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Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
PAR O MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO
PL
PL
ACELERACIÓN Y
TRANSITORIO HASTA
ALCANZAR EL RÉGIMEN
DE VELOCIDAD
Válvula abierta
Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
PAR O MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO
I
QE
creciente
PL
PL
PE PS
ML
QS
creciente
QD
WE
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WMH
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WPM
WN
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1
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⋅
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ω
ω
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decreciente
Válvula abierta
MD=Momento dinámico
acelerativo
Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
PAR O MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO
I
PL
PL
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ML
QD
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Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
PAR O MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO
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Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
PAR O MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO
I
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Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
APLICACIÓN A UN CASO [MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO]
UNIDADES
Presión = bar
Momento= Nxm
V0 = cm3
/rev.
Masa = Kgr.
Velocidad = rpm.
Tiempo = s.
Un motor debe hacer girar a 650 rpm un artilugio con un momento de
inercia de 5 Kgrxm2
.
El par resistente de la carga es de 75 Nxm
El motor es de 45 cm3/rev con un rendimiento mecánico RM= 0,97 y un
rendimiento volumétrico RV=0,94
La presión a la que está tarada la limitadora es de 200 bars y la presión
de retorno es de 4 bars a pleno régimen de velocidad
I
ML
s.44,5
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68
t;
t
07,68
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t60
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)75
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5497,0)
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⋅⋅−
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∆⋅
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⋅
⋅⋅−
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adquirir la velocidad de 650 rpm.
5,44 segundos.
5,44 s.
Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
PT
PT
Válvula cerrada
QE
QD
VELOCIDAD DE RÉGIMEN
Y CAUDAL
SUMINISTRADO POR LA
BOMBA
QS
CAUDALES EN EL RÉGIMEN UNIFORME
Régimen de
velocidad uniforme
Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
CAUDALES EN EL RÉGIMEN UNIFORME
I
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UNIDADES
Caudal = l/min
V0 = cm3
/rev.
Velocidad n = rpm.
Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
APLICACIÓN PARA CAUDALES EN EL RÉGIMEN UNIFORME
UNIDADES
Caudal = l/min
V0 = cm3
/rev.
Velocidad n = rpm.
Un motor debe hacer girar a 650 rpm un artilugio con un momento de
inercia de 5 Kgrxm2
.
El par resistente de la carga es de 75 Nxm
El motor es de 45 cm3/rev con un rendimiento mecánico RM= 0,97 y un
rendimiento volumétrico RV=0,94
La presión a la que está tarada la limitadora es de 200 bars y la presión
de retorno es de 4 bars a pleno régimen de velocidad
I
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QE
PT
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l/min87,125,9231,12QQQ
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1000
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Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
PT
PT
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PAR O MOMENTO
OLEOHIDRÁULICO EN EL
RÉGIMEN UNIFORME
QS
Régimen de
velocidad uniforme
PAR O MOMENTO OLEOHIDRÁULICO EN EL RÉGIMEN UNIFORME
Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
PAR O MOMENTO OLEOHIDRÁULICO EN EL RÉGIMEN UNIFORME
I
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Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
APLICACIÓN PARA EL MOMENTO OLEOHIDRÁULICO EN EL RÉGIMEN UNIFORME
I
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UNIDADES
Presión = bar
Momento= Nxm
V0 = cm3
/rev.
Masa = Kgr.
Velocidad = rpm.
Tiempo = s.
Un motor debe hacer girar a 650 rpm un artilugio con un momento de
inercia de 5 Kgrxm2
.
