La presión p (el concepto físico es presión) es la fuerza por unidad de superficie y está relacionada con el tamaño de la carga, es decir
p=F/A
En la fórmula:
- p - Presión (comúnmente denominada tensión) (MPa)
- F - Fuerza de carga (comúnmente denominada fuerza externa) (N)
- A - Sección transversal que soporta la carga (mm²)
En ausencia de la fricción mecánica y del fluido, de la resistencia al flujo del fluido y de otros factores como la resistencia y la resistencia local, el significado físico de la fórmula (2-1) resulta más claro. Específicamente, la presión del fluido del sistema hidráulico resulta de la fuerza de carga externa F aplicada al actuador hidráulico. En consecuencia, esta presión se genera a través del actuador hidráulico. En otras palabras, el actuador hidráulico produce esta presión.
Esto indica que el sistema hidráulicoproviene de la carga externa. Por lo tanto, determinamos la carga máxima que puede soportar el sistema seleccionando el área A según la ecuación (2-1). Las cargas externas pueden clasificarse en dos tipos: uno es la fuerza de carga (F) que produce un movimiento alternativo lineal, y el otro es el par (M) que produce el movimiento giratorio. Cuando la carga externa es el par, la presión en la contrapresión del motor P₀ = 0 condiciones se puede derivar de la fórmula (2-2), en este momento se puede considerar que la fuerza pp por la carga externa proporcionada por el par T decisión.
p=T/V
En la fórmula:
- p - Presión (MPa)
- T - Par de carga externa (N-m)
- V - Desplazamiento del motor hidráulico (mL/r)
La dirección de acción de la fuerza o par de la carga externa hidráulica y la dirección de movimiento del actuador hidráulico son la misma. Llamamos a esta carga externa "carga negativa" o "más allá de la carga (sobrecarga)" (como la caída del peso de la grúa, el peso propio del objeto y el movimiento en la misma dirección). En esta condición, el actuador, durante un cierto periodo, mostrará un estado de vacío en la cámara de entrada de aceite, y la cámara de retorno de aceite es propensa a calarse, haciéndolo incontrolable y peligroso. Incluso si el diseño tiene en cuenta las condiciones de carga negativa, el sistema seguirá experimentando pérdidas de energía durante el funcionamiento. Esta pérdida puede provocar un calentamiento grave del sistema y otros problemas.
Para las fuerzas del sistema de transmisión de fluidos, se dispone de las siguientes clases estándar de acuerdo con las normas nacionales:
| Tabla 2-1 Series de presión nominal de los sistemas y componentes de transmisión de fluidos (GB/T 2346-2003) | ||||||||||||
| (Unidad: Mpa) | ||||||||||||
| 1 | [1.25] | 1.6 | [2] | 2.5 | [3.15] | 4 | [5] | 6.3 | [8] | 10 | ||
| 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | [35] | 40 | [45] | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 125 | 160 | 200 | 250 | |||||||||
| Nota: Los valores entre paréntesis son valores no preferentes. | ||||||||||||
Las series de presión nominal de la tabla 2-1 se dan tomando como relación común teórica el coeficiente de prioridad qᵣ especificado en la norma nacional GB 321-1980 y graduando las distintas magnitudes. El coeficiente nominal teórico qᵣ se define como ʳ√10 (r = 5, 10, 20, 40). La Tabla 2-2 muestra la clasificación de fuerzas para sistemas y componentes hidráulicos.
| Tabla 2-2 Clasificación de la presión del sistema hidráulico y sus componentes | |||||
| Categoría de presión | baja presión | presión media | media y alta presión | alta presión | ultra alta presión |
| Valor de presión/Mpa | 0~6.3 | 8.0~21 | 25~31.5 | 35~63 | >70 |
| Aplicaciones típicas | máquina | maquinaria agrícola | excavadoras | presiona | Material de socorro |
Los conceptos de clasificación anteriores se basan en el desarrollo de la tecnología hidráulica. Actualmente, los fabricantes de bombas hidráulicas están pasando de una presión nominal de 31,5 MPa a 35 MPa. Los fabricantes avanzados, especialmente los grandes, han desarrollado sus productos hasta 42-48 MPa. Estos productos ya están presentes en sus catálogos. El nivel más alto ha alcanzado los 63 MPa, véase la Tabla 2-3.
| Tabla 2-3 Valores de aplicación de presión para componentes hidráulicos | ||||||
| Industrias de aplicación | máquina | construcción naval | presiona | maquinaria de construcción | Evolución reciente | Evolución prevista |
| Valor de presión/Mpa | 21 | 25 | 35~63 | 21.5~35 | 42~48 | 56~63 |
Cuando se aplica el concepto de presión de fluidos a un producto, a menudo se especifica la fuerza máxima.

Aquí están las frases revisadas con comienzos variados:
1. Esta fuerza define el nivel más alto al que el producto puede funcionar eficazmente.
2. Esta fuerza representa el límite de diseño del producto.
3. Esta fuerza garantiza la vida útil del producto.
Esto se aplica tanto si el producto es una bomba hidráulica como si es de otro tipo. También incluye si el producto garantiza un funcionamiento continuo. Además, tiene en cuenta cuándo el producto alcanza brevemente un determinado valor límite. Esto da las siguientes indicaciones de valores de fuerza:
- La Pₘₐₓ máxima de trabajo del componente se refiere a la fuerza de funcionamiento más alta admisible del componente hidráulico durante un breve funcionamiento del sistema.
- La Pₘᵢₙ mínima de trabajo del componente se refiere a la fuerza de funcionamiento más baja admisible del componente hidráulico (bomba) en condiciones de funcionamiento estacionario del sistema.
- El pico de componente pₚ se refiere a la fuerza máxima instantánea que permite el sistema para los componentes hidráulicos.
- La pₙ nominal del componente se refiere a la fuerza de funcionamiento máxima que pueden soportar los componentes hidráulicos en condiciones de sistema estacionario durante el funcionamiento continuo.
Las muestras de producto de cada fabricante suelen utilizar los indicadores de valor de fuerza mencionados. Sin embargo, la fuerza máxima de trabajo y la fuerza nominal difieren principalmente según el fabricante. En consecuencia, esta diferenciación ayuda a facilitar la selección del usuario.
Es importante subrayar aquí que la formación de fuerza tiene su origen en la carga. La formación de fuerza no tiene nada que ver con el caudal del sistema. La ecuación de Bernoulli vincula presión y caudal sólo en el caso del flujo de fluidos.
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