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TEMA:
INTRODUCION A LA HIDRAULICA
UNIVERSIDAD TÈCNICA DE
COTOPAXI
INTRODUCCION
Hidráulica.- son dispositivos que funcionan con
líquidos, por lo general agua o aceite.
DEFINICION
La palabra "Hidráulica" proviene del griego "hydor"
que significa "agua",
L a hidráulica se refiera sobre todo al movimiento de
líquidos
 En la hidráulica se puede utilizar líquidos
sintéticos, agua o una emulsión agua-aceite.
DESARROLLO DE LA HIDRÁULICA
Aunque el desarrollo moderno de la hidráulica, los
egipcios y la población antigua de Persia, India, y
China transportaron el agua a lo largo de canales
para la irrigación y propósitos domésticos, usando
las presas para controlar el caudal.
CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA HIDRAÚLICA
APLICACIÓN INDUSTRIAL
Campos de aplicación
La hidráulica y neumática
Los sistemas de transmisión de energía
oleohidráulicos y neumáticos son una garantía de
seguridad, calidad y fiabilidad a la vez que reducen
costos.
Oleohidráulicos.- Es un medio de transmitir energía
empujando un liquido confinado. El componente de
entrada se llama bomba; el de salida se denomina
actuador.
Fluidos hidráulicos
Transmitir potencia
Lubricar
Minimizar fugas
Minimizar pérdidas de carga
SISTEMA DE TRANSMISION DE ENERGIA
NEUMATICA E HIDRAULICA
PRIMERA SECCIÒN
SEGUNDA SECCIÒN
TERCERA SECCIÒN
LEYES FISICAS RELATIVAS A LOS FLUIDOS
LEY DE PASCAL
DEMOSTRACION DE LA LEY DE PASCAL
APLICACIÓN DE LA LEY POR BRAMAH
LEY DE ARQUÍMEDES
LEY DE BOYLE
CompresibilidadCompresibilidad Lo CuerposLo Cuerpos
Disminuyen el
volumen
Disminuyen el
volumen
A presión o compresiónA presión o compresión
Al someterlos
Reducción de volumen = 1/2 %Reducción de volumen = 1/2 %
Por cada 70 Kg/cm² de presión interna en el
seno del fluido.
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seno del fluido.
Fuerza aplicadaFuerza aplicada
Transmisión de
Potencia
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Intercambio de energíaIntercambio de energía
Ley de PascalLey de Pascal Presión desarrollada en
el fluido
Presión desarrollada en
el fluido
Pistón
A
Pistón
A
Pistón
B
Pistón
B
IGUALIGUAL
Fuerza ejercida en el fluidoFuerza ejercida en el fluido
¿Qué fuerza F1 se requiere para mover una carga K de 10.000 kg? Considerando los datos del
dibujo.
Como: p = F/A
F = p x A A2 = 10 cm²; K = 10.000 kgf
p2 = 10.000 kgf/ 10 cm² => p2 = 1.000 kgf/cm²
p1 = p2
F1 = 1.000 kgf/cm² x 5 cm² => F1 = 5.000 kgf
Distancia LDistancia L Separa la
generación
Separa la
generación
Pistón APistón A
Punto de
utilización
del pistón B
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1,5 a 6 metros1,5 a 6 metros
Sistemas
Hidráulicos
Sistemas
Hidráulicos
30 a 60 metros30 a 60 metros Sistemas de aire
comprimido
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comprimido
Presión ejercida
por un fluido
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por un fluido
Unidades de
presión
Unidades de
presiónMedida en
PSIPSI Kg/cm2Kg/cm2
Kgf/cm2Kgf/cm2
barbar
Presión
desarrollada
Presión
desarrollada
Empuje total / superficie del pistónEmpuje total / superficie del pistón
Presión
interna del
fluido
Presión
interna del
fluido
En el área del
pistón
En el área del
pistón
Fuerza de
empuje
Fuerza de
empujeActúa Produciendo
DepósitoDepósito
Fluido
incompresible
Fluido
incompresible
Presión
determinada
Presión
determinada
Fuerza externaFuerza externa
Almacena
Lo conserva
Mediante
Acumulador de contrapeso
La fuerza se aplica al líquido
almacenado por medio de un pistón
sobre el cual actúa un resorte.
Acumulador de Pistón
Consiste en un cuerpo cilíndrico y un pistón móvil
con sellos elásticos. El gas ocupa el volumen por
encima del pistón y se comprime cuando el fluido
entra al interior del cuerpo cilíndrico.
Acumulador de gas no separado
Consisten en un depósito en el que se
coloca un volumen de fluido y a
continuación se le da la presión al gas.
