencillo, <strong>1 bar<\/strong> equivale a \u00a0100.000 Pa y\u00a0 <strong>1MPa<\/strong> es igual a 10.000.000Pa.<\/p>\n<p>Lo primero pasar los bar a pascales (pa).<\/p>\n<ul>\n<li>1 bar\u00a0 -&gt;\u00a0 100.000Pa<\/li>\n<li>5 bar -&gt;\u00a0 \u00a0X pa<\/li>\n<\/ul>\n<p>De donde obtenemos con la regla de 3 que <strong>5 x 100.000 \/ 1 = 500.000 pa<\/strong><\/p>\n<p>Ahora pasamos los pascales (pa) a megapascales (Mpa).<\/p>\n<ul>\n<li>10.000000pa\u00a0 -&gt; 1 MPa<\/li>\n<li>500.000pa\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0-&gt; x MPa<\/li>\n<\/ul>\n<p>De donde obtenemos con la regla de 3 que <strong>500.000 x 1 \/ 10.000.000 = 0,05MPa<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Caudal de aire comprimido<\/h2>\n<p>Para tener un correcto funcionamiento de los sistemas neum\u00e1ticos es necesario determinar el <strong>consumo de aire<\/strong> o <strong>caudal<\/strong> que se requiere para mantener una presi\u00f3n constante en los actuadores neum\u00e1ticos presentes el sistema.<\/p>\n<p>Cada m\u00e1quina, requerir\u00e1 para su correcto funcionamiento, de una determinada cantidad de <strong>litros por minuto<\/strong> o metros c\u00fabicos por minuto o por hora de aire comprimido que el comprensor ha de poder satisfacer.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-5334\" src=\"http:\/\/arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/caudal.png\" alt=\"caudal\" width=\"8698\" height=\"4643\" srcset=\"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/caudal.png 8698w, https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/caudal-300x160.png 300w, https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/caudal-768x410.png 768w, https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/caudal-1024x547.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 8698px) 100vw, 8698px\" \/><\/p>\n<p>Esta cantidad de aire comprimido, medida como volumen y suministrada por el compresor por unidad de tiempo es el <strong>caudal<\/strong> y se expresa en m<sup>3<\/sup>\/min, litros\/min o m<sup>3<\/sup>\/h.<\/p>\n<p>En un sistema hidr\u00e1ulico el <strong>caudal<\/strong> y la <strong>presi\u00f3n<\/strong> son factores independientes, y afectan cada uno de ellos a distintas funciones del mismo (velocidad y fuerza respectivamente).<\/p>\n<p>Para poder determinar el caudal necesario que ha abastecer el compresor, lo primero, en un taller de artes gr\u00e1ficas o de personalizado textil es saber c<strong>u\u00e1ntas m\u00e1quinas van a usar el aire comprimido<\/strong>. Hay que estudiar el <strong>consumo<\/strong> de cada una y el grado de <strong>simultaneidad<\/strong> que puede darse (frecuencia de uso simultaneo de varias m\u00e1quinas neum\u00e1ticas).<\/p>\n<p>Imaginemos que una plancha de grandes dimensiones que consuma 150 litros\/minuto y el conjunto de otras\u00a0 m\u00e1quinas suman otros 150 litros \/minuto pero no se usan todas al mismo tiempo por lo que suponemos un coeficiente de simultaneidad de 2 (es probable que se usen varias m\u00e1quinas al tiempo) \u00a0el c\u00e1lculo ser\u00eda:<\/p>\n<p>150l\/min de la m\u00e1quina de mayor consumo x\u00a0 2 de coef.\u00a0 simultenidad = <strong>300l\/min<\/strong><\/p>\n<p>Ya sabemos que necesitamos una instalaci\u00f3n (compresor, conductos) capaz de abastecer 300l\/minuto. Pero \u00bfqu\u00e9 posibilidades hay de aumentar el parque de m\u00e1quinas neum\u00e1ticas en un futuro? Si piensa que s\u00ed, multiplique el caudal calculado por 2 o 3, <strong>sobredimensionar<\/strong> una instalaci\u00f3n no es excesivamente caro cuando se proyecta, ampliarla requiere deshacernos de la inversi\u00f3n inicial.