Diferencia entre revisiones de «Prensa hidráulica»

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{{destruir| }}Una '''prensa hidráulica''' es un mecanismo conformado por [[Agua]] impulsados por [[Orina]] de diferente área que, mediante pequeña orina, permite obtener otras mayores.
Una '''prensa hidráulica''' es un mecanismo conformado por [[vasos comunicantes]] impulsados por [[pistón|pistones]] de diferente área que, mediante pequeñas fuerzas, permite obtener otras mayores.


[[Imagen:Bramahsche Presse.png|thumb|300px|Antigua prensa hidráulica.]]
[[Archivo:agua.jpg]]

En el [[siglo XVII]], en [[Francia]], el matemático y filósofo [[Blaise Pascal]] comenzó una investigación referente al principio mediante el cual la presión aplicada a un líquido contenido en un recipiente se transmite con la misma intensidad en todas direcciones. Gracias a este principio se pueden obtener fuerzas muy grandes utilizando otras relativamente pequeñas. Uno de los aparatos más comunes para alcanzar lo anteriormente mencionado es la '''prensa hidráulica''', la cual está basada en el [[principio de Pascal]].

El rendimiento de la prensa hidráulica guarda similitudes con el de la [[palanca]], pues se obtienen presiones mayores que las ejercidas pero se aminora la velocidad y la longitud de desplazamiento, en similar proporción.

=== Cálculo de la relación de fuerzas ===

Cuando se aplica una fuerza <math>F_1 \,</math> sobre el pistón de menor área <math>A_1 \,</math> se genera una presión <math>p_1 \,</math>:

[[Imagen:Hydraulic Force, language neutral.png|thumb|180px|Esquema de fuerzas y áreas de una prensa hidráulica.]]


:<math>p_1=\frac{F_1}{A_1} \,</math>

Del mismo modo en el segundo pistón:

:<math>p_2=\frac{F_2}{A_2} \,</math>

Se observa que el líquido esta comunicado, luego por el principio de Pascal, la presión en los dos pistones es la misma, por tanto se cumple que:