Hidraulica

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EFA MORATALAZ. 1º ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS. CIRCUITOS DE FLUIDOS, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

TEMA 1: HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA; CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS
Hidráulica Los Fluidos Neumática Ventajas Inconvenientes Aplicaciones Ventajas Inconvenientes Aplicaciones

Fundamentales Magnitudes Físicas Derivadas Ley de Boyle-Mariote Ley de Gay Lussac Presión hidrostática Leyes fundamentales de los gasesPrincipio de Pascal Hidrodinámica Energía hidráulica Principio de Bernouilli 1. LOS FLUIDOS En general se considerarán fluidos aquellas sustancias que fluyen con facilidad, es decir, líquidos y gases. Los gases son ligeros y se comprimen fácilmente. Los líquidos son mas pesados y muy difíciles de comprimir (hacen falta 200 bar para reducir un 1% su volumen). Los fluidos se caracterizan por notener forma propia adaptándose a la forma del recipiente que los contiene, esto es debido a la poca fuerza que ejercen sus moléculas entre sí. 2. HIDRAÚLICA La hidráulica es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos o también la ciencia que estudia la transmisión y el control de potencias a través de un líquido incompresible. - Alto rendimiento en la transmisión(hasta un 90%) - Se puede regular de forma precisa la fuerza y velocidad ejercida - Control a distancia de los elementos de mando - Larga duración de los elementos hidráulicos debido a la autolubricación - Se pueden transmitir grandes fuerzas utilizando pequeños elementos Inconvenientes: - Necesidad de circuito de retorno - Necesidad de vaso de expansión - Golpe de ariete - Puede coger aire(consiguiente purga) - Se puede producir una fuga de líquido a alta presión Aplicaciones: - Sistemas de frenado - Transmitir potencia
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Ventajas:

EFA MORATALAZ. 1º ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS. CIRCUITOS DE FLUIDOS, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

- Circuitos de suspensión y dirección - Carburación - Canalizaciones domésticas e industriales 3. NEUMÁTICA Es el conjunto de aplicaciones técnicas queutilizan la energía acumulable en el aire comprimido. A pesar de conocerse desde la antigüedad, su auge se produce a partir de 1950. Ventajas: - Se pueden combinar varias acciones a la vez - Es muy económico (Gratis) - Es abundante e ilimitado - Se comprime fácilmente - No hace falta circuito de retorno - Puede ser almacenado y transportado en depósitos - No existen riesgos de explosión ni incendiosInconvenientes: - Produce ruido cuando se vierte al exterior, en algún caso puede resultar molesto. - El aire comprimido debe ser tratado antes de su utilización eliminando impurezas y humedad. - No se pueden realizar ajustes precisos por la incompresibilidad del aire. - No se pueden transmitir grandes potencias (Hacen falta 7 bares para mover 3.000 kg) 4. MAGNITUDES FÍSICAS Magnitudesfundamentales -.Temperatura (K) (º C) - Tiempo (Seg.) - Longitud (m) S.I. (1971) Magnitudes derivadas - Superficie = l x l (m2) - Volumen = l x l x l (m3) - Fuerza = Masa x aceleración (Kg. x m/seg2. ) = Newton = N - Velocidad = L/t (m/seg.) - Presión = F/S (N/m )= Pascal Másico: Masa/tiempo (Kg./seg.) - Caudal Volumétrico: V/t (m3 /seg.) ó (litros/min.) Fuerza: Es el producto de la masa por laaceleración. La unidad es el Newton (1 Newton es la fuerza que produce la aceleración de 1 m/s en un cuerpo de masa 1 Kg.). Presión: Es el cociente de la fuerza aplicada y la superficie de aplicación. La unidad es el Pascal (1 Pascal es la presión ejercida por una fuerza de un Newton sobre una superficie de 1 m2). Como un Pascal es aproximadamente la fuerza que ejerce un folio sobre la mesa, al ser muypequeña se utilizan otras unidades como: - 1 KiloPascal = 1000 Pascal
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- Intensidad eléctrica (A) - Masa (Kg.) 273 K = 0 ºC

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- 1 MegaPascal = 1000000 Pascal - 1 Bar = 101.325 Pascal - 1 Bar = 1Kg/cm2 - 1 Atm = 760 mmHg - 1 Atm = 1024 bar Los datos de presión están relacionados con una presión de...
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