A pneumatic tool, air tool, air-powered tool or pneumatic-powered tool is a type of power tool, driven by compressed air supplied by an air compressor.[1] Pneumatic tools can also be driven by compressed carbon dioxide (CO2) stored in small cylinders allowing for portability.[2]
Most pneumatic tools convert the compressed air to work using a pneumatic motor.[3] Compared to electric power tool equivalents, pneumatic tools are safer to run and maintain, without risk of sparks, short-circuiting or electrocution, and have a higher power to weight ratio, allowing a smaller, lighter tool to accomplish the same task. Furthermore, they are less likely to self-destruct in case the tool is jammed or overloaded.[4]
General grade pneumatic tools with a short life span are commonly less expensive and considered “disposable tools” in tooling industries, while industrial grade pneumatic tools with long life span are more expensive. In general, pneumatic tools are cheaper than the equivalent electric-powered tools. Regular lubrication of the tools is still needed however.[5]
Advantages and disadvantages
Pneumatic tools have many benefits which have contributed to their rise in popularity. The benefits of using compressed air to power tools are:
- Inexpensive
- Safe to use
- Easy to operate
- Portable
- Low theft rates[6]
The primary disadvantage of pneumatic tools is the need for an air compressor, which can be expensive. Pneumatic tools also need to be properly maintained and oiled regularly. Failing to maintain tools can lead to deterioration, due to a build up of residual oil and water.[7]
Technical terms
Pneumatic tools are rated using several metrics: Free Speed (rpm), Air Pressure (psi/bar), Air Consumption (cfm/scfm or m3/min), Horse Power (hp), and spindle size. Each individual tool has its own specific requirements which determine their compatibility with air compressor systems.
El caudal o flujo de aire , relacionado con el consumo de aire en herramientas neumáticas, representa la cantidad de aire comprimido que pasa por una sección durante una unidad de tiempo. Se expresa en l/min, m³, al valor equivalente en aire libre en condiciones de atmósfera de referencia estándar (ARE). Por ejemplo: +20 °C, 65 % de humedad relativa, 1013 mbar, de acuerdo con las normas NFE.
Tipos de herramientas neumáticas
Las herramientas neumáticas vienen en muchas formas y tamaños, incluyendo herramientas manuales pequeñas y grandes.
Los tipos más comunes de herramientas neumáticas incluyen:
- Trinquete neumático
- Aerógrafo
- Martillo neumático (forja)
- Martillo neumático (hincador de pilotes)
- Amoladora angular [ 8 ]
- Manipulación de relleno [ 8 ]
- Llaves de impacto [ 8 ]
- pistola de clavos
- Martillo neumático [ 8 ]
- Martillo neumático [ 9 ]
- Taladro neumático [ 9 ]
- Gato neumático (dispositivo)
- Agitador neumático de pintura [ 10 ]
- Remachadora neumática [ 9 ]
- Sanders [ 8 ]
- Chorro de arena
- Tijeras
- Pulverizador de pintura
- Martillo remachador
- Sierra neumática
- Remachadora ciega
- Descamador de agujas
Marcas comunes
- Chicago Pneumatic
- Kirloskar [ 11 ] Neumático
- AIMCO
- Grupo de herramientas Apex
- Atlas Copco
- GRUPO ZIPP
- Campbell Hausfeld
- 3M
- Neumática china
- Comparar Broomwade Ltd.
- Artesano
- Compañía de Energía Aérea DeVilbiss
- Festo
- Husky (herramientas)
- Ingersoll-Rand
- CHORRO
- Kobalt (herramientas)
- Herramientas para Mac
- Makita
- Herramientas Matco
- Osaka
- Herramientas neumáticas Patco
- Porter-Cable
- Sistemas de torsión RAD
- A presión
- HERRAMIENTA ZIPP
- Katashi
Referencias
- ↑ "Herramientas manuales y eléctricas" (PDF) . Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. 2002. Consultado el 29 de agosto de 2025 .
- ↑ "Herramientas neumáticas, herramientas de aire – Soartec" . www.soartec.com.tw . Consultado el 28 de marzo de 2019 .
- ↑ "¿Cuál es el principio de funcionamiento de un motor neumático?" . Chicago Pneumatic . Consultado el 29 de agosto de 2025 .
- ↑ SR Majumdar (1996). Sistemas neumáticos: Principios y mantenimiento. Tata McGraw-Hill Education. págs. 107–. ISBN 978-0-07-460231-7.
- ↑ SR Majumdar (1996). Sistemas neumáticos: Principios y mantenimiento . Tata McGraw-Hill Education. págs. 107–. ISBN 978-0-07-460231-7.
- ↑ Chiaha, Emiliana (28 de abril de 2024). "Durabilidad y longevidad de las herramientas neumáticas: inversiones fiables para cada caja de herramientas" . Recuperado el 29 de agosto de 2025 .
- ↑ "Mantenimiento y funcionamiento de herramientas neumáticas" . VMAC . 6 de septiembre de 2016. Consultado el 28 de marzo de 2019 .
- 1 2 3 4 5 "¿Cuántos CFM necesito para usar herramientas neumáticas? - Tabla de CFM" . VMAC . 30-10-2018 . Consultado el 28-03-2019 .
- 1 2 3 S. R. Majumdar (1996). Sistemas neumáticos: Principios y mantenimiento . Tata McGraw-Hill Education. págs. 107–. ISBN 978-0-07-460231-7.
- ↑ "Historia - Insight Performance Group" . Consultado el 30 de abril de 2018 .
- ↑ kirloskarkpcl.com
- Herramientas neumáticas
- Herramientas eléctricas
- Neumática
- Equipos industriales
- Equipos de construcción
- Ingeniería Mecánica
- Herramientas