Princípios físicos que envolvem a hidráulica industrial.
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- Tiago Duarte Macedo
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1 Agenda - conteúdo Princípios físicos que envolvem a hidráulica industrial. Símbolos normalizados (DIN/ISSO 1219 e 5599). Especificações técnicas, formas construtivas e funções das bombas hidráulicas, atuadores, válvulas direcionais, de bloqueio, de fluxo, de pressão. Circuitos hidráulicos para atender requisitos de automação, estudando as formas de controle de velocidade e força, com apoio de software de desenho e simulação. Montagens práticas de sistemas hidráulicos com componentes reais em unidades de treinamento especialmente desenvolvias. 1
2 Qualificação adquirida Conhecer os principais componentes hidráulicos e será capaz de identificá-los através do seu respectivo símbolo normalizado. Desta forma, a interpretar especificações técnicas, desenhos e dados de catálogo que sejam úteis à sua função. Entender o sistema hidráulicos com o qual está trabalhando, evitar erros de montagem. Será capaz de propor alternativas em situações emergenciais de produção. Vai poder conceber e/ou otimizar sistemas hidráulicos básicos, com precisão, adequação à aplicação. 2
3 Técnicas de Automação Comparação da Hidráulica com outros meios Mecânica Boa força Ótimas velocidades Ótima precisão Pneumática Força limitada Boas velocidades Precisão limitada Hidráulica Ótima força Baixas velocidades Boa precisão 3
4 Automação Hidráulica O que se entende por Hidráulica? Entende-se por hidráulica a produção de força e movimento através de fluído hidráulico. Os fluídos hidráulicos representam o meio de transmissão de força. Os sistemas hidráulicos são utilizados na indústria, nas instalações de produção modernas. Os sistemas hidráulicos podem ser basicamente diferenciados entre: Hidráulica estacionárias Hidráulica móvel 4
5 Automação hidráulica Hidráulica estacionária 5
6 Automação hidráulica Hidráulica móbil 6
7 Técnicas de Automação Comparação das várias formas de energia Energia Hidráulica Elétrica Pneumática Transmissão Limitada e muito Bem rápida e Limitada e lenta cara longas distâncias Dist. econômica Até aprox. 100m Pratic. s/ limites Até aprox. 1000m Vel. de transmissão Aprox. 2 a 6 m/s Aprox km/s Aprox. 10 a 50 m/s Rotações Limitado Boas Até rpm Torque Bem alto Alto Baixo Proteção contra Excelente Não tão boa Excelente sobrecarga Vel. de operação v = 0,5 m/s v = 2 m/s 7
8 Fluído Fluído Hidráulico Aplicações: - Transferência de pressão - Lubrificação das partes móveis dos elementos - Resfriamento - Amortecimento de oscilações - Proteção contra corrosão - Transmissão de sinais 8
9 Pressão (Pascal) Pressão: é a relação entre a força dividida pela área onde está sendo aplicada. p = F A ---- F O R Ç A Onde: p = Pressão - Pascal - Pa F = Força - N (Newton) A = Área - m 2 ÁREA 9
10 Variação de área O que ocorre quando há variação de área? 1 Kg 1 Kg Baixa (menor) Pressão Alta (maior) Pressão 10
11 Pressão hidrostática 11
12 Lei de Stevin - Pressão Hidrostática Líquido em repouso p = γ. g. h A C B Onde é a maior pressão? Onde: γ - densidade g - gravidade h - altura p - pressão pc pb pa A pressão no recipiente é maior embaixo do que na superfície. 12
13 Transmissão de pressão 13
14 1000 Kg 1000 Kg 1000 Kg 100 Kg/cm2 10 cm2 10 cm2 Transferência de força 14
15 100 kg 1000 kg 1000 kg 10 kg/cm2 100 cm² 10 cm² A Multiplicação de força 15
16 Energia e Potência Bombeamento 16
17 Multiplicação de pressão 17
18 Multiplicação de pressão 18
19 Q = V t V = A. s Q = A. s Q= A. v t velocidade Q= vazão V= volume t= tempo A= área s= distância v= velocidade Vazão Distância Vazão X Velocidade Área 19
20 v= Q A Velocidade Área Vazão Vazão X Velocidade 20
PNEUMÁTICA PNEUMÁTICA COMPARAÇÃO DESVANTAGENS VANTAGENS: Preparação; Compressibilidade; Potência; Escape de ar; Custo;
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