El par resistente de la carga es de 75 Nxm
El motor es de 45 cm3/rev con un rendimiento mecánico RM= 0,97 y un
rendimiento volumétrico RV=0,94
La presión a la que está tarada la limitadora es de 200 bars y la presión
de retorno es de 4 bars a pleno régimen de velocidad
Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
PE=0
PE
QE
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PARADA DEL MOTOR
OLEOHIDRÁULICO
Parada del motor
oleohidráulico
PARADA DEL MOTOR OLEOHIDRÁULICO
Válvula abierta
QS
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decreciente
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Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
PE=0
PE
QE
QD
Parada del motor
oleohidráulico
PARADA DEL MOTOR OLEOHIDRÁULICO
Válvula abierta
QS
decreciente
QF
decreciente
PS
PS= PL
PL
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PCR
LLL
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2222
CR
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∆⋅
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⋅+∆⋅
⋅
⋅⋅=⋅⋅⋅
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⋅
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∆⋅
⋅
⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅
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∆⋅
⋅
⋅=∆⋅⋅=⋅=
⋅⋅=
⋅⋅⋅=
⋅
⋅⋅=⋅⋅=
ω
ω
La energía cinética de rotación almacenada en el
movimiento es detenida por el trabajo del propio par o
momento de la carga más la energía de presión de la
válvula limitadora aquí trabajando como válvula de frenado.
Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
PE=0
PE
QE
QD
Parada del motor
oleohidráulico
APLICACIÓN PARA LA PARADA DEL MOTOR OLEOHIDRÁULICO
Válvula abierta
QS
decreciente
QF
decreciente
PS
PS= PL
PL
s.07,4
54,87
42,356
t
t)54,789(42,356
t)
3
3,14
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1000
45
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1
t)
3
π
M
1000
V
P(nπI
90
1
L
0
L
2
==∆
∆⋅+=
∆⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅
∆⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅
Un motor debe hacer girar a 650 rpm un artilugio con un
momento de inercia de 5 Kgrxm2
.
El par resistente de la carga es de 75 Nxm
El motor es de 45 cm3/rev con un rendimiento mecánico RM=
0,97 y un rendimiento volumétrico RV=0,94
La presión a la que está tarada la limitadora es de 200 bars y
la presión de retorno es de 4 bars a pleno régimen de
velocidad
UNIDADES
Presión = bar
Momento= Nxm
V0 = cm3
/rev.
Masa = Kgr.
Velocidad = rpm.
Tiempo = s.
Energia ECR ; EP y
Trabajo J = julios
Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo
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Oleohidráulica mov rotativo

  • 1. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo PAR O MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO PL PL ACELERACIÓN Y TRANSITORIO HASTA ALCANZAR EL RÉGIMEN DE VELOCIDAD Válvula abierta
  • 2. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo PAR O MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO I QE creciente PL PL PE PS ML QS creciente QD WE WS WMH WN WPM WN WPV 600 Q )PP()QPQ(P 600 1 W )QPQPQPQ(P 600 1 W )QPQP)QQ((P 600 1 W )QPQPQ(P 600 1 WWWW R )M(M W )M(MW S SESSSEMH DESSDESEMH DESSDSEMH DESSEEPVSEMH M DL MH DLN ⋅−=⋅−⋅= ⋅−⋅−⋅+⋅= ⋅−⋅−+⋅= ⋅−⋅−⋅=−−= ⋅ + = ⋅+= ω ω QF decreciente Válvula abierta MD=Momento dinámico acelerativo
