OLEOHIDRÁULICA
Definición y componentes básicos: <ul><li>Los bloques funcionales de estas instalaciones son básicamente tres: </li></ul><...
Propiedades de los fluidos oleohidráulicos: <ul><li>Densidad:  </li></ul><ul><li>  d=m/v </li></ul><ul><li>Viscosidad (din...
Propiedades de los fluidos oleohidráulicos: <ul><li>Flujo laminar. </li></ul><ul><li>Flujo turbulento.  </li></ul><ul><li>...
Principios y fenómenos físicos: <ul><li>Los sistemas oleohidráulicos basan su funcionamiento en los principios que rigen l...
Principio de Pascal (I): <ul><li>El Principio de Pascal establece que al aplicar una presión a un fluido, ésta se transfie...
Principio de Pascal (II): <ul><li>Si aplicamos una fuerza F1 sobre el émbolo menor, sobre el líquido se ejerce una presión...
Aplicación del principio de Pascal:
Ecuación de continuidad: s 2 v 2 s 1 v 1 S 1  v 1 = S 2  v 2 Las velocidades y las secciones son inversamente proporcion...
Teorema de Bernoulli:
Dispositivos: <ul><li>Bombas  </li></ul><ul><li>Válvulas  </li></ul><ul><li>Actuadores </li></ul><ul><li>Depósito </li></u...
Bombas: <ul><li>Dispositivos que nos permiten utilizar una fuente exterior de energía para generar la circulación o caudal...
Pérdida de carga:
Bomba de engranajes: <ul><li>Muy utilizada. </li></ul><ul><li>Sencilla y económica. </li></ul><ul><li>Bajo rendimiento. </...
Bombas de paletas: <ul><li>Muy utilizadas en aquellos casos que queremos regular el caudal. </li></ul>
Bombas de pistones: <ul><li>Son muy utilizadas cuando se quiere conseguir mucha presión aunque no tenga mucho caudal. </li...
Válvulas: <ul><li>Nos permiten gobernar los sistemas oleohidráulicos. </li></ul><ul><li>  Según su función: </li></ul><ul>...
Válvulas distribuidoras:
Válvula distribuidora 2/2
Válvula distribuidora 3/2
Válvula distribuidora 4/2
Válvula distribuidora 4/3
Válvulas limitadoras de presión:
Válvulas reguladoras de caudal:
Válvulas reguladoras con antiretorno:
Actuadores: <ul><li>Son los dispositivos capaces de transformar la energía transportada por el fluido hidráulico en trabaj...
Cilindros de simple efecto:
Cilindros de doble efecto:
Motores hidráulicos:
Depósito:
Filtro:
Circuitos de aplicación:
Circuitos de aplicación:
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Oleohidr^^ulica

  1. 1. OLEOHIDRÁULICA
  2. 2. Definición y componentes básicos: <ul><li>Los bloques funcionales de estas instalaciones son básicamente tres: </li></ul><ul><li>Dispositivo generador de potencia hidráulica o “bomba”. </li></ul><ul><li>Circuito hidráulico, constituido por los elementos de conducción, distribución y control del aceite hidráulico. </li></ul><ul><li>Actuadores o transformadores de la potencia hidráulica en trabajo mecánico. </li></ul>Los sistemas oleohidráulicos son aquellos que permiten la realización de trabajo utilizando un aceite hidráulico como medio de transporte de la energía.