<\/p>\n<p>La selecci\u00f3n del tipo de <strong>compresor<\/strong> y su <strong>capacidad<\/strong> son par\u00e1metros cr\u00edticos en el dise\u00f1o de una instalaci\u00f3n de aire comprimido. Una acertada elecci\u00f3n supone un gran ahorro energ\u00e9tico durante el funcionamiento normal de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Resumiendo, hay que tener claro la <strong>presi\u00f3n de trabajo m\u00e1xima<\/strong> de la m\u00e1quina que mayor presi\u00f3n demande y el <strong>caudal de aire<\/strong> necesario para abastecer a la maquinaria instalada.<\/p>\n<p>Ahora, <strong>\u00bfc\u00f3mo determinar la producci\u00f3n de aire comprimido de un compresor sin \u00a0que conozcamos el caudal?<\/strong>. A veces ya disponemos de un compresor y no sabemos la cantidad de aire que es capaz de producir por minuto (el caudal).<\/p>\n<p>Un m\u00e9todo sencillo es, si ya conocemos la capacidad en litros del <strong>dep\u00f3sito<\/strong> o <strong>calder\u00edn<\/strong>, suele aparecer en una chapa donde entre otros, se nos indica la presi\u00f3n de timbrado o presi\u00f3n m\u00e1xima de trabajo, el fabricante, la fecha de timbrado, el espesor de la chapa y el volumen.<\/p>\n<p>Si no disponemos de la chapa identificativa, debemos cubicar en litros el <strong>calder\u00edn<\/strong>.<\/p>\n<p>Para ello, calculamos a grosso modo el volumen del cilindro que forma el dep\u00f3sito, rebuscando en los libros de matem\u00e1ticas, el volumen del cilindro es<\/p>\n<p><strong>Volumen = \u03a0(pi) *r<sup>2 <\/sup>* h\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Imaginemos un dep\u00f3sito de 40cm de di\u00e1metro y 1m de largo, el c\u00e1lculo ser\u00eda:<\/p>\n<p>3,14159 (pi) * 20<sup>2 \u00a0<\/sup>(radio del dep\u00f3sito al cuadrado) * \u00a0100cm (longitud) = 125.663,70cm3<\/p>\n<p>Para pasar de <strong>cm<sup>3<\/sup><\/strong> a <strong>litros<\/strong> dividimos entre 1000 y nos dar\u00e1 un resultado de <strong>125,66 litros<\/strong>, esto es aproximado porque hemos medido el volumen exterior del dep\u00f3sito, con chapa y todo, tambi\u00e9n prescindimos de la temperatura del aire, pero nos vale para obtener una aproximaci\u00f3n muy real.<\/p>\n<p>Ya sabiendo el volumen del dep\u00f3sito en litros, vaciamos \u00edntegramente el dep\u00f3sito y arrancamos el compresor totalmente vac\u00edo cronometrando el tiempo hasta la parada, observamos la presi\u00f3n que marcan los man\u00f3metros del dep\u00f3sito y el de salida, han de ser iguales.\u00a0 A partir de aqu\u00ed calculamos seg\u00fan la formula siguiente:<\/p>\n<p><strong>Volumen del dep\u00f3sito en litros x presi\u00f3n en bares \/ tiempo = litro x minuto<\/strong><\/p>\n<p>Ej.: presi\u00f3n de parada = 6,078 bares (6 ATM), tiempo= 5 minutos; ser\u00eda 125 X 6,078 : 5 = 151,95 litros x minuto.<\/p>\n<p>Con estos datos y los datos de consumo de la m\u00e1quina neum\u00e1tica ya podemos saber si nuestro compresor tiene caudal suficiente para poder alimentarla.<\/p>\n<p>Si al comprar un compresor, los datos del caudal son proporcionados en <strong>m3\/hora<\/strong> y no sabemos c\u00f3mo pasarlo a litros \/minuto el procedimiento es sencillo, otra vez recurrimos a los libros:<\/p>\n<p><strong>1 m3\/hora<\/strong> a<strong> litros\/minuto<\/strong><\/p>\n<p>Primero convertimos los <strong>m3<\/strong> en <strong>litros<\/strong> sabiendo que 1 litro equivale a 1dm3 (dec\u00edmetro cubico) 0,001m3.<\/p>\n<p>Regla de tres.<\/p>\n<ul>\n<li>0,001m3\u00a0 equivale a 1litro<\/li>\n<li>1 m3\u00a0 \u00a0equivale a X litros<\/li>\n<\/ul>\n<p>1 litro x 1m3 \/0,001m3 = 1000 litros \/ hora<\/p>\n<p>De donde dividimos los 1000 litros entre 60 minutos que tiene una hora y obtenemos 16,666 litros \/minuto. (Si no te ves con \u00e1nimo, en internet hay convertidores para casi todo).