TL;DR: Solenoide tubular y solenoide cilíndrico son dos nombres para la misma construcción: un solenoide de CC lineal cuya bobina se ubica dentro de una carcasa de acero redonda que cierra el circuito magnético, ofreciendo una fuga de flujo mínima y un menor ruido de impacto. Un solenoide de marco abierto es estructuralmente diferente: la bobina se ubica en un soporte de acero estampado, lo que cuesta menos pero deja el bucle magnético parcialmente abierto. Al comparar catálogos, ignore la denominación y los dígitos en los números de pieza (el SH-T1939 mide 20.4 mm de ancho, no 19). Compare y compruebe las dimensiones del plano, la interfaz de montaje, los vatios a 20°C en el mismo ciclo de trabajo, la resistencia de la bobina y la fuerza en su carrera de trabajo.

Solicite a tres proveedores un «solenoide cilíndrico» y podrá recibir tres cotizaciones con aspecto diferente: una para un solenoide tubular, una para una pieza de marco abierto y una pregunta de aclaración. La confusión no es su culpa. La industria nunca estandarizó estos nombres y cada catálogo traza las líneas de forma un poco diferente. Esta guía aclara el significado de los términos, dónde se encuentran las verdaderas diferencias estructurales y cómo comparar especificaciones entre catálogos que no utilizan las mismas palabras.
Los tubulares y los cilíndricos son la misma pieza
Comencemos con lo fácil: un solenoide tubular y un solenoide cilíndrico son el mismo dispositivo. Ambos nombres describen un solenoide de CC lineal cuya bobina se ubica dentro de una carcasa de acero redonda. La carcasa cumple una doble función como cubierta y ruta de retorno magnético, por lo que el bucle de flujo se cierra alrededor de toda la circunferencia de la bobina. Algunos catálogos llaman a esta construcción tubular, otros cilíndrica, y también verá términos como «encapsulado» o «tipo lata» (can type) para referirse a exactamente lo mismo. Las datasheets de Shih Shin utilizan Solenoide Tubular, con números de modelo precedidos por el prefijo SH-T.
La consecuencia práctica: al buscar esta construcción, busque bajo ambos nombres. Un proveedor que indexe la pieza como cilíndrica no aparecerá en una búsqueda de tubular, y la pieza que no encuentra a menudo solo está clasificada bajo la otra palabra.
Marco abierto (open frame) no es un tercer sinónimo. Nombra una construcción genuinamente diferente, y esa diferencia es donde comienza una comparación real.
Lo que realmente cambia con la construcción
Un solenoide de marco abierto aloja su bobina en un soporte de acero estampado con los devanados expuestos. El marco cierra el circuito magnético en algunos lados, pero deja parte del bucle abierto al aire. Un solenoide tubular encapsula la misma bobina en una carcasa de acero redonda que cierra el circuito en cada dirección radial. Esa única diferencia impulsa la mayoría de los compromisos prácticos:
| Atributo | Marco abierto | Tubular (cilíndrico) |
|---|---|---|
| Construcción | Bobina en un carrete dentro de un marco de acero estampado; devanados expuestos | Bobina encapsulada en una carcasa de acero redonda; la carcasa forma la ruta de retorno magnético |
| Fuga de flujo | Mayor; el bucle magnético está parcialmente abierto | Mínima; la carcasa cerrada mantiene el flujo dentro de la caja |
| Ruido de impacto | Mayor en comparación con los tipos tubulares | Menor ruido de impacto |
| Tendencia de costo | Menor; marco estampado, ensamblaje simple | Mayor; la carcasa y el buje roscado añaden operaciones |
| Tamaños de marco típicos | Cuerpo de 8 x 10 x 15 mm con 5.4 g (SH-0415) hasta un marco de 37 x 41 mm con cuerpo de 51 mm a 315 g (SH-1250) | Cuerpo de Ø11.2 x 30 mm con 17 g (SH-T1130) hasta el SH-T3864, a través de siete tamaños |
Fuente: datasheets de SH-0415, SH-1250, SH-T1130, Shih Shin Technology. Los valores son de referencia y están sujetos a revisiones de diseño.
La fuga de flujo es importante cuando el solenoide se ubica cerca de interruptores reed, sensores Hall o codificadores magnéticos. El ruido de impacto importa en equipos de oficina y médicos. El costo importa en todas partes, por lo que el marco abierto sigue siendo la opción predeterminada en la actuación de gran volumen donde no se aplique ninguna de estas dos limitaciones. Si su aplicación es sensible al ruido o a los campos magnéticos, la construcción tubular justifica su precio; si no es así, estará pagando por un confinamiento que no necesita.

Los códigos de tamaño de marco no significan lo que parecen
La forma más rápida de equivocarse al comparar catálogos es deducir las dimensiones a partir de los números de modelo. Tome el SH-T1939. Los dígitos sugieren un diámetro de 19 mm, y otros fabricantes codifican sus piezas de la misma manera. El plano cuenta otra historia: el diámetro máximo del cuerpo es de 20.4 mm, la longitud del cuerpo es de 39.3 mm y el tipo de tracción mide 63 mm en total con el émbolo extendido. Un recorte de panel dimensionado literalmente a 19 no aceptará la pieza.
La indicación de la longitud es la segunda trampa. El SH-T1130 tiene una longitud máxima de cuerpo de 30 mm, pero mide 42.3 mm en total en configuración de tracción una vez que se cuentan el buje roscado y el émbolo. Un catálogo indica el cuerpo, otro indica la envolvente total y, a primera vista, ambos parecen piezas diferentes.
