| | ! "# $ # # ! %%&' " ! K Los líquidos adquieren la forma del recipiente que lo contiene. Debido a esta condición el aceite de cualquier sistema Oleohidráulico puede circular en cualquier dirección y a través de tuberías y canalizaciones de cualquier diámetro o sección. La figura muestra la condición. Al llenar la botella con cualquier liquido, colocar un tapón y tratar de comprimir el liquido a través del tapón, esto no se lograra a menos que la botella se rompa por la presión ejercida. . | #( ) " *' # '% ' | + % ( , '* # ' ± i = 0.3048 ± l = 0.0254 . ± l =3.785 itr s. ± ³ = ±000 itr s. 0.98± r =± f/c ² ± r = ±4.5 PSI =±4.5 f / l² ± r=±0^5 P ( l r cti c ± sc l s i s tiliz l r, ± r = ±00000 P ) ±r= ±00 ± P =±0^¯5 r ± PSI =0.069 r ± kf / c ² = 0.98± r. ± TM =±4.7 PSI= 0.98 r =760 H = 30´ H = ±0,32 736 Wtt = ± C.V. 746 Wtt = ± H.P. * ñ rl t c = 760 T rric t li. (( KK l ± l à ± l à à± ± l à± à à l O ? p à l p aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa à l ] à l - p p± ± à± ] l l à p ] ± à± p± l l à p (( ˱ l Ë ± O à± l O à à± l à ± á áá ± à± p± l l l à p ± La fuerza de salida (1 Kp) es diez veces la fuerza de entrada ya que la área de salida es diez veces la área de entrada. i el pistón peque o se mueve hacia abajo 1 cm, desplazara un volumen de 1 cm ³ de fluido. ál sistema hidráulico sencillo dise ado trabaja bien, pero tiene una limitación. La carrera de fuerza es muy corta. aciendo tres adiciones al sistema, podemos superar esta limitación. Un deposito y dos válvulas de retención resolverán nuestro problema. (* . % / %' " ! &% &! ' ! ! % & # # " ,%% ! | ) & % 0 1 | ) l Ä " l | 2 % # (3( " 6 3 '3' 6 .'3 * | , & # % " % & 0341 " &* | á , c l Q= l / ti (litrs/ i t) M (l/ i ) V= x s r lzs l s Q= x s/t s s l lci s l M ! Q= C l(l/i ³/ i) V= Vl l t= ti its. = Srfici l scci S= sci. =s/t " á 1 A1 v1 A v á constante ± à± p l l à p± a a i el caudal se restringe de alguna forma , tal como aplicando una carga sobre un cilindro, se crea presión. La presión se puede calcular dividiendo la fuerza de la carga por la superficie sobre que se aplica la misma. ásta es una aplicación de la ley de ascal. 5 " ' & #' ' ! & ' " * "# ) , # "# , # 0 # 1% $ # " , %& %$ " '% , "! & " 5 ! Ë # Los actuadores lineales o rotativos de un sistema hidráulico, a diferencia de los motores eléctricos, pueden moverse a velocidades infinitamente variables. # ocos actuadores primarios son reversibles, los que lo son, generalmente deben desacelerarse hasta su parada completa antes de invertirlos. Los actuadores hidráulicos pueden invertirse instantáneamente, en pleno movimiento, sin problemas. Las válvulas limitadoras protegen a los elementos sin problemas. 5 ! K $ Las válvulas limitadoras de presión, en función de seguridad, protegen a los circuitos de la sobre carga, proporcionan también el medio de reglaje del par o de la fuerza suministrada por los actuadores. % Los componentes oleohidráulicos, debido a su elevada velocidad y su capacidad de presión, proporcionan elevadas potencias con peso y tama o reducido. ! K $ Debido a los impedimentos que se oponen a desplazamiento del fluido y a las variaciones de velocidad y dirección del flujo, se reduce el rendimiento de la instalación, imponiendo en determinados casos, limitaciones a la longitud de las redes de distribución. & ál paso del fluido a través de los elementos del circuito origina Trefilamientos (perdidas o fugas) internos que suponen perdidas de energía. ástos inciden directamente en las velocidades de los cilindros y motores. ' on grandes volúmenes de fluido a presión, la ompresibilidad, además de ocasionar perdidas de energía, aumenta la elasticidad del sistema y puede originar irregularidades en los movimientos, con desequilibrios dinámicos y ruidos. ") La longitud de la tubería. Rugosidad de la tubería. antidad de codos y curvas. ección de la tubería. elocidad del flujo. Ä Ë l O O Ä p ' % 53 '3 "' 3 3'%* 3 %* La sección de la tubería y la velocidad del flujo, determinan el tipo de flujo y las perdidas por rozamiento. ' (6,786 5 /9 /935. 6 53 3 %* 6 È5 ? Ë V O l Ä 53 %* :3 "%'*2 ás el balance entre la energía que es entregada al sistema y la energía que se pierde. 