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OLEOHIDRÁULICA El estudio de la hidráulica tiene que ver con el uso y características de líquidos. El fluido utilizado es un aceite obtenido de la destilación del petróleo, de ahí el nombre de oleohidráulica. La hidráulica es una rama de la ingeniería que se dedica al estudio de la presión y el caudal de los fluidos así como sus aplicaciones. APLICACIONES DE LA OLEOHIDRÁULICA El empleo de la energía proporcionada por el aceite a presión, puede aplicarse para transportar, excavar, levantar, perforar, manipular materiales, controlar e impulsar vehículos móviles tales como:

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  • OLEOHIDRULICA

    El estudio de la hidrulica tiene que ver con el uso y caractersticas de lquidos. El fluido utilizado es un aceite obtenido de la destilacin del petrleo, de ah el nombre de oleohidrulica.

    La hidrulica es una rama de la ingeniera que se dedica al estudio de la presin y el caudal de los fluidos as como sus aplicaciones.

    APLICACIONES DE LA OLEOHIDRULICA

    El empleo de la energa proporcionada por el aceite a presin, puede aplicarse para transportar, excavar, levantar, perforar, manipular materiales, controlar e impulsar vehculos mviles tales como:

  • Tractores

    Gras

  • Retroexcavadoras

    Camiones recolectores de basura

  • Ventajas de la Oleohidrulica

    Permite trabajar con elevados niveles de fuerza

    El aceite empleado en el sistema es fcilmente recuperable

    Velocidad de actuacin fcilmente controlable

    Instalaciones compactas

    Proteccin simple contra sobrecargas

    Cambios rpidos de sentido

    Desventajas de la Oleohidrulica

    El fluido es ms caro

    Perdidas de carga

    Personal especializado para la mantencin

    Fluido muy sensible a la contaminacin

  • FUNDAMENTOS FSICOS DE LA OLEOHIDRULICA

    Principio de Pascal

    La presin aplicada a un lquido confinado se transmite en todas direcciones, y ejerce fuerzas iguales sobre reas iguales.

    Debido a que los fluidos no son muy compresibles, nos permiten transferir y multiplicar fuerzas.

  • Obsrvese la siguiente figura:

  • Para conseguir esta fuerza se necesita una energa de un motor que proporciona energa mecnica a una bomba, y sta mediante un fluido hidrulico suministra energa hidrulica en forma de caudal y presin, a un pistn donde se vuelve a transformar en energa mecnica necesaria para realizar un trabajo.

  • En una transmisin hidrulica se incrementan las fuerzas, pero la energa no se crea ni se destruye, slo se transforma; por ello el incremento de fuerza se obtiene en la disminucin de otro factor, que en este caso es el espacio o la velocidad.

    Ley de conservacin de las masas o ecuacin de continuidad.

    Los flujos volumtricos que pasan por un conducto con dimetros distintos en la unidad de tiempo, son constantes. Por ello en la reduccin del rea transversal, aumenta la velocidad.

  • Tipo de flujo

    Flujo laminar: Las lneas de flujo corren en forma paralela. Las prdidas de flujo ocurren por el rozamiento existente entre estas lneas. El desarrollo de la velocidad va aumentando continuamente hacia el centro.

    Flujo turbulento: Lneas de flujo no slo se desplazan en forma paralela, sino tambin en forma transversal y opuesta a las de la corriente principal. De sta forma aparecen torbellinos, tambin crecen las prdidas de flujo.

  • Cadas de presin en tuberas.

    La cada de presin ocurre debido a las prdidas por rozamiento y flujo dentro de la caera que conduce al fluido. Esta cada depende de:

    Seccin de tubera

    Velocidad de flujo (caudal)

    Tipo de flujo

    Superficie interna de la tubera (rugosidad)