domingo, 28 de noviembre de 2010

NO PUDE ADJUNTA LAS FOTOS AL BLOG POR ESO LE ENVIE LA FOTO DEL DIBUJO DEL SISTEMA HIDRAULICO QUE REALIZAMOS EN CLASE, LA FOTO DEL MAPA MENTAL, EL RESUMEN DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS Y LAS DOS FOTOS DEL EXAMEN A SUS CORREOS.
LAMENTO LA MOLESTIA.

Sistemas hidráulicos.

DIBUJOS DE SITEMAS HIDRULICOS.


A medida que aumenta la complejidad del  material, el uso de fluidos en la maquinaria
industrial toma vital importancia. Hace cien años, el agua era el único fluido
que podía ser transportado de punto a punto mediante tuberías, en la actualidad
todos los fluidos se transportan en tuberías.


La hidráulica no solo se ocupa hoy del transporte de
fluidos. Los mecanismos hidráulicos y neumáticos se utilizan frecuentemente
para el control, aeronaves, embarcaciones, equipo automotriz, maquinas
herramientas, equipo de movilización de tierra y construcción de carreteras,
aun en equipo de laboratorio se requiere un control muy preciso de fluidos. Son
tan extensas las aplicaciones hidráulicas y neumáticas que casi todo diseñador
encuentra necesario familiarizarse al menos con las más indispensables leyes de
fluidos.


 HIRAULICA.


La ciencia hidráulica data de varios miles de años cuando
las ruedas hidráulicas, represas y compuertas  se utilizaban para controlar el flujo de agua
para irrigaciones de uso doméstico. Hoy sin embargo el termino hidráulica comúnmente
se refiere a la fuerza hidráulica donde el fluido se usa bajo presión controlada
para ejecutar un trabajo.


Los fluidos son infinitamente flexibles, a pesar de ser  tan recios como el acero. Fácilmente cambien
de forma; pueden dividirse para ejecutar trabajos de diferentes partes; se
pueden mover rápidamente en una parte de circuito y lentamente en otra; también
pueden transmitir fuerzas en todas las direcciones. No existe otro medio que
combine el mismo grado de seguridad, exactitud, fuerza y presión. Es importante
destacar que una bomba hiraulica no bombea presión. La bomba solo establece un
flujo. La presión se genera únicamente cuando un cilindro, motor, válvula o restricción
tiende a oponerse al flujo. Si el flujo no encontrara resistencia apreciable,
el desarrollo de la presión seria escaso.


Tanto la presión como la fuerza, son principalmente medidas
de esfuerzo. En cambio, el trabajo es la medida de ejecución que describe la aplicación
de una cución que describe la aplicación de una fuerza, su flexibilidad de
control, con la  habilidad para
transmitir un máximo de potencia en un mínimo de masa y peso.


COMPORTAMEINTO Y MECANIVA DE FLUIDOS.


En el siglo XVII, Pascal expresó la ley fundamental  que da a la base hidráulica moderna: la presión en cualquier punto de un líquido
en reposo es la misma en todas las direcciones y ejerce igual fuerza sobre
áreas iguales.


Como los líquidos son prácticamente incompresibles, pueden transmitirse
fuerzas mecánicas, multiplicarlas o controlarlas por medio d fluidos hidráulicos
bajo presión.


Características de los fluidos.


La ley de Pascal no tiene en cuenta el factor de fricción
por traste de líquidos estáticos. Cuando los fluidos fluyen en un circuito hidráulico,
resulta la fricción y produce calor. Asi algo de energía transmitida se pierde
en forma de energía calorífica. Las cuatro causas de principales de fricción excesiva
 en una línea hidráulica son: longitud excesiva
de la líneas; excesiva velocidad y excesiva viscosidad.


CIRCUITOS HIDRULICOS.


Los circuitos hidráulicos esencialmente iguales no importan
que aplicaciones se les dé. Se requieren cuatro componentes: un tanque (deposito)
para mantener el fluido; una bomba para forzar el movimiento a través del
sistema del sistema y válvulas (un cilindro de movimiento lineal o rotativo)
para convertir el movimiento de del fluido en fuerza para ejecutar un trabajo.


COLADORES Y FILTROS.


Los coladores y filtros hidráulicos remueven agentes
extraños que causan el desgaste y pérdida de potencia pudiendo además causar el
mal funcionamiento del sistema.


BOMBAS HIDRAULICAS.


Las bombas hidráulicas son aparatos que logran convertir la energía
mecánica en energía hidráulica.


Válvulas.


 Las válvulas de
control de presión se usan en los sistemas hidráulicos para controlar la presión
del  flujo. Se pueden clasificar como válvulas
de control de presión, control de dirección y control de flujo.


SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AIRE.


El sistema de distribución de aire se considera a partir del
recibidor de aire se donde el aire se encuentra exento de la mayor parte del
aceite y partículas solidas. El mayor problema entre el recibidor de aire y los
puntos de alimentación del sistema consiste en separar y drenar el el agua del
aire. Alguna cantidad de agua se precipita del tanque recibidor, por tanto allí
debe disponerse de un tapón de drenaje.  


DIAGRAMAS DE LOS CIRCUITOS DE FLUIDOS.


Un diagrama exacto del circuito del fluido es una de las más
importantes informaciones que debe acompañar una maquina. La información contenida
en el diagrama de circuito es esencial para la operación e instalación de la
maquinaria, como también para la detección de los problemas de operación.


LOS DIAGRAMAS DE CIRCUITOS PUEDEN SER:


Pictóricos:


Se usan principalmente para mostrar la disposición del
circuito.


Diagramas de corte:


Los diagramas de corte contienen mucha información acerca de
la operación del circuito y de la construcción y operación de sus componentes. Estos
diagramas son ideales para la instrucción y son ampliamente usados  para este propósito.


DIAGRAMAS GRAFICOS:


Los diagramas gráficos son preferibles para la mayoría de
las aplicaciones, además son preferidos por las ingenieros de servicios para
diseño y detección de los problemas de operación.