lunes, 21 de noviembre de 2016

     
Magnitudes físicas de hidráulica y neumática

1.1 Densidad
Se llama densidad de cuerpo a la masa que dicho cuerpo tiene por unidad de volumen.

1.2. Viscosidad
Se define como la resistencia que ofrecen las moléculas que configuran el fluido al deslizarse unas sobre otras. Cuanto mayor es la viscosidad de un líquido, mayor es también la resistencia que este presenta al fluir.

1.3. Presión
P=F/S
Según el sistema de unidades empleado al valorar la fuerza, tenemos las siguientes unidades de presión:
·         Sistema técnico: 1kgf/cm2
·         Sistema internacional: 1 N/m2 =1 Pa

Presión atmosférica
La presión atmosférica vale 1,033 kg/cm2.
La presión atmosférica varía con la altitud. Está claro que a alturas elevadas, al haber menos longitud de columna de aire, el peso de aire que hay por encima será menor, pues hay menos cantidad, y por tanto, la presión será menor.

Propiedad de la presión en los fluidos
1.      La presión en todos los puntos de un mismo plano horizontal es la misma.
2.      En un fluido en reposo, la fuerza debida a la presión es perpendicular a la superficie de contacto y hacia fuera.
3.      Los fluidos solo trabajan a compresión.

Presiones absolutas y relativas
En las mediciones de presión se ha de diferenciar entre presión absoluta o barométrica y presión relativa o manométrica, según donde situemos el cero en la escala.
La presión absoluta se mide con relación al vacío y la presión relativa se mide con relación a la presión atmosférica local.
En neumática e hidráulica se utilizan siempre valores de presión relativa, es decir, presiones por encima de la atmosférica del lugar en que se efectúa la medición.


1.4. Caudal
Es la cantidad de fluido que pasa por la sección de un conducto en la unidad de tiempo. Esta cantidad de fluido puede ser expresada en masa o en volumen, debiendo distinguir el caudal volumétrico.

1.5. Potencia
Distintos conceptos de potencia:
1.       La potencia desarrollada por una bomba o compresor es igual al caudal de fluido que bombea por la presión a la que bombea.
2.       La potencia consumida por un receptor es igual al caudal de fluido que recibe por la presión a la que lo recibe.

2. LEYES FUNDAMENTALES DE HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA
2.1. Ley fundamental de los gases (ley de Boyle-Mariotte)
Las tres magnitudes que determinan las condiciones en que se encuentra un gas son:
·         La presión
·         El volumen
·         La temperatura
La ley es: A temperatura constante, consideramos el producto de la presión a que está sometido un gas  por el volumen que ocupa se mantiene constante.

2.2. Principio de continuidad
En un tubo cerrado, el caudal de fluido que circula por él es el mismo en cualquier punto o tramo de su recorrido, aunque estos sean de distintos diámetros.

2.3. Principio de Pascal
La presión ejercida en un punto de un líquido se transmite íntegramente a todos sus puntos y en todas sus direcciones.
2.6. Pérdidas de carga
Al circular un líquido por una tubería con sus longitudes, diámetros y accesorios, se produce un rozamiento de las moléculas entre sí y contra las paredes de la tubería, por lo cual se experimenta una pérdida de presión es lo que llamamos pérdida de carga, pérdida de presión o caída de presión.

miércoles, 9 de noviembre de 2016

LEYES FUNDAMENTALES DE HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA.

Las distintas unidades que se emplean en medirlas y la relación entre estas.

EJEMPLO;
El volumen del recipiente es una característica de esta que podemos medir.

1.1 Densidad
es la masa que un cuerpo tiene por unidad de volumen.
       
         d=m/V(kg/litro)
la masa se mide generalmente en:

    kg/L

1.2 Viscosidad
es una propiedad de los fluidos , que se define como resistencia que ofrecen las moléculas que configuran el fluido al deslizarse unas sobre otras.
Resultado de imagen de viscosimetro engler

1.3 Prisión

Es la relación entre la fuerza y la superficie sobre la que actúa la misma :

                        p = F/S
las unidades de prisión son:
  • Sistema Técnico : 1kgf/cm3
  • Sistema Internacional: 1 N/m2= 1 Pa
*Presión atmosférica
*La atmósfera técnica y el bar
*Propiedades de la presión en los fluidos.
Resultado de imagen de torricelli


*Limitaciones en la aspiración de líquidos
*Presiones absolutas y relativas.

1.4 CAUDAL
 La cantidad de fluido que pasa por la sección de un conducto en la unidad de tiempo.
  • El caudal másico
  • El caudal volumétrico.
1.5 POTENCIA

 

viernes, 4 de noviembre de 2016

ACOPLAMIENTO DE ÁRBOLES

Son órganos mecánicos que transmiten el movimiento entre dos árboles coaxiales.
Se distinguen los siguientes tipos :
  • Acoplamientos rígidos: se emplean para unir los extremos de dos árboles que guarden entre sí una alineación perfecta. Estan normalizados según el diámetro de los árboles.
  1. manguito de dos mitades: El arrastre está asegurado por la adherencia de las dos mitades del manguito debido a la presión que ejercen los árboles.
Resultado de imagen de manguito de dos mitades
2. Manguito de platos y casquillo cónico: El arrastre es doblemente asegurado ; de una parte ,por la adherencia de los conos ; y de otra , por la presión de los tornillos.
Resultado de imagen de Manguito de platos y casquillo cónico

  • Acoplamientos elásticos : Sirven para acoplar árboles que no están bien alineados. 
Resultado de imagen de Acoplamientos elásticos