¿Puede explotar un barril?

Como leí en algunas respuestas a otras preguntas no deberían explotar, ¿es cierto? ¿Porqué es eso? ¿Es porque tienen una válvula de seguridad o simplemente porque son muy fuertes?

Recuerda la regla de Mythbusters: Todo explota. Es sólo una cuestión de lo que se necesita.
Les presentaré esto como un mito. Estás a punto de hacerte famoso, Paolo, aunque espero que no a costa de desperdiciar cerveza...
@Scott: Si aceptan esto, ¡háganos saber cuándo se emitirá el episodio!

Respuestas (2)

A la presión de la cerveza, un barril no puede explotar. Está diseñado para soportar mucha más presión, con una clasificación de alrededor de 120-130 psi. Incluso en caso de falla, los sellos fallarán en lugar de la cámara misma. La falla en las presiones de cerveza estándar será como una fuga (agujero o grieta).

Lo que no quiere decir que no puedan explotar. Es un recipiente presurizado sellado, por lo que podría explotar o implosionar. Simplemente no es normal que la cerveza alcance rápidamente la presión necesaria para provocar una explosión (o que la presión exterior provoque una implosión).

La válvula de alivio de presión tiene una capacidad nominal de 125 psi. Si esa es la presión máxima de trabajo, espero que el barril aguante al menos el doble antes de fallar.
¿Eso también es cierto con los mini-barriles de 2/3,6/4/5 litros?

Para que quede claro, se trata de barriles de acero o aluminio... al final, todos fallarán a una presión lo suficientemente alta, pero ¿explotarán o tendrán fugas primero (no todo explota)? En términos mecánicos, son recipientes de paredes delgadas o de paredes gruesas. Cuanto más gruesa sea la pared, más fuerte podría ser, pero también más largas son las grietas que pueden crecer en ella a medida que aumenta la presión (metales naturalmente llenos de pequeñas grietas que comienzan a crecer a medida que aumenta la presión en el barril) y eventualmente una grieta alcanza la longitud crítica de grieta cuando crece muy rápidamente, a la velocidad del sonido en el metal, esto es lo que conduce a una explosión. Por lo tanto, un diseñador sabio de recipientes a presión mantiene el material lo más delgado posible (aunque sea lo suficientemente fuerte para hacer el trabajo) para que la grieta se extienda desde la superficie interna a la externa antes de que alcance la longitud crítica de la grieta y comience a liberar la presión, en este caso obtendrá fallas de "Fuga antes de la explosión". Debería haber agregado que los líquidos son más o menos incompresibles, por lo que no pueden almacenar energía, por lo que cuanto más gas esté involucrado, más violenta será la explosión, ya que toda la energía almacenada se libera. Entonces, si alguna vez desea probar hasta la destrucción, llene el barril con la mayor cantidad de agua posible para mantener las cantidades de gas al mínimo, luego puede lograr las mismas presiones sin liberar repentinamente la energía perdida. los líquidos son más o menos incompresibles, por lo que no pueden almacenar energía, por lo que cuanto más gas esté involucrado, más violenta será la explosión, ya que toda la energía almacenada se libera. Entonces, si alguna vez desea probar hasta la destrucción, llene el barril con la mayor cantidad de agua posible para mantener las cantidades de gas al mínimo, luego puede lograr las mismas presiones sin liberar repentinamente la energía perdida. los líquidos son más o menos incompresibles, por lo que no pueden almacenar energía, por lo que cuanto más gas esté involucrado, más violenta será la explosión, ya que toda la energía almacenada se libera. Entonces, si alguna vez desea probar hasta la destrucción, llene el barril con la mayor cantidad de agua posible para mantener las cantidades de gas al mínimo, luego puede lograr las mismas presiones sin liberar repentinamente la energía perdida.