martes, 6 de diciembre de 2011

PROYECTO BRAZO HIDRÁULICO MECÁNICO

WEBGRAFÍA

MATERIALES PARA CONFECCIONAR BRAZO HIDRAULICO:
  • Un Trozo De Madera De 20x30 cm. De 12 mm. De Espesor [Base]
  • Un Trozo De Madera De 12x25 cm. De 12 mm. De Espesor [Torre]
  • Madera De 4x25 cm. [Brazo]
  • 2 Trozos De Madrra De 3x8 cm. DE 6 mm. De Espesor
  • 1 Trozo De Madera 3x4 cm. De 6 mm. De Espesor
  • 8 Jeringas
  • 3 mt. De Manguera Para Acuarios
  • Elasticos De Billetes
  • Abrazadores
  • Clavos, Tornillos Y Pernos De Varias Medidas
La hidrostática estudia las propiedades de los fluidos en reposo y la hidrodinámica tiene por objetivo el estudio de los líquidos en movimiento.

Hidráulica aplicada:
Sistemas de abastecimiento de agua
Hidráulica urbana Sistema de alcantarillado sanitario
Sistema de desagüe pluvial
Drenaje de áreas
Hidráulica rural o agrícola Riego o irrigación
Drenaje
Hidráulica fluvial Ríos
Canales
Hidráulica marítima Puertos
Obras marítimas en general
Instalaciones hidráulicas industriales
Técnicas hidrostáticas

Propiedades físicas de los fluidos:
La materia ordinaria se presenta en alguno de los tres estados siguientes: sólido, líquido o gaseoso. Existe un cuarto estado de la materia denominado plasma que es esencialmente un gas ionizado con igual número de cargas positivas que negativas. A los líquidos y gaseosos se les denomina fluidos. Característica peculiar de un fluido esque no tienen forma propia, adquiriendo la del recipiente que lo contiene.


Liquido:
-toma la forma del recipiente
-ocupa el máximo volumen permitido
- incompresible
Gases:
-se expanden hasta ocupar el volumen máximo
- adoptan la forma del recipiente cerrado
-compresible

Fluido:
-sustancias que adoptan la forma del recipiente que los contiene
-no resisten esfuerzos tangentes

LEYES FUNDAMENTALES DE LA HIDRÁULICA

Ley de Pascal.
El funcionamiento de los sistemas hidráulicos se basa en la relación existente entre área, fuerza y presión. A lo largo del tiempo se han establecido un conjunto de leyes que explican el comportamiento de los sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos se sirven de las propiedades de los fluidos para distribuir la fuerza ejercida y aplicarla en lugares específicos.





En esta lección:
  • Conocerás las leyes básicas de la Hidráulica.
  • Observarás cómo la presión del sistema y el área del pistón de un cilindro hidráulico determina la fuerza producida por una palanca activada por dicho cilindro.
  • Realizarás cálculos de área, fuerza y presión en un pistón, así como de multiplicación de fuerzas en un sistema hidráulico.
  • Demostrarás la ley de Pascal.
  • Medirás la fuerza creada por el pistón de un cilindro hidráulico.
      LEYES DE LA HIDRÁULICA
     
      FUERZA DE LEVANTAMIENTO

Los sistemas hidráulicos se utilizan a menudo para levantar objetos, por ejemplo, motores de automóviles. Es necesario que el diseñador del sistema comprenda la relación entre presión, fuerza y área, para que pueda lograr que el sistema funcione adecuadamente.

Los diseñadores de sistemas hidráulicos aplican un conjunto básico de leyes cuando diseñan sistemas. Dichas leyes son aplicables a todos los sistemas hidráulicos. 


    La ley de Pascal describe la forma en que la presión actúa sobre todas las superficies de un contenedor. La ley establece que "Cuando un fluido confinado no está fluyendo, la presión aplicada sobre ese fluido se transmite uniformemente a toda la superficie del contenedor en el cual se encuentra".


   
   La fuerza que un cilindro hidráulico produce es fundamental en la mayoría de los sistemas hidráulicos, ya que determina la carga máxima que es posible mover. El tamaño del cilindro (área de su sección transversal) y la presión de alimentación, básicamente determinan la cantidad de fuerza que el pistón del cilindro es capaz de ejercer. 



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lunes, 5 de diciembre de 2011

LA PRENSA HIDRÁULICA

El principio de Pascal fundamenta el funcionamiento de las genéricamente llamadas máquinas hidráulicas: la prensa, el gato, el freno, el ascensor y la grúa, entre otras.

Este dispositivo, llamado prensa hidráulica, nos permite prensar, levantar pesos o estampar metales ejerciendo fuerzas muy pequeñas. Veamos cómo lo hace.


El recipiente lleno de líquido de la figura consta de dos cuellos de diferente sección cerrados con sendos tapones ajustados y capaces de res-balar libremente dentro de los tubos (pistones). Si se ejerce una fuerza (F1) sobre el pistón pequeño, la presión ejercida se transmite, tal como lo observó Pascal, a todos los puntos del fluido dentro del recinto y produce fuerzas perpendiculares a las paredes. En particular, la porción de pared representada por el pistón grande (A2) siente una fuerza (F2) de manera que mientras el pistón chico baja, el grande sube. La presión sobre los pistones es la misma, No así la fuerza!


Como p1=p2 (porque la presión interna es la misma para todos lo puntos)
Entonces: F1/A1 es igual F2/A2 por lo que despejando un termino se tiene que: F2=F1.(A2/A1)






Aplicación del principio de pascal en un Brazo Hidráulico

Principio de Pascal En física, el principio de Pascal o ley de Pascal, es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) que se resume en la frase: «el incremento de presión aplicado a una superficie de un fluido incompresible (líquido), contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo».Principio de Pascal En física, el principio de Pascal o ley de Pascal, es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) que se resume en la frase: «el incremento de presión aplicado a una superficie de un fluido incompresible (líquido), contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo».