{"id":25950,"date":"2024-09-08T11:22:27","date_gmt":"2024-09-08T03:22:27","guid":{"rendered":"https:\/\/zoehyd.com\/?p=25950"},"modified":"2024-08-21T10:04:32","modified_gmt":"2024-08-21T02:04:32","slug":"pressure-formation-relationship-between-pressure-and-fluids-and-their-control-loops","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/pressure-formation-relationship-between-pressure-and-fluids-and-their-control-loops\/","title":{"rendered":"Formaci\u00f3n de presi\u00f3n-Relaci\u00f3n entre presi\u00f3n y fluidos y sus bucles de control"},"content":{"rendered":"<p>La presi\u00f3n p (el concepto f\u00edsico es presi\u00f3n) es la fuerza por unidad de superficie y est\u00e1 relacionada con el tama\u00f1o de la carga, es decir<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">p=F\/A<\/p>\n<p>En la f\u00f3rmula:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>p<\/strong> - Presi\u00f3n (com\u00fanmente denominada tensi\u00f3n) (MPa)<\/li>\n<li><strong>F<\/strong> - Fuerza de carga (com\u00fanmente denominada fuerza externa) (N)<\/li>\n<li><strong>A<\/strong> - Secci\u00f3n transversal que soporta la carga (mm\u00b2)<\/li>\n<\/ul>\n<p>En ausencia de la fricci\u00f3n mec\u00e1nica y del fluido, de la resistencia al flujo del fluido y de otros factores como la resistencia y la resistencia local, el significado f\u00edsico de la f\u00f3rmula (2-1) resulta m\u00e1s claro. Espec\u00edficamente, la presi\u00f3n del fluido del sistema hidr\u00e1ulico resulta de la fuerza de carga externa F aplicada al actuador hidr\u00e1ulico. En consecuencia, esta presi\u00f3n se genera a trav\u00e9s del actuador hidr\u00e1ulico. En otras palabras, el actuador hidr\u00e1ulico produce esta presi\u00f3n.<\/p>\n<p>Esto indica que el <a href=\"https:\/\/zoehyd.com\/shop\/hydraulic-manifold-systems\/\">sistema hidr\u00e1ulico<\/a>proviene de la carga externa. Por lo tanto, determinamos la carga m\u00e1xima que puede soportar el sistema seleccionando el \u00e1rea A seg\u00fan la ecuaci\u00f3n (2-1). Las cargas externas pueden clasificarse en dos tipos: uno es la fuerza de carga (<span class=\"katex\"><span class=\"katex-mathml\">F<\/span><\/span>) que produce un movimiento alternativo lineal, y el otro es el par (<span class=\"katex\"><span class=\"katex-mathml\">M<\/span><\/span>) que produce el movimiento giratorio. Cuando la carga externa es el par, la presi\u00f3n en la contrapresi\u00f3n del motor P\u2080 = 0 condiciones se puede derivar de la f\u00f3rmula (2-2), en este momento se puede considerar que la fuerza <span class=\"katex\"><span class=\"katex-mathml\">pp<\/span><span class=\"katex-html\" aria-hidden=\"true\"><span class=\"base\"><span class=\"mord mathnormal\">p<\/span><\/span><\/span><\/span> por la carga externa proporcionada por el par <span class=\"katex\"><span class=\"katex-mathml\">T<\/span><\/span>\u00a0decisi\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">p=T\/V<\/p>\n<p>En la f\u00f3rmula:<\/p>\n<ul>\n<li>p - Presi\u00f3n (MPa)<\/li>\n<li>T - Par de carga externa (N-m)<\/li>\n<li>V - Desplazamiento del motor hidr\u00e1ulico (mL\/r)<\/li>\n<\/ul>\n<p>La direcci\u00f3n de acci\u00f3n de la fuerza o par de la carga externa hidr\u00e1ulica y la direcci\u00f3n de movimiento del actuador hidr\u00e1ulico son la misma. Llamamos a esta carga externa \"carga negativa\" o \"m\u00e1s all\u00e1 de la carga (sobrecarga)\" (como la ca\u00edda del peso de la gr\u00faa, el peso propio del objeto y el movimiento en la misma direcci\u00f3n). En esta condici\u00f3n, el actuador, durante un cierto periodo, mostrar\u00e1 un estado de vac\u00edo en la c\u00e1mara de entrada de aceite, y la c\u00e1mara de retorno de aceite es propensa a calarse, haci\u00e9ndolo incontrolable y peligroso. Incluso si el dise\u00f1o tiene en cuenta las condiciones de carga negativa, el sistema seguir\u00e1 experimentando p\u00e9rdidas de energ\u00eda durante el funcionamiento. Esta p\u00e9rdida puede provocar un calentamiento grave del sistema y otros problemas.