  • 3. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo PAR O MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO I PL PL PE PS ML QD WE WS WMH WN WPM WN WPV 0M DL SE 0 S M DLS SE 0 S M DLS SEMH VR )M(Mπ20 )PP( V Q1000 60 π2 R )M(M 600 Q )PP( V Q1000 n; 60 nπ2 R )M(M 600 Q )PP(W ⋅ +⋅⋅ =− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + =⋅− ⋅ = ⋅⋅ = ⋅ + =⋅−= ω ω QE creciente QS creciente QF decreciente
  • 4. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo PAR O MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO I PL PL PE PS ML QD WE WS WMH WN WPM WN WPV )M π20 VR)PP( ( I 1 α αIMM π20 VR)PP( )M(M π20 VR)PP( VR )M(Mπ20 )PP( L 0MSE DL 0MSE DL 0MSE 0M DL SE − ⋅ ⋅⋅− ⋅= ⋅==− ⋅ ⋅⋅− += ⋅ ⋅⋅− ⋅ +⋅⋅ =− QE creciente QS creciente QF decreciente
  • 5. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo PAR O MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO I PL PL PE PS ML QD WE WS WMH WN WPM WN WPV t60 nπ2 )M π20 VR)PP( ( I 1 α t 0 )M π20 VR)PP( ( I 1 α L 0MSE L 0MSE ∆⋅ ⋅⋅ =− ⋅ ⋅⋅− ⋅= ∆ − =− ⋅ ⋅⋅− ⋅= ω QE creciente QS creciente QF decreciente
  • 6. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo APLICACIÓN A UN CASO [MOMENTO DINÁMICO OLEOHIDRÁULICO] UNIDADES Presión = bar Momento= Nxm V0 = cm3 /rev. Masa = Kgr. Velocidad = rpm. Tiempo = s. Un motor debe hacer girar a 650 rpm un artilugio con un momento de inercia de 5 Kgrxm2 . El par resistente de la carga es de 75 Nxm El motor es de 45 cm3/rev con un rendimiento mecánico RM= 0,97 y un rendimiento volumétrico RV=0,94 La presión a la que está tarada la limitadora es de 200 bars y la presión de retorno es de 4 bars a pleno régimen de velocidad I ML s.44,5 5,12 68 t; t 07,68 51,12 t60 506π2 )75 π20 5497,0) 2 4 002( ( 5 1 t60 nπ2 )M π20 VR)PP( ( I 1 α L 0MSL ==∆ ∆ = ∆⋅ ⋅⋅ =− ⋅ ⋅⋅− ⋅ ∆⋅ ⋅⋅ =− ⋅ ⋅⋅− ⋅= En estas circunstancias tarda en adquirir la velocidad de 650 rpm. 5,44 segundos. 5,44 s.
  • 7. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo PT PT Válvula cerrada QE QD VELOCIDAD DE RÉGIMEN Y CAUDAL SUMINISTRADO POR LA BOMBA QS CAUDALES EN EL RÉGIMEN UNIFORME Régimen de velocidad uniforme
  • 8. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo CAUDALES EN EL RÉGIMEN UNIFORME I QE PL PE PS ML QD SED V S E 0 S QQQ R Q Q 1000 nV Q −= = ⋅ = QS PT UNIDADES Caudal = l/min V0 = cm3 /rev. Velocidad n = rpm.
  • 9. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo APLICACIÓN PARA CAUDALES EN EL RÉGIMEN UNIFORME UNIDADES Caudal = l/min V0 = cm3 /rev. Velocidad n = rpm. Un motor debe hacer girar a 650 rpm un artilugio con un momento de inercia de 5 Kgrxm2 . El par resistente de la carga es de 75 Nxm El motor es de 45 cm3/rev con un rendimiento mecánico RM= 0,97 y un rendimiento volumétrico RV=0,94 La presión a la que está tarada la limitadora es de 200 bars y la presión de retorno es de 4 bars a pleno régimen de velocidad I ML QS QD QE PT PE l/min87,125,9231,12QQQ l/min12,31 0,94 29,25 R Q Q l/min25,29 1000 50645 1000 nV Q SED V S E 0 S =−=−= === = ⋅ = ⋅ =
  • 10. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo PT PT QE QD PAR O MOMENTO OLEOHIDRÁULICO EN EL RÉGIMEN UNIFORME QS Régimen de velocidad uniforme PAR O MOMENTO OLEOHIDRÁULICO EN EL RÉGIMEN UNIFORME