2 ± ± Õ Õ ± l Õ Õ Õ 2Ä Ä Ä Õ + Si l l ±l Õ ± O à± l Õ ± p l Õ ] ± O - p l Õ %2 ±l Õ ± à l à à Õ ± O - p l O - O 0 p p 1 Õ % ! l à O l à ! ! l à ! à O ! l ! l à à à à l l à à à à p p l p a ! 6% ! ! % % ±' " % " " ; " ]( " " ' " % %*# % & '* '0%%1 % " " " % " * %' ' " $ *# %% # " ( " " & '< "' " &* % & . " "% #' " =% =* % % " ,' % # % ( Ë " & % $& ' & % & ' # La viscosidad absoluta poise. La viscosidad cinemática en centistokes. La viscosidad relativa en segundos Universales aybolt ( U ) y números Aá. > # Ë onsiderando la viscosidad como la resistencia que ofrece una capa de fluido para deslizar sobre otra, es fácil medir la viscosidad en un laboratorio. Ë es una consecuencia de la utilización de una columna de liquido para producir una circulación del mismo a través de un tubo capilar. Ë la viscosidad relativa U se mide el tiempo en que demora una cierta cantidad de liquido en fluir en fluir a través de un orificio normalizado a una temperatura determinada. ál índice de viscosidad ás un numero arbitrario que indica el cambio del fluido al variar la temperatura. a a ) %& & '' ! %±-9% " i el fluido tiene viscosidad deseada, las peque as imperfecciones de la superficies de las piezas metálicas no se tocaran. La o idación es un factor importante que reduce la vida o duración del fluido. Los aceites derivados del petróleo son particularmente susceptibles a la o idación. Los productos de o idación que son insolubles taponean orificios, aumentan el desgaste y hacen que las válvulas se agarroten. Resistencia a la o idación La o idación es un factor importante que reduce la vida o duración del fluido. Los aceites derivados del petróleo son particularmente susceptibles a la o idación. Los productos de o idación que son insolubles taponean orificios, aumentan el desgaste y hacen que las válvulas se agarroten. ,=, + ál agua en el aceite facilita la acumulación de contaminantes que pueden originar el agarrotamiento de las válvulas y la aceleración del desgaste. on los aditivos adecuados se puede lograr que el aceite hidráulico tenga la capacidad para separarse del agua. ( & ' # # = ># / "0 1 % "' % . " % & % & 0. "1 ( " ) &! & ( ") & & , ' " % ±-9#-9 ? $ >--9 * ! " & " ) % " % " 6% Almacena el fluido hidráulico. ompensar fugas. ánfriar el aceite (por medio de las paredes del estanque disipa la temperatura que se acumula en aceite hidráulico). roteger el fluido. eparar el aire del aceite. ermite que se decanten las partículas del fluido. ±' " '" ; ]( '%* > '" ''$ @'%* " ±- " ±±' " & % ' % # *.# %* "%& % ]9 " "# ' ! #%% & "%& &% ' # %&&; %% (' " %'*" ) % $ 7 % " ! " # ' ( " !& ' *0#.1 /* 5 ( ")* " 8' * (*& a a a & # $ # *' & * A ±A $ ±A * ±--- !!- ,'<, ' = ' ' &% ' #% ' ) =% ( 7 % =%) %& () ' ±-A "#' ' ' % !%#& , ' '# 7 ) ,) B % " " (' < " B ' 6,7 '6,,(/, 7 ,BC/ ,, ' D// '6| 6 7 %* " " * " %%0±1 . "01 $ 0;1 ,!# & & " %% ' ±-- A (& " % %#E " -% %'* " 7 * " ,% $ %% ' %# B " ' 0'1 ) ± % ; . . # *' ";±% 7 , * & ( *% & 7 %&# % ±% " & ' & ; ] & ' & 7 #' #' %& Ä ) ± & ; ] 7 #' a a a ° & ' "& > a a° '& & ' % " , % % " 7 $ " % " % % % " +6=+,| , ' % '* '*! " F "# " " %%* " % ' ! "%% %% '<9 #. " %% ) ,. " (G " $ 5. " 435..(= %% & 5.34H(= H%% (%%'. " 5.3/9.5. (G( " ". &%% =6, =6, =6, $ *%% ' " % ' ?& " $ 34H4" , % %%! +%| ( á áá á á á +%'. '% %% # , %!±--% , +6=+/B/8, +%' "&!' # ! % +%"% +% # ' +6=+,(' +6=+,(' +6=+,(' +6=+,(' +% ' % " $ # ( % #! -- % % "# ' "#! ±- --- +% %% . % +% +% +% % +% +% ááá áá(ááá áá "&%% '# " % " +% %# +% %# '%%% % I6J %% % " "# %%%I6J '%%& %%' & a a 7 + %%% # # %% ( %% |&' ' , % %% # %% # & %%' & a a & & '' 0%% %1 ' ( ' %% # ' % %% 7 " a a %%' & 5% +%% & ' & % 7 ' ' # & ( %% ' % & ! %% '# ' & ( % % a a & '% & % & %% ( %% ( %%' # & + & . .!' . %% , ' '! # # %%! a a '% .' % &% ' & 0 %! ! & #%% % %%1 7 . & %%! a a . (%% ( %%' + .%% # % ( ' %' % '. % & + % % ' % & . % & ( % %% % ' ' & !& %' % && %% 5 #' ( . & a a %#% & & # & % a a ( %. + ' & % & % % # & % & & LA IFIAIÓN Dá LA ÁL ULA 5 , ( & "# )%&% ' ") ' ! " %#% % ") ' & 5 ( $ # ! 5 "#' ! Ë Ë K # ## 5 % & " & %% " % " 5 " % ' # ?& &! "% " & " " ' "% " & ' & !' Ë# Ë Ë)%& %*)%á')%) Ë Ë Ë# # Ë Ë % Ë & ' % ! (! $ ) , . 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