{"id":25839,"date":"2024-09-04T14:57:15","date_gmt":"2024-09-04T06:57:15","guid":{"rendered":"https:\/\/zoehyd.com\/?p=25839"},"modified":"2024-08-22T13:32:31","modified_gmt":"2024-08-22T05:32:31","slug":"pressure-changes-follow-bernoullis-equation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/pressure-changes-follow-bernoullis-equation\/","title":{"rendered":"Los cambios de presi\u00f3n siguen la ecuaci\u00f3n de Bernoulli"},"content":{"rendered":"<p>En los sistemas de accionamiento hidr\u00e1ulico y en los sistemas de control proporcional\/servo, el control del movimiento de la carga se consigue controlando el caudal del fluido. Supongamos que el fluido es incompresible a caudal constante, y se puede escribir su ecuaci\u00f3n de Bernoulli de la siguiente manera:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-25840 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20240723142323-1320x269.png\" alt=\"\" width=\"1320\" height=\"269\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20240723142323-1320x269.png 1320w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20240723142323-150x31.png 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20240723142323-18x4.png 18w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20240723142323.png 1458w\" sizes=\"auto, (max-width: 1320px) 100vw, 1320px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Ecuaci\u00f3n (2-3)<\/p>\n<p>En la f\u00f3rmula:<br \/>\nz - Distancia del centro de la secci\u00f3n de desbordamiento respecto al punto de referencia horizontal (m).<br \/>\np - presi\u00f3n (Pa).<br \/>\n\u03c1 - densidad del fluido (kg\/m^3).<br \/>\ng - aceleraci\u00f3n de la gravedad, g = 9,81m\/s^2.<br \/>\nv - velocidad media en la secci\u00f3n de rebose (m\/s).<\/p>\n<p>La ecuaci\u00f3n (2-3) es la ecuaci\u00f3n de Bernoulli para un fluido ideal, donde el primer t\u00e9rmino expresa la energ\u00eda potencial del fluido, el segundo t\u00e9rmino expresa la energ\u00eda de presi\u00f3n del fluido y el tercer t\u00e9rmino expresa la energ\u00eda cin\u00e9tica del fluido. Debido a la conservaci\u00f3n de la energ\u00eda, el fluido ideal fluye continuamente a trav\u00e9s de dos secciones cualesquiera manteniendo constante la energ\u00eda total.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-25850 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-4.png\" alt=\"\" width=\"1020\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-4.png 1020w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-4-150x33.png 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-4-18x4.png 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1020px) 100vw, 1020px\" \/><\/p>\n<p>Los sub\u00edndices en la Ecuaci\u00f3n (2-4) indican dos marcadores de secci\u00f3n transversal cualesquiera bajo el mismo haz de flujo, respectivamente. Debido a la aplicaci\u00f3n espec\u00edfica de la presi\u00f3n hidr\u00e1ulica, la presi\u00f3n real del fluido en el nivel de MPa, y la energ\u00eda potencial formada por la diferencia de nivel de fluido es muy peque\u00f1a (diferencia de nivel de 10m causada por la energ\u00eda potencial equivalente a 0,1MPa), y por lo tanto en la ingenier\u00eda es a menudo ignorada. Por lo tanto, la ecuaci\u00f3n puede expresarse como una f\u00f3rmula de un solo paso (2-5), a saber<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-25851 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-5.png\" alt=\"\" width=\"695\" height=\"223\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-5.png 695w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-5-150x48.png 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-5-18x6.png 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 695px) 100vw, 695px\" \/><\/p>\n<p>La ecuaci\u00f3n (2-5) muestra que, durante el flujo de una misma corriente de fluido, la presi\u00f3n disminuye de forma no lineal a medida que aumenta la velocidad y viceversa. La ecuaci\u00f3n de Bernoulli explica por qu\u00e9 <a href=\"https:\/\/zoehyd.com\/portfolio\/zy580abe-00-injection-molding-machine-hydraulic-manifold-series\">v\u00e1lvula hidr\u00e1ulica<\/a> componentes se atascan cuando el carrete se invierte. La trayectoria del fluido cuando el carrete se invierte es el espacio entre el cuerpo de la v\u00e1lvula y el carrete. Puede utilizar la ecuaci\u00f3n de Bernoulli para calcular el valor de la fuerza de bloqueo cuando el carrete se invierte.<br \/>\nFigura 2-2, por ejemplo, si el carrete anti-c\u00f3nica y el orificio de la v\u00e1lvula entre la existencia de la distancia exc\u00e9ntrica b, el carrete y el orificio de la v\u00e1lvula entre la trayectoria del flujo se compensar\u00e1, la trayectoria del flujo inferior del espacio B es mayor que la trayectoria del flujo superior del espacio A, de acuerdo con la ecuaci\u00f3n de Bernoulli puede ser conocido, la tasa de flujo inferior es m\u00e1s lento que la parte superior del fluido AB dos en el proceso de la curva de distribuci\u00f3n de presi\u00f3n como se muestra en la Figura 2-2, por lo tanto, en el carrete de la tarjeta lateral estanqueidad producida hacia arriba en el F0.