HIDRÁULICA BÁSICA | INTRODUCCIÓN | CONCEPTOS | APLICACIONES

HIDRÁULICA BÁSICA | INTRODUCCIÓN | CONCEPTOS | APLICACIONES

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Language: French

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Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La mécanique des fluides est la branche de la physique qui étudie le mouvement des fluides, ainsi que les forces qui le provoquent. Dans l'étude de cette branche, se trouvent les gaz étudiés par la pneumatique. Et les liquides étudiés par l'hydraulique, bien sûr, il y a aussi de l'huile hydraulique. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'étude de l'hydraulique. La base fondamentale de l'hydraulique est l'hydrostatique, qui étudie le comportement des liquides au repos, et l'hydrodynamique, qui étudie le mouvement des liquides. Etymologiquement, l'hydraulique fait référence à l'étude de l'eau dans les canalisations. De plus, l'huile hydraulique en est dérivée, qui étudie les fluides à base de dérivés pétroliers comme l'huile minérale par exemple. Ici, un circuit hydraulique est représenté,
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qui est composé de: Un réservoir ou réservoir, qui est chargé de stocker le fluide. Une pompe hydraulique, qui convertit l'énergie mécanique en énergie hydraulique. Ils nous fournissent une pression et un débit de liquide adéquats dans le circuit. L'énergie mécanique requise par cette pompe est généralement fournie par un moteur électrique. Soupape de sécurité: C'est une soupape de limitation de pression , elle remplit la fonction d'empêcher la pression dans le système d' augmenter jusqu'à une valeur préalablement définie. Distributeur: chargé de contrôler le débit et de distribuer le fluide sur l'ensemble du circuit. Vérin hydraulique: C'est un actionneur qui effectue le travail souhaité. En plus de tous ces éléments, nous avons les tuyaux, qui constituent le réseau de distribution de fluide vers différents points. Avant de continuer, j'expliquerai quelques concepts de base tels que le fluide, l'
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écoulement, les propriétés des liquides, les grandeurs physiques et certaines applications de l'hydraulique. Un fluide est une substance qui se déforme continuellement lorsqu'elle est soumise à un cisaillement ou à une contrainte tangentielle, aussi petite soit-elle. Tous les fluides sont constitués de molécules en mouvement constant. Comme je l'avais déjà mentionné, ce fluide peut être gaz ou liquide, mais seuls les liquides sont étudiés en hydraulique. Un liquide a un volume défini et s'adapte à la forme du récipient qui le contient. Dans un circuit hydraulique, ce fluide peut atteindre tous les points grâce à la pression exercée sur celui-ci. L'écoulement est défini comme un fluide en mouvement. Il existe deux principaux types de flux. Flux laminaire caractérisé par un mouvement ordonné et fluide. L'écoulement de ce fluide se déplace en nappes parallèles sans s'entremêler. Pendant un écoulement turbulent, on appelle cela le mouvement d'un fluide qui se produit de manière chaotique, c'est-à-dire que les particules se
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déplacent de manière désordonnée et les trajectoires forment de petits tourbillons. De plus, un écoulement peut être permanent ou stationnaire / variable ou transitoire. Regardons quelques propriétés des liquides qui sont considérées en hydraulique. L'incompressibilité, comme on le sait déjà, un liquide n'est pas très compressible donc en hydraulique il est considéré comme incompressible, de plus, si une pression est exercée sur un liquide, comme illustré, cela exerce également une pression égale dans toutes les directions du récipient contenant il. La fluidité d'un liquide est étroitement liée à sa densité et donc à sa viscosité. Gravité spécifique: Elle est généralement considérée comme constante, même si j'ai fait varier la température. Nous avons également l'isotropie et la cohésion. Grandeurs fiscales Les grandeurs fondamentales du système international utilisé en hydraulique sont: la longueur, la masse, le temps et la température. D'eux
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sont dérivés les autres grandeurs importantes dans l'hydraulique et l'huile hydraulique telles que: la surface ou la superficie, le volume, la force, la pression, la vitesse, le débit et d'autres grandeurs. Voyons comment certains d'entre eux sont appliqués dans les circuits hydrauliques. La pression est définie comme la force appliquée par unité de surface ou d' aire. Les unités de pression selon le système international sont le pascal qui est égal à N / m2. Dans le circuit illustré, voyons comment la force est transmise et avec quelle intensité. Je vais supposer que le point 1 est situé sur le petit piston cylindrique, qui pour cet exemple ferait un melon. Le point deux est situé sur le piston du grand cylindre qui est le cylindre de travail. Ensuite, la pression au point 1 est définie comme la force appliquée au piston du cylindre par unité de surface du piston en contact avec le fluide. Et la pression au point deux
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est la force résultante qui pousse le piston de travail vers le haut par unité de surface en contact avec le fluide. Ces deux pressions doivent être égales pour que le fluide soit considéré comme un liquide parfait. Et à partir de là, vous obtenez la relation des forces et des zones comme indiqué. Cette relation obtenue obéit au principe Pascal. Voyons comment cela fonctionne rapidement. Lorsque le levier est abaissé, le piston du cylindre se déplace vers le bas, envoyant ainsi le fluide vers le cylindre de travail. En soulevant le levier, le cylindre aspire le fluide du réservoir pour être réutilisé. Grâce aux clapets anti-retour situés à des points stratégiques, nous pouvons réaliser ce travail. Lorsque nous abaissons le levier. Les pressions aux points 1 et 2 sont égales. Pour vidanger le fluide du cylindre de travail, cela peut être fait en ouvrant la vanne de régulation. Dans un circuit hydraulique, il est également possible d'évaluer le débit en certains points. Si
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l'énergie que possède le fluide reste constante tout au long de son trajet, nous pourrions dire que le principe de Bernoulli est accompli. Ce circuit hydraulique est très similaire à ceux que l'on trouve sur un vérin hydraulique que la plupart d'entre vous connaissent. Peut-être dans une prochaine vidéo, j'expliquerai en détail comment cela fonctionne. 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 la ligne de production. Applications mobiles: l'huile hydraulique est largement utilisée dans ce type d'application et se trouve principalement dans les machines lourdes. Applications aéronautiques: on les retrouve dans les ailerons des avions, dans les trains d'atterrissage, les freins, les simulateurs,
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les équipements de maintenance aéronautique, etc. Il y a beaucoup plus d'applications de l'hydraulique dans différents secteurs ... Mais dans ce cours, je vais principalement me concentrer sur l'application des circuits hydrauliques qui sont utilisés dans les lianes de production et d'automatisation. Eh bien les amis, ce serait tout, dans les prochains jours, je téléchargerai plus de vidéos liées à ce sujet, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de tout ... A plus tard bye bye.

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