Acumulador de Diafragma
Se compone de dos hemisferios metálicos
atornillados juntos, pero cuyo volumen interior se
halla separado por un diafragma de hule sintético,
el gas ocupa el hemisferio superior.
Acumulador de vejiga
Se compone de un casco de metal en cuyo interior se
encuentra una vejiga de hule sintético que
contiene al gas. Cuando el fluido entra al interior
del casco, el gas en la vejiga se comprime
TANQUES Y DEPÓSITOS
La función natural de un tanque hidráulico es contener o
almacenar el fluido de un sistema hidráulico.
Cuando el fluido regresa al tanque, una placa deflectora
bloquea el fluido de retorno para impedir su llegada
directamente a la línea de succión.
La posición de los bafles dentro del tanque es muy
importante . En primer lugar establecer la
separación entre la línea de succión y la descarga
de retorno.
ACCESORIOS PARA
TANQUES
Este elemento construido en plástico permite que el
operador no solo verifique el nivel sino también la
condición de emulsión del aceite.
TAPA DE LLENADO: El orificio de llenado debe
ser cubierto por una tapa preferentemente retenida
por una cadena.
Cuando los sistemas operan en una atmosfera
limpia puede emplearse un filtro de respiración de
bajo costo
FILTROS
Coladeras de Succión: La mayoría de las
bombas utilizan para su protección un filtro
destinado a retener partículas solidas en la
aspiración.
Para evitar que los aceites entren en contacto con
elementos contaminantes :
En reparaciones
Limpiar el aceite antes de hacerlo ingresar al
sistema
Cambiar el aceite contaminado periódicamente
Contar con un programa de mantención del
sistema hidráulico
Cambiar o limpiar los filtros cuando sea necesario
ELEMENTOS FILTRANTES
La función de un filtro mecánico es remover la
suciedad de un fluido hidráulico.
FILTRO EN LINEA
Es una configuración popular y económica que
también lleva incluida una válvula de retención.
EN LA LÍNEA DE PRESIÓN
Elementos tipo profundidad: Los elementos tipo
profundidad obligan al fluido a pasar a través de
muchas capas de un material de espesor
considerable.
EN EL RETORNO POR
ALIVIO
En este punto puede emplearse un filtro de baja
presión. La máxima perdida de carga recomendada
es de 2 PSI con el elemento limpio.
EN LA LÍNEA DE
RETORNO
El aceite que retorna del sistema puede pasar a
través de un filtro cuando se dirige a tanque
CUIDADO: Cuando seleccione el tamaño de un
filtro así, recuerde que el caudal de retorno puede
ser mucho mayor que el de la bomba, debido a la
diferencia de secciones de ambos lados de los
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Hidraulica

  • 1. TEMA: INTRODUCION A LA HIDRAULICA UNIVERSIDAD TÈCNICA DE COTOPAXI
  • 2. INTRODUCCION Hidráulica.- son dispositivos que funcionan con líquidos, por lo general agua o aceite.
  • 3. DEFINICION La palabra "Hidráulica" proviene del griego "hydor" que significa "agua", L a hidráulica se refiera sobre todo al movimiento de líquidos  En la hidráulica se puede utilizar líquidos sintéticos, agua o una emulsión agua-aceite.
  • 4. DESARROLLO DE LA HIDRÁULICA Aunque el desarrollo moderno de la hidráulica, los egipcios y la población antigua de Persia, India, y China transportaron el agua a lo largo de canales para la irrigación y propósitos domésticos, usando las presas para controlar el caudal.
  • 5. CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA HIDRAÚLICA
  • 8. La hidráulica y neumática Los sistemas de transmisión de energía oleohidráulicos y neumáticos son una garantía de seguridad, calidad y fiabilidad a la vez que reducen costos. Oleohidráulicos.- Es un medio de transmitir energía empujando un liquido confinado. El componente de entrada se llama bomba; el de salida se denomina actuador.
  • 10. SISTEMA DE TRANSMISION DE ENERGIA NEUMATICA E HIDRAULICA PRIMERA SECCIÒN
  • 13. LEYES FISICAS RELATIVAS A LOS FLUIDOS LEY DE PASCAL
  • 14. DEMOSTRACION DE LA LEY DE PASCAL
  • 15. APLICACIÓN DE LA LEY POR BRAMAH
  • 18. CompresibilidadCompresibilidad Lo CuerposLo Cuerpos Disminuyen el volumen Disminuyen el volumen A presión o compresiónA presión o compresión Al someterlos Reducción de volumen = 1/2 %Reducción de volumen = 1/2 % Por cada 70 Kg/cm² de presión interna en el seno del fluido. Por cada 70 Kg/cm² de presión interna en el seno del fluido. Fuerza aplicadaFuerza aplicada
  • 19. Transmisión de Potencia Transmisión de Potencia Intercambio de energíaIntercambio de energía Ley de PascalLey de Pascal Presión desarrollada en el fluido Presión desarrollada en el fluido Pistón A Pistón A Pistón B Pistón B IGUALIGUAL Fuerza ejercida en el fluidoFuerza ejercida en el fluido
  • 20.