Las interfaces de montaje se dividen claramente por construcción. Los tipos tubulares se montan a través de un panel mediante un buje roscado: 5/16-32UNF en el SH-T1130, 9/16-18UNF en el SH-T1939. Los tipos de marco abierto se montan en plano sobre orificios roscados en el marco: cuatro orificios M2 en el SH-0415, ocho orificios M3 en el SH-1250. Cambiar una construcción por la otra modifica su soporte, y ese costo también pertenece a la comparación.
La regla: consulte el plano mecánico y compare el diámetro exterior máximo o el ancho y la altura del marco, la longitud del cuerpo, la longitud total y la interfaz de montaje. Los dígitos del número de pieza son nominales como máximo.
Cómo leer una tabla de bobinas de la misma manera entre diferentes proveedores
El vataje es donde la comparación entre catálogos suele fallar, porque la potencia nominal no significa nada sin su ciclo de trabajo. Aquí está la tabla de bobinas publicada del SH-T1939:
| Ciclo de trabajo | Continuo (100%) | Intermitente (50%) | Intermitente (25%) | Intermitente (10%) |
|---|---|---|---|---|
| Vatios a 20°C | 7 | 14 | 28 | 70 |
| Tiempo máx. en «ON» | Sin límite | 230 s | 25 s | 6 s |
Fuente: datasheet del SH-T1939, Shih Shin Technology. Los valores son de referencia y están sujetos a revisiones de diseño.
La misma pieza física es legítimamente un solenoide de 7 W y un solenoide de 70 W. Algunos catálogos publican la cifra del ciclo de trabajo del 10% porque parece más potente; otros indican el continuo. Antes de concluir que la pieza de un proveedor supera a la de otro, verifique de qué columna de ciclo de trabajo proviene el vataje y luego compare los vatios a 20°C en el mismo ciclo de trabajo junto con el tiempo máximo en ON correspondiente.
La resistencia de la bobina es la comprobación cruzada más limpia porque describe el devanado directamente. El devanado de 6 V del SH-T1939 mide 5.14 Ω a 20°C con una tolerancia de ±10%; el devanado de 24 V mide 82.3 Ω. Dos catálogos que indiquen una resistencia sustancialmente diferente para «la misma» pieza están describiendo devanados diferentes. El peso total funciona como suma de comprobación para los elementos magnéticos: el SH-T1939 pesa 81 g, y un reemplazo candidato muy alejado de esa cifra casi con certeza difiere en contenido de acero o cobre.
La fuerza merece la misma disciplina. Compare la fuerza en su carrera de trabajo, leída en la curva de fuerza-carrera con el ciclo de trabajo correspondiente, en lugar del único valor pico que publican algunos catálogos.
Lista de verificación para referencia cruzada y posterior cotización
Antes de enviar una RFQ para el número de pieza de otro fabricante, recopile cinco puntos de datos:
- Dimensiones del plano: DE máximo o ancho y alto del marco, longitud del cuerpo y longitud total en su configuración (tracción o empuje).
- Interfaz de montaje: tamaño de rosca del buje para tubulares, patrón de orificios roscados para marco abierto.
- Vatios a 20°C en el mismo ciclo de trabajo, más el tiempo máximo en ON para ese ciclo.
- Resistencia de la bobina y tensión nominal para el devanado específico.
- Fuerza en la carrera de trabajo, leída en la curva en el ciclo de trabajo en el que operará realmente.
Revise esos cinco puntos en orden y la mayor parte de la confusión sobre los nombres se resolverá sola. Si está buscando la equivalencia de una pieza existente de otro catálogo, comience con la búsqueda de referencia cruzada de solenoides. Para un primer análisis de tamaños candidatos, la gama completa de productos abarca 20 modelos de marco abierto desde el SH-0415 en adelante y siete modelos tubulares desde el SH-T1130 hasta el SH-T3864. Cada cifra de esta guía proviene directamente de las datasheets publicadas, de acuerdo con nuestro proceso editorial.
Cuando tenga los cinco puntos de datos, envíelos por correo electrónico a info@solenoids.com.tw junto con su cantidad objetivo y notas de aplicación. Un ingeniero revisará la adaptación con respecto a ambas construcciones y responderá habitualmente en un plazo de 24 a 48 horas en días laborables.
Preguntas frecuentes
¿Es un solenoide tubular lo mismo que un solenoide cilíndrico o son piezas diferentes?
Son la misma pieza. Ambos nombres describen un solenoide de CC lineal con la bobina encapsulada en una carcasa de acero redonda que forma la ruta de retorno magnético, razón por la cual esta construcción muestra una fuga de flujo mínima y un menor ruido de impacto que los tipos de marco abierto. La denominación varía según el catálogo del proveedor, por lo que debe buscar bajo ambos términos y confirmar con el plano mecánico en lugar del nombre de la familia.
Dos catálogos indican vatajes diferentes para lo que parece ser el mismo solenoide. ¿En qué número me debo fiar?
Probablemente en ambos. Los vatios nominales varían con el ciclo de trabajo: el SH-T1939, por ejemplo, tiene una potencia nominal de 7 W en continuo pero de 70 W con un ciclo de trabajo del 10 % y un tiempo máximo en ON de 6 segundos. Compare los vatios a 20 grados C en el mismo ciclo de trabajo y utilice la resistencia de la bobina (5,14 ohmios para su devanado de 6 V) para confirmar que está viendo el mismo devanado.