<\/p>\n<p>Para las fuerzas del sistema de transmisi\u00f3n de fluidos, se dispone de las siguientes clases est\u00e1ndar de acuerdo con las normas nacionales:<\/p>\n<table width=\"1595\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"13\" width=\"1595\">Tabla 2-1 Series de presi\u00f3n nominal de los sistemas y componentes de transmisi\u00f3n de fluidos (GB\/T 2346-2003)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"13\">(Unidad: Mpa)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>[1.25]<\/td>\n<td>1.6<\/td>\n<td>[2]<\/td>\n<td>2.5<\/td>\n<td>[3.15]<\/td>\n<td><\/td>\n<td>4<\/td>\n<td><\/td>\n<td>[5]<\/td>\n<td>6.3<\/td>\n<td>[8]<\/td>\n<td>10<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td>12.5<\/td>\n<td>16<\/td>\n<td>20<\/td>\n<td>25<\/td>\n<td>31.5<\/td>\n<td>[35]<\/td>\n<td>40<\/td>\n<td>[45]<\/td>\n<td>50<\/td>\n<td>63<\/td>\n<td>80<\/td>\n<td>100<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td>125<\/td>\n<td>160<\/td>\n<td>200<\/td>\n<td>250<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"13\">Nota: Los valores entre par\u00e9ntesis son valores no preferentes.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Las series de presi\u00f3n nominal de la tabla 2-1 se dan tomando como relaci\u00f3n com\u00fan te\u00f3rica el coeficiente de prioridad q\u1d63 especificado en la norma nacional GB 321-1980 y graduando las distintas magnitudes. El coeficiente nominal te\u00f3rico q\u1d63<span class=\"katex\"><span class=\"katex-html\" aria-hidden=\"true\"><span class=\"base\"><span class=\"mord\"><span class=\"msupsub\"><span class=\"vlist-t vlist-t2\"><span class=\"vlist-r\"><span class=\"vlist-s\">\u200b<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span> se define como \u02b3\u221a10<span class=\"katex\"><span class=\"katex-html\" aria-hidden=\"true\"><span class=\"base\"><span class=\"mord sqrt\"><span class=\"vlist-t vlist-t2\"><span class=\"vlist-r\"><span class=\"vlist-s\">\u200b<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span> (r = 5, 10, 20, 40). La Tabla 2-2 muestra la clasificaci\u00f3n de fuerzas para sistemas y componentes hidr\u00e1ulicos.<\/p>\n<table width=\"1112\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"6\" width=\"1112\">Tabla 2-2 Clasificaci\u00f3n de la presi\u00f3n del sistema hidr\u00e1ulico y sus componentes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Categor\u00eda de presi\u00f3n<\/td>\n<td>baja presi\u00f3n<\/td>\n<td>presi\u00f3n media<\/td>\n<td>media y alta presi\u00f3n<\/td>\n<td>alta presi\u00f3n<\/td>\n<td>ultra alta presi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Valor de presi\u00f3n\/Mpa<\/td>\n<td>0~6.3<\/td>\n<td>8.0~21<\/td>\n<td>25~31.5<\/td>\n<td>35~63<\/td>\n<td>&gt;70<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aplicaciones t\u00edpicas<\/td>\n<td>m\u00e1quina<\/td>\n<td>maquinaria agr\u00edcola<\/td>\n<td>excavadoras<\/td>\n<td>presiona<\/td>\n<td>Material de socorro<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Los conceptos de clasificaci\u00f3n anteriores se basan en el desarrollo de la tecnolog\u00eda hidr\u00e1ulica. Actualmente, los fabricantes de bombas hidr\u00e1ulicas est\u00e1n pasando de una presi\u00f3n 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 est\u00e1n presentes en sus cat\u00e1logos. El nivel m\u00e1s alto ha alcanzado los 63 MPa, v\u00e9ase la Tabla 2-3.