  • 21. ¿Qué fuerza F1 se requiere para mover una carga K de 10.000 kg? Considerando los datos del dibujo. Como: p = F/A F = p x A A2 = 10 cm²; K = 10.000 kgf p2 = 10.000 kgf/ 10 cm² => p2 = 1.000 kgf/cm² p1 = p2 F1 = 1.000 kgf/cm² x 5 cm² => F1 = 5.000 kgf
  • 22. Distancia LDistancia L Separa la generación Separa la generación Pistón APistón A Punto de utilización del pistón B Punto de utilización del pistón B 1,5 a 6 metros1,5 a 6 metros Sistemas Hidráulicos Sistemas Hidráulicos 30 a 60 metros30 a 60 metros Sistemas de aire comprimido Sistemas de aire comprimido
  • 23. Presión ejercida por un fluido Presión ejercida por un fluido Unidades de presión Unidades de presiónMedida en PSIPSI Kg/cm2Kg/cm2 Kgf/cm2Kgf/cm2 barbar Presión desarrollada Presión desarrollada Empuje total / superficie del pistónEmpuje total / superficie del pistón
  • 24. Presión interna del fluido Presión interna del fluido En el área del pistón En el área del pistón Fuerza de empuje Fuerza de empujeActúa Produciendo
  • 26. La fuerza se aplica al líquido almacenado por medio de un pistón sobre el cual actúa un resorte.
  • 27. Acumulador de Pistón Consiste en un cuerpo cilíndrico y un pistón móvil con sellos elásticos. El gas ocupa el volumen por encima del pistón y se comprime cuando el fluido entra al interior del cuerpo cilíndrico.
  • 28. Acumulador de gas no separado Consisten en un depósito en el que se coloca un volumen de fluido y a continuación se le da la presión al gas.
  • 29. Acumulador de Diafragma Se compone de dos hemisferios metálicos atornillados juntos, pero cuyo volumen interior se halla separado por un diafragma de hule sintético, el gas ocupa el hemisferio superior.
  • 30. Acumulador de vejiga Se compone de un casco de metal en cuyo interior se encuentra una vejiga de hule sintético que contiene al gas. Cuando el fluido entra al interior del casco, el gas en la vejiga se comprime
  • 31. TANQUES Y DEPÓSITOS La función natural de un tanque hidráulico es contener o almacenar el fluido de un sistema hidráulico. Cuando el fluido regresa al tanque, una placa deflectora bloquea el fluido de retorno para impedir su llegada directamente a la línea de succión.
  • 32. La posición de los bafles dentro del tanque es muy importante . En primer lugar establecer la separación entre la línea de succión y la descarga de retorno.
  • 33. ACCESORIOS PARA TANQUES Este elemento construido en plástico permite que el operador no solo verifique el nivel sino también la condición de emulsión del aceite.
  • 34. TAPA DE LLENADO: El orificio de llenado debe ser cubierto por una tapa preferentemente retenida por una cadena. Cuando los sistemas operan en una atmosfera limpia puede emplearse un filtro de respiración de bajo costo
  • 35. FILTROS Coladeras de Succión: La mayoría de las bombas utilizan para su protección un filtro destinado a retener partículas solidas en la aspiración. Para evitar que los aceites entren en contacto con elementos contaminantes : En reparaciones Limpiar el aceite antes de hacerlo ingresar al sistema Cambiar el aceite contaminado periódicamente Contar con un programa de mantención del sistema hidráulico Cambiar o limpiar los filtros cuando sea necesario
  • 36. ELEMENTOS FILTRANTES La función de un filtro mecánico es remover la suciedad de un fluido hidráulico. FILTRO EN LINEA Es una configuración popular y económica que también lleva incluida una válvula de retención.
  • 37. EN LA LÍNEA DE PRESIÓN Elementos tipo profundidad: Los elementos tipo profundidad obligan al fluido a pasar a través de muchas capas de un material de espesor considerable.
  • 38. EN EL RETORNO POR ALIVIO En este punto puede emplearse un filtro de baja presión. La máxima perdida de carga recomendada es de 2 PSI con el elemento limpio. EN LA LÍNEA DE RETORNO El aceite que retorna del sistema puede pasar a través de un filtro cuando se dirige a tanque
  • 39. CUIDADO: Cuando seleccione el tamaño de un filtro así, recuerde que el caudal de retorno puede ser mucho mayor que el de la bomba, debido a la diferencia de secciones de ambos lados de los cilindros.