¿Cómo funciona un cilindro hidráulico?

¿Cómo funciona un cilindro hidráulico? Como hemos escrito en nuestro primer blog, un cilindro hidráulico es uno de los cuatro componentes principales de un sistema hidráulico: un actuador mecánico que crea movimiento lineal y funciona como el músculo de una máquina.

Pero, ¿cómo funciona realmente un cilindro hidráulico? Para empezar desde cero, un cilindro hidráulico forma su fuerza a partir de fluido presurizado. El fluido más utilizado es el aceite mineral. Para aprender cómo funciona la hidráulica, lea esta publicación de blog de nosotros. El funcionamiento del cilindro hidráulico se basa en el principio de Pascal.

Según el principio de Pascal, la presión es igual a la fuerza dividida por el área sobre la que actúa. Una presión utilizada en un pistón produce un aumento igual de presión en el segundo pistón del sistema. Si el área es de 10 veces la primera área, la fuerza en el segundo pistón es 10 veces mayor, incluso la presión es la misma en todo el cilindro. La prensa hidráulica crea este efecto, basado en el principio de Pascal. Pascal también descubrió que la presión en un punto en un fluido en reposo es la misma en todas las direcciones; la presión sería la misma en todos los planos que pasan a través de un punto específico.

Vamos a exlpain un poco más. En el ejemplo siguiente, una pequeña fuerza F1 aplicada a un pistón pequeño del área A1 causa un aumento de la presión en el fluido. De acuerdo con el principio de Pascal, este aumento se transmite a un pistón más grande de área A2 ejerciendo una fuerza F2 sobre este pistón.

la presión es La fuerza aplicada sobre una superficie como; P = F / A > > F es la fuerza utilizada y A es el área de superficie.

Hay dos pistones a cada lado del recipiente, y el recipiente está lleno de fluido incompresible como aceite. La presión aplicada se transferirá por igual y sin merma a todas las partes del sistema.

Debido a los hechos explicados anteriormente, podemos concluir que la densidad de potencia en el cilindro hidráulico es grande; se puede crear una gran fuerza incluso con un cilindro pequeño. Los sellos mantienen el fluido donde debe estar; dentro del cilindro hidráulico. El sello del pistón mantiene el fluido presurizado en cámaras A y B. En un cilindro de doble efecto, la cámara A es la que crea la fuerza de empuje y la cámara B crea la tracción. En un cilindro de efecto simple, por lo general, solo hay un sello de varilla porque la otra cámara no existe. Le diremos más sobre el cilindro de acción doble y de acción simple en nuestros próximos blogs.

Ejemplo de un cilindro de la estructura: el verde claro ilustra el fluido hidráulico en la cámara A, el amarillo ilustra el pistón, la cámara B está a la derecha del pistón, el azul es la varilla. La parte inferior del cilindro está a la izquierda y el ojo de la varilla a la derecha.

El cilindro(ilustrado) está unido a su aplicación con un fondo de cilindro y un ojo de varilla. El movimiento se crea entre estos dos puntos. El aceite presurizado mueve el pistón que luego mueve la varilla. El movimiento contrario se crea cuando el aceite se conduce a la otra cámara y el pistón se mueve hacia atrás, tirando de la varilla.

También se pueden hacer dos o más cilindros hidráulicos para trabajar juntos. A modo de ejemplo: dos cilindros de dirección en determinadas aplicaciones. Estos cilindros funcionan juntos de manera que, a medida que uno empuja hacia adelante, el otro tira hacia atrás y el fluido fluye desde la cámara A del cilindro de empuje a la cámara B del cilindro de tracción. Otro ejemplo: en ciertos cilindros de extensión, el fluido fluye a través de un cilindro a otro de manera que el cilindro que necesita la menor cantidad de presión se mueve primero, como P=F/A.

¿Por qué elegir un cilindro hidráulico? En realidad, es bastante simple; como se mencionó anteriormente, un cilindro hidráulico realmente pequeño puede crear una gran cantidad de fuerza, en comparación con los componentes eléctricos; la diferencia es grande. Si se hubieran elegido sistemas eléctricos, se habría requerido un motor eléctrico extremadamente grande para crear la misma cantidad de fuerza en comparación con el sistema hidráulico.

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