<br \/>\nEl aumento del apriete lateral de la tarjeta, exacerbar\u00e1 el valor de apriete de la tarjeta de inversi\u00f3n del carrete de la v\u00e1lvula. Un mayor apriete exacerbar\u00e1 la fricci\u00f3n entre el carrete y el orificio de la v\u00e1lvula cuando el carrete se invierte. Llamamos a esta fricci\u00f3n fuerza de sujeci\u00f3n hidr\u00e1ulica. Fuerza de sujeci\u00f3n hidr\u00e1ulica en algunos casos es muy considerable, por ejemplo, un di\u00e1metro de 16 cm de largo 12 mm con el n\u00facleo, en el caso de la presi\u00f3n de trabajo de 21MPa, la holgura de di\u00e1metro 0,01 mm, cono 0,004, si el factor de fricci\u00f3n a 0,15 contando, lo que resulta en la fuerza de sujeci\u00f3n puede llegar a 158,9N.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-25849 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/2-2-1320x707.png\" alt=\"\" width=\"1320\" height=\"707\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/2-2-1320x707.png 1320w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/2-2-150x80.png 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/2-2-18x10.png 18w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/2-2.png 1447w\" sizes=\"auto, (max-width: 1320px) 100vw, 1320px\" \/><\/p>\n<p>Una forma de reducir o disminuir la fuerza de sujeci\u00f3n hidr\u00e1ulica es abrir una ranura de descarga en el carrete. Este m\u00e9todo puede reducir eficazmente el valor de la fuerza de sujeci\u00f3n lateral.<\/p>\n<p>Otra forma es utilizar un carrete c\u00f3nico liso. Este enfoque da lugar a la direcci\u00f3n opuesta de la fuerza de sujeci\u00f3n lateral, como se muestra en la Figura 2-2. Las fuerzas de sujeci\u00f3n se compensan entre s\u00ed, lo que garantiza que el carrete permanezca alineado y evita el impacto de la fuerza de sujeci\u00f3n hidr\u00e1ulica en la inversi\u00f3n del carrete.<\/p>\n<p>A trav\u00e9s de la prueba tambi\u00e9n encontr\u00f3 que:<\/p>\n<p>\u2460 fuerza de sujeci\u00f3n del carrete en la presi\u00f3n del fluido de 14MPa cuando el m\u00e1ximo. En este momento, utilice el m\u00e9todo de ranuras de descarga. Este enfoque puede ayudar a reducir la diferencia de juego entre el carrete y el orificio de la v\u00e1lvula. Esto, a su vez, reduce la fuerza de sujeci\u00f3n hidr\u00e1ulica.<\/p>\n<p>\u2461 Cuando la presi\u00f3n se eleva a 32 MPa, la fuerza de sujeci\u00f3n hidr\u00e1ulica caer\u00e1 a cero. Esto se puede entender de la siguiente manera: la alta presi\u00f3n aumenta la deformaci\u00f3n el\u00e1stica del orificio de la v\u00e1lvula. Como resultado, la holgura entre el carrete y el orificio de la v\u00e1lvula cambia.<br \/>\nAunque el an\u00e1lisis y la explicaci\u00f3n te\u00f3ricos pueden orientar sobre los problemas de flujo de fluidos en los componentes hidr\u00e1ulicos, son numerosos los factores que influyen en los productos espec\u00edficos. Por lo tanto, s\u00f3lo se puede obtener verificaci\u00f3n mediante pruebas. Con la creciente popularidad de la tecnolog\u00eda de simulaci\u00f3n, ahora puede utilizar m\u00e9todos de simulaci\u00f3n para el dise\u00f1o de componentes hidr\u00e1ulicos. Estos m\u00e9todos abordan eficazmente los factores inciertos. Antes, para obtener resultados era necesario realizar un gran n\u00famero de pruebas, pero ahora puede obtener estos resultados a un coste menor. Adem\u00e1s, se obtiene una comprensi\u00f3n m\u00e1s clara de los factores que influyen y de las conexiones entre los resultados. Esto permite llegar a conclusiones m\u00e1s id\u00f3neas. Este enfoque tambi\u00e9n ahorra considerablemente tiempo de desarrollo del producto. Con la estrecha combinaci\u00f3n de simulaci\u00f3n virtual y componentes f\u00edsicos, la tecnolog\u00eda de simulaci\u00f3n de dise\u00f1o de componentes hidr\u00e1ulicos evolucionar\u00e1. Avanzar\u00e1 hacia una tecnolog\u00eda de gemelos digitales de bucle cerrado. Esta direcci\u00f3n implicar\u00e1 la simulaci\u00f3n semif\u00edsica y la integraci\u00f3n de datos digitales.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/zoehyd.com\/contact\/\"><strong>P\u00f3ngase en contacto con<\/strong><\/a>\u00a0Zhuo Yi Control Technology, lo \u00faltimo en tecnolog\u00eda de producci\u00f3n<\/p>\n<p>Puede ponerse en contacto con nosotros\u00a0<a href=\"mailto:oversea@zoehyd.com\"><strong>correo electr\u00f3nico<\/strong><\/a>\u00a0o\u00a0<a href=\"https:\/\/wa.me\/86156%205822%205853\"><strong>WhatsApp<\/strong><\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En los sistemas de accionamiento hidr\u00e1ulico y en los sistemas de control proporcional\/servo, el control del movimiento de la carga se consigue controlando el caudal del fluido. 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