<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En Arkiplot no vendemos compresores, ni mangueras, ni realizamos instalaciones de aire comprimido, pero vendemos maquinaria que utilizan el aire comprimido en su accionamiento,\u00a0<\/span><a style=\"font-weight: 400; color: #4581b9;\" href=\"http:\/\/www.arkiplot.com\/listado.asp?id=73\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">planchas y prensas<\/a><span style=\"font-weight: 400;\">,\u00a0<\/span><a style=\"font-weight: 400; color: #4581b9;\" href=\"http:\/\/www.arkiplot.com\/listado.asp?id=130\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">laminadoras<\/a><span style=\"font-weight: 400;\">,\u00a0<\/span><a style=\"font-weight: 400; color: #4581b9;\" href=\"http:\/\/www.arkiplot.com\/producto.asp?id=877\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">grapadoras<\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, etc. La idea es acercar las ventajas de la neum\u00e1tica al p\u00fablico.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>1\u00aa parte del post <a href=\"http:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/?p=4934\"><strong>\u201cPi\u00e9rdele el miedo a la neum\u00e1tica\u201d<\/strong><\/a><\/p>\n<h3 class='related_post_title'>Art\u00edculos y noticias relacionadas:<\/h3><ul class='related_post'><li><a href=\"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/2017\/11\/14\/pierdele-el-miedo-a-la-neumatica\/\" title=\"Pierdele el miedo a la neum\u00e1tica\">Pierdele el miedo a la neum\u00e1tica<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/2023\/08\/04\/servicio-tecnico-arkipress-reemplazo-de-sonda\/\" title=\"Servicio t\u00e9cnico ArkiPress: Reemplazo de sonda\">Servicio t\u00e9cnico ArkiPress: Reemplazo de sonda<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/2021\/10\/27\/como-ahorrar-electricidad-en-sublimacion\/\" title=\"C\u00f3mo ahorrar electricidad en sublimaci\u00f3n\">C\u00f3mo ahorrar electricidad en sublimaci\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/2019\/04\/03\/oferta-especial-artes-graficas\/\" title=\"Oferta especial artes gr\u00e1ficas \u00abprorrogada\u00bb\">Oferta especial artes gr\u00e1ficas \u00abprorrogada\u00bb<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/2018\/02\/13\/oferta-especial-copisterias\/\" title=\"Oferta especial copister\u00edas\">Oferta especial copister\u00edas<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/2018\/01\/24\/ultimos-dias-rebajas-de-enero-arkiplot\/\" title=\"\u00daltimos d\u00edas rebajas de Enero Arkiplot\">\u00daltimos d\u00edas rebajas de Enero Arkiplot<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/2016\/06\/06\/nuevas-laminadoras-arkilam-3812-3816-y-6582s\/\" title=\"Nuevas laminadoras  Arkilam 3812, 3816 y 6582s\">Nuevas laminadoras  Arkilam 3812, 3816 y 6582s<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/2015\/01\/21\/laminacion-en-arkiplot\/\" title=\"Laminaci\u00f3n en Arkiplot\">Laminaci\u00f3n en Arkiplot<\/a><\/li><\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En esta 2\u00aa parte del post \u201cPi\u00e9rdele el miedo a la neum\u00e1tica\u201d abordaremos las unidades de presi\u00f3n con abreviaturas extra\u00f1as como ATM, MPa o PSI, un verdadero l\u00edo pero que&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5338,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[342,166,343],"class_list":["post-5305","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-reviews","tag-grapadora","tag-laminadora","tag-plancha-neumatica"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5305","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5305"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5305\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17526,"href":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5305\/revisions\/17526"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5338"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5305"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5305"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.arkiplot.com\/arkiplotblog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}