  • 11. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo PAR O MOMENTO OLEOHIDRÁULICO EN EL RÉGIMEN UNIFORME I PE PS ML QD WE WS WMH WN WPM WN WPV 0M L SE 0 S M LS SE 0 S M LS SEMH VR Mπ20 )PP(P V Q1000 60 π2 R M 600 Q )PP( V Q1000 n; 60 nπ2 R M 600 Q )PP(W ⋅ ⋅⋅ =−=∆ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅=⋅− ⋅ = ⋅⋅ = ⋅=⋅−= ω ω QSQE PT
  • 12. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo APLICACIÓN PARA EL MOMENTO OLEOHIDRÁULICO EN EL RÉGIMEN UNIFORME I PE ML QD bars.1124108PPP bars.108 4597,0 57π20 P VR Mπ20 )PP(P ST 0M L SE =+=+∆= = ⋅ ⋅⋅ =∆ ⋅ ⋅⋅ =−=∆ QSQE PT UNIDADES Presión = bar Momento= Nxm V0 = cm3 /rev. Masa = Kgr. Velocidad = rpm. Tiempo = s. Un motor debe hacer girar a 650 rpm un artilugio con un momento de inercia de 5 Kgrxm2 . El par resistente de la carga es de 75 Nxm El motor es de 45 cm3/rev con un rendimiento mecánico RM= 0,97 y un rendimiento volumétrico RV=0,94 La presión a la que está tarada la limitadora es de 200 bars y la presión de retorno es de 4 bars a pleno régimen de velocidad
  • 13. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo PE=0 PE QE QD PARADA DEL MOTOR OLEOHIDRÁULICO Parada del motor oleohidráulico PARADA DEL MOTOR OLEOHIDRÁULICO Válvula abierta QS decreciente QF decreciente PS PS= PL PL
  • 14. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo PE=0 PE QE QD Parada del motor oleohidráulico PARADA DEL MOTOR OLEOHIDRÁULICO Válvula abierta QS decreciente QF decreciente PS PS= PL PL t) 3 π M 1000 V P(nπI 90 1 t 60 nπ Mt 20000 nV PnπI 1800 1 t 30 nπ Mt 1000 nV P 10 1 nπI 1800 1 2 n n;t 1000 nV tQV; 1000 nV Q t 30 nπ MVP 10 1 nπI 1800 1 JEE t 30 nπ MtMθMJ VP 10 1 E nπI 1800 1 ) 30 nπ (I 2 1 I 2 1 E L 0 L 2 L 0 L 22 L 0 L 22 0 SOL 0 S LOLL 22 PCR LLL OLLP 2222 CR ∆⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅ ∆⋅ ⋅ ⋅+∆⋅ ⋅ ⋅=⋅⋅⋅ ∆⋅ ⋅ ⋅+∆⋅ ⋅ ⋅⋅=⋅⋅⋅ =∆⋅ ⋅ =∆⋅= ⋅ = ∆⋅ ⋅ ⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅ += ∆⋅ ⋅ ⋅=∆⋅⋅=⋅= ⋅⋅= ⋅⋅⋅= ⋅ ⋅⋅=⋅⋅= ω ω La energía cinética de rotación almacenada en el movimiento es detenida por el trabajo del propio par o momento de la carga más la energía de presión de la válvula limitadora aquí trabajando como válvula de frenado.
  • 15. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo PE=0 PE QE QD Parada del motor oleohidráulico APLICACIÓN PARA LA PARADA DEL MOTOR OLEOHIDRÁULICO Válvula abierta QS decreciente QF decreciente PS PS= PL PL s.07,4 54,87 42,356 t t)54,789(42,356 t) 3 3,14 57 1000 45 002(50687,95 90 1 t) 3 π M 1000 V P(nπI 90 1 L 0 L 2 ==∆ ∆⋅+= ∆⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅ ∆⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅ Un motor debe hacer girar a 650 rpm un artilugio con un momento de inercia de 5 Kgrxm2 . El par resistente de la carga es de 75 Nxm El motor es de 45 cm3/rev con un rendimiento mecánico RM= 0,97 y un rendimiento volumétrico RV=0,94 La presión a la que está tarada la limitadora es de 200 bars y la presión de retorno es de 4 bars a pleno régimen de velocidad UNIDADES Presión = bar Momento= Nxm V0 = cm3 /rev. Masa = Kgr. Velocidad = rpm. Tiempo = s. Energia ECR ; EP y Trabajo J = julios
  • 16. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo https://www.facebook.com/pages/OLEOHIDR%C3%81ULICA-INDUSTRIAL/141154685899979?sk=photos_stream&tab=photos_albums OLEOHIDRÁULICA INDUSTRIAL en facebook 1440
  • 17. Oleohidráulica Básica y Elemental – Movimiento Rotativo https://www.facebook.com/groups/ofertas.oleohidraulica/?fref=ts OFERTAS DE EMPLEO (EN ESPÑA) DE OLEOHIDRÁULICA INDUSTRIAL facebook