  3. 3. Propiedades de los fluidos oleohidráulicos: <ul><li>Densidad: </li></ul><ul><li> d=m/v </li></ul><ul><li>Viscosidad (dinámica): </li></ul><ul><li>S.I. N  s/m 2 </li></ul><ul><li>En los cálculos técnicos se suele emplear : </li></ul><ul><li>1 poise =1dina  s/cm 2 =0,1N  s/m 2 </li></ul><ul><li>Viscosidad cinemática: </li></ul><ul><li>Ʋ= μ /d </li></ul><ul><li>Tensión superficial: fenómeno por el cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como una delgada película elástica. </li></ul>
  4. 4. Propiedades de los fluidos oleohidráulicos: <ul><li>Flujo laminar. </li></ul><ul><li>Flujo turbulento. </li></ul><ul><li>Nº Reynolds: </li></ul><ul><li>Tuberías circulares rectas: </li></ul><ul><li>Re> 2.320  régimen turbulento </li></ul><ul><li>Re= 2.320  situación crítica </li></ul><ul><li>Re< 2.320  régimen laminar </li></ul><ul><li>Tuberías circulares curvas: </li></ul><ul><li>Re> 12.400  régimen claramente turbulento </li></ul><ul><li>2.320< Re<12.400  depende del radio de la curva </li></ul><ul><li>Re< 2.320  régimen laminar </li></ul>d=densidad v=velocidad media del fluido D=diámetro de la tubería μ =viscosidad dinámica
  5. 5. Principios y fenómenos físicos: <ul><li>Los sistemas oleohidráulicos basan su funcionamiento en los principios que rigen la mecánica de fluidos, los más importantes son: </li></ul><ul><li>Principio de Pascal y transmisión hidráulica de fuerza. </li></ul><ul><li>Caudal y principio de continuidad. </li></ul><ul><li>Energía hidrodinámica. Ecuación de Bernoulli. </li></ul><ul><li>Teorema de Torricelli </li></ul>
  6. 6. Principio de Pascal (I): <ul><li>El Principio de Pascal establece que al aplicar una presión a un fluido, ésta se transfiere por igual a todos los puntos del mismo. </li></ul><ul><li>El ejemplo más conocido es la prensa hidráulica . </li></ul><ul><li>Está formada por dos cilindros cerrados por sendos pistones de superficies respectivas A1 y A2. los dos cilindros están llenos de aceite y están comunicados por su parte inferior. </li></ul>
  7. 7. Principio de Pascal (II): <ul><li>Si aplicamos una fuerza F1 sobre el émbolo menor, sobre el líquido se ejerce una presión: </li></ul><ul><li>Como p 1 =p 2 </li></ul>
  8. 8. Aplicación del principio de Pascal:
  9. 9. Ecuación de continuidad: s 2 v 2 s 1 v 1 S 1  v 1 = S 2  v 2 Las velocidades y las secciones son inversamente proporcionales
  10. 10. Teorema de Bernoulli:
  11. 11. Dispositivos: <ul><li>Bombas </li></ul><ul><li>Válvulas </li></ul><ul><li>Actuadores </li></ul><ul><li>Depósito </li></ul><ul><li>Filtro </li></ul>
  12. 12. Bombas: <ul><li>Dispositivos que nos permiten utilizar una fuente exterior de energía para generar la circulación o caudal del fluido oleohidráulico. </li></ul><ul><li>Potencia entregada por una bomba: </li></ul><ul><li>Pútil=Q∙p </li></ul><ul><li>Potencia absorbida:Pútil/ η </li></ul><ul><li>Tipos de bombas más utilizados: </li></ul><ul><li>Bombas de engranajes </li></ul><ul><li>Bombas de paletas </li></ul><ul><li>Bombas de pistones </li></ul>
  13. 13. Pérdida de carga:
  14. 14. Bomba de engranajes: <ul><li>Muy utilizada. </li></ul><ul><li>Sencilla y económica. </li></ul><ul><li>Bajo rendimiento. </li></ul><ul><li>Puede llegar a tener una presión de servicio de 200 bar. </li></ul><ul><li>Entre 5000 y 6.000 rpm </li></ul>
  15. 15. Bombas de paletas: <ul><li>Muy utilizadas en aquellos casos que queremos regular el caudal. </li></ul>
  16. 16. Bombas de pistones: <ul><li>Son muy utilizadas cuando se quiere conseguir mucha presión aunque no tenga mucho caudal. </li></ul><ul><li>Presiones elevadas: 700 bar. </li></ul><ul><li>Intervalo de rotación entre 1.000 y 3.000 rpm. </li></ul>
  17. 17. Válvulas: <ul><li>Nos permiten gobernar los sistemas oleohidráulicos. </li></ul><ul><li> Según su función: </li></ul><ul><ul><li>Válvulas distribuidoras. </li></ul></ul><ul><ul><li>Válvulas reguladoras de caudal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Válvulas reguladoras de presión. </li></ul></ul>
  18. 18. Válvulas distribuidoras:
  19. 19. Válvula distribuidora 2/2
  20. 20. Válvula distribuidora 3/2
  21. 21. Válvula distribuidora 4/2
  22. 22. Válvula distribuidora 4/3
  23. 23. Válvulas limitadoras de presión:
  24. 24. Válvulas reguladoras de caudal:
  25. 25. Válvulas reguladoras con antiretorno:
  26. 26. Actuadores: <ul><li>Son los dispositivos capaces de transformar la energía transportada por el fluido hidráulico en trabajo mecánico. </li></ul><ul><li>En función del movimiento que generan: </li></ul><ul><ul><li>Cilindros: generan un movimiento lineal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Motores: generan un movimiento rotativo. Igual que las bombas podemos clasificarlos en: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Motores de engranajes. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Motores de paletas. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Motores de pistones. </li></ul></ul></ul></ul>
  27. 27. Cilindros de simple efecto:
  28. 28. Cilindros de doble efecto:
  29. 29. Motores hidráulicos:
  30. 30. Depósito:
  31. 31. Filtro:
  32. 32. Circuitos de aplicación:
  33. 33. Circuitos de aplicación:
  34. 34. Circuitos de aplicación:
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