HIDRÁULICA BÁSICA | INTRODUCCIÓN | CONCEPTOS | APLICACIONES

HIDRÁULICA BÁSICA | INTRODUCCIÓN | CONCEPTOS | APLICACIONES

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Hola amigos, espero que se encuentren bien. La mecánica de fluidos es la rama de la física   que estudia el movimiento de los fluidos,  así como las fuerzas que lo provocan.  Dentro del estudio de esta rama, se encuentran  los gases que es estudiado por la neumática. Y   los líquidos que es estudiado por la hidráulica,  claro que dentro de esta también se encuentra la   oleo hidráulica. En este video nos vamos  a centrar en el estudio de la hidráulica.  La base fundamental de la hidráulica es la  hidrostática, que estudia el comportamiento   de los líquidos en reposo y la hidrodinámica,  que estudia el movimiento de los líquidos.   Etimológicamente, la Hidráulica se refiere  al estudio del agua en tuberías. Además,   de esta se deriva la oleo hidráulica que estudia  a los fluidos en base a derivados del petróleo   como el aceite mineral, por ejemplo. Acá se muestra un circuito hidráulico,  
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el cual se compone de: Un tanque o deposito,   que se encarga de almacenar el fluido. Una bomba hidráulica, la cual convierte   la energía mecánica en energía hidráulica. Nos  proporcionan una presión y caudal adecuado de   líquido en el circuito. La energía mecánica  que necesita está bomba es suministrada por   lo general por un motor eléctrico. Válvula de seguridad: Es una válvula   limitadora de presión, cumple la función  de evitar que aumente la presión en el   sistema a un valor previamente definido. Válvula distribuidora: se encarga de controlar el   paso y distribuir el fluido a todo el circuito. Cilindro hidráulico: Es un actuador que   realiza el trabajo deseado. Además de todos estos elementos,   tenemos las tuberías que es la red de  distribución del fluido a diferentes puntos.  Antes de continuar, voy a explicar  algunos conceptos básicos como fluido,  
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flujo, propiedades de los líquidos, magnitudes  físicas y algunas aplicaciones de la hidráulica.  Un fluido es una sustancia  que se deforma continuamente   al ser sometida a un esfuerzo cortante o  tangencial, no importa cuán pequeño sea.  Todos los fluidos están compuestos de  moléculas que se encuentran en movimiento   constante. Como ya había mencionado, este  fluido puede ser gas o líquido, pero en la   hidráulica solo se estudia a los líquidos. Un líquido tiene un volumen definido y   adapta la forma del recipiente que lo  contiene. En un circuito hidráulico,   este fluido puede llegar a todos los puntos  gracias a la presión que se le ejerce.  Se define como flujo a un fluido en  movimiento. Hay dos tipos principales   de flujos. Flujo laminar que se caracteriza  por un movimiento ordenado y suave. El flujo   de este fluido se mueve en laminas paralelas sin  entremezclarse. Mientras que un flujo turbulento,   se denomina al movimiento de un fluido que se  da en forma caótica, es decir, las partículas  
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se mueven desordenadamente y las trayectorias  se encuentran formando pequeños remolinos.  También, un flujo puede ser permanente  o estacionario / variable o transitorio.  Veamos algunas propiedades de los líquidos  que se consideran en la hidráulica.  Incompresibilidad, como ya se sabe, un líquido  es poco compresible por lo que en hidráulica se   considera como incompresible, además, si se ejerce  una presión sobre un líquido, tal como se muestra,   este también ejerce una presión igual en todas  las direcciones del recipiente que lo contiene.  La fluidez de un líquido está  estrechamente relacionada con   su densidad y, por ende, con su viscosidad. Peso específico: Por lo general, se considera   constante, aunque varié la temperatura. También tenemos la isotropía y la cohesión.  Magnitudes fiscas Las magnitudes básicas del sistema   internacional empleadas en la hidráulica son:  longitud, masa, tiempo y temperatura. De ellas  
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se derivan las demás magnitudes importantes  en la hidráulica y oleo hidráulica como son:   superficie o área, volumen, fuerza, presión,  velocidad, caudal y otras magnitudes más.  Veamos cómo se aplican algunas de  ellas en circuitos hidráulicos.  La presión, se define como la fuerza  aplicada por unidad de superficie o   área. Las unidades de presión según el sistema  internacional es el pascal que es igual a N/m2.  En el circuito que se muestra, veamos cómo  se transmite la fuerza y con qué intensidad.  Voy asumir que el punto 1 se ubica en el embolo  del cilindro pequeño que para este ejemplo vendría   hacer un bombín. El punto dos se ubica en el  embolo del cilindro grande que es el de trabajo.  Entonces, la presión en el punto 1 se define como  la fuerza aplicada sobre el embolo del bombín por   unidad de superficie del embolo en contacto  con el fluido. Y la presión en el punto dos,  
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es la fuerza resultante que empuja  al embolo de trabajo hacia arriba por   unidad de área en contacto con el fluido. Estas dos presiones deben ser iguales si es   que se considera que el fluido es un líquido  perfecto. Y de allí se obtiene la relación   de fuerzas y áreas tal como se muestra. Está  relación obtenida obedece al principio de pascal.  Veamos cómo funciona rápidamente. Al bajar  la palanca, el embolo del bombín se desplaza   hacia abajo y así enviar el fluido hasta el  cilindro de trabajo. Al subir la palanca el   bombín succiona el fluido desde el depósito  para ser usado nuevamente. Gracias a las   válvulas antirretorno que se ubican en puntos  estratégicos, podemos realizar este trabajo.  Cuando bajamos la palanca. Las presiones  en los puntos 1 y 2 son iguales.  Para vaciar el fluido del cilindro de trabajo,  se puede realizar abriendo la válvula reguladora. En un circuito hidráulico también es posible  evaluar el caudal en determinados puntos. Si  
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la energía que posee el fluido  permanece constante a lo largo   de su recorrido entonces podríamos decir  que se cumple el principio de Bernoulli.  Este circuito hidráulico es muy similar a los que  se encuentran en un gato hidráulico que la mayoría   de ustedes conocen. Posiblemente en un próximo  video les explique detalladamente como funciona.  Y para terminar con este  video veamos algunas de las   aplicaciones de la hidráulica y oleo hidráulica Aplicaciones industriales: existe una infinidad de   aplicaciones en la industria, entre ellos tenemos  en la automatización de procesos industriales como   impulsar, posicionar y mecanizar elementos o  materiales propios de la línea de producción.  Aplicaciones en móviles: la oleo hidráulica  es muy usada en este tipo de aplicaciones y lo   encontramos mayormente en la maquinaria pesa. Aplicaciones aeronáuticas: los encontramos en   los alerones de los aviones, en trenes  de aterrizaje, frenos, simuladores,  
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equipos de mantenimiento aeronáutico, etc. Existen muchas aplicaciones más de la hidráulica   en diferentes sectores … Pero en este curso  mayormente me voy a centrar en la aplicación   de circuitos hidráulicos que son usados  en lianas de producción y automatización.  Bueno amigos esto sería todo, en los próximos  días estaré subiendo más videos relacionados con   este tema, suscríbete al canal para estar  al tanto de todo … Hasta luego bye bye.

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