<\/p>\n<table width=\"1181\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"7\" width=\"1181\">Tabla 2-3 Valores de aplicaci\u00f3n de presi\u00f3n para componentes hidr\u00e1ulicos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Industrias de aplicaci\u00f3n<\/td>\n<td>m\u00e1quina<\/td>\n<td>construcci\u00f3n naval<\/td>\n<td>presiona<\/td>\n<td>maquinaria de construcci\u00f3n<\/td>\n<td>Evoluci\u00f3n reciente<\/td>\n<td>Evoluci\u00f3n prevista<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Valor de presi\u00f3n\/Mpa<\/td>\n<td>21<\/td>\n<td>25<\/td>\n<td>35~63<\/td>\n<td>21.5~35<\/td>\n<td>42~48<\/td>\n<td>56~63<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Cuando se aplica el concepto de presi\u00f3n de fluidos a un producto, a menudo se especifica la fuerza m\u00e1xima.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27998 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG_1303.jpg.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG_1303.jpg.jpg 800w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG_1303.jpg-150x150.jpg 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG_1303.jpg-12x12.jpg 12w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>Aqu\u00ed est\u00e1n las frases revisadas con comienzos variados:<\/p>\n<p>1. Esta fuerza define el nivel m\u00e1s alto al que el producto puede funcionar eficazmente.<br \/>\n2. Esta fuerza representa el l\u00edmite de dise\u00f1o del producto.<br \/>\n3. Esta fuerza garantiza la vida \u00fatil del producto.<\/p>\n<p>Esto se aplica tanto si el producto es una bomba hidr\u00e1ulica como si es de otro tipo. Tambi\u00e9n incluye si el producto garantiza un funcionamiento continuo. Adem\u00e1s, tiene en cuenta cu\u00e1ndo el producto alcanza brevemente un determinado valor l\u00edmite. Esto da las siguientes indicaciones de valores de fuerza:<\/p>\n<ol>\n<li>La P\u2098\u2090\u2093 m\u00e1xima de trabajo del componente se refiere a la fuerza de funcionamiento m\u00e1s alta admisible del componente hidr\u00e1ulico durante un breve funcionamiento del sistema.<\/li>\n<li>La P\u2098\u1d62\u2099 m\u00ednima de trabajo del componente se refiere a la fuerza de funcionamiento m\u00e1s baja admisible del componente hidr\u00e1ulico (bomba) en condiciones de funcionamiento estacionario del sistema.<\/li>\n<li>El pico de componente p\u209a se refiere a la fuerza m\u00e1xima instant\u00e1nea que permite el sistema para los componentes hidr\u00e1ulicos.<\/li>\n<li>La p\u2099 nominal del componente se refiere a la fuerza de funcionamiento m\u00e1xima que pueden soportar los componentes hidr\u00e1ulicos en condiciones de sistema estacionario durante el funcionamiento continuo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Las muestras de producto de cada fabricante suelen utilizar los indicadores de valor de fuerza mencionados. Sin embargo, la fuerza m\u00e1xima de trabajo y la fuerza nominal difieren principalmente seg\u00fan el fabricante. En consecuencia, esta diferenciaci\u00f3n ayuda a facilitar la selecci\u00f3n del usuario.<\/p>\n<p>Es importante subrayar aqu\u00ed que la formaci\u00f3n de fuerza tiene su origen en la carga. La formaci\u00f3n de fuerza no tiene nada que ver con el caudal del sistema. La ecuaci\u00f3n de Bernoulli vincula presi\u00f3n y caudal s\u00f3lo en el caso del flujo de fluidos.<\/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>La presi\u00f3n p (el concepto f\u00edsico es presi\u00f3n) es la fuerza por unidad de superficie y est\u00e1 relacionada con el tama\u00f1o de la carga, es decir, p=F\/A En la f\u00f3rmula: p - Presi\u00f3n (com\u00fanmente denominada tensi\u00f3n) (MPa) F - Fuerza de la carga (com\u00fanmente denominada fuerza externa) (N) A - Superficie de la secci\u00f3n transversal que soporta la carga...<\/p>","protected":false},"author":17,"featured_media":25951,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[427],"tags":[],"class_list":["post-25950","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-technical-guidance"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/17"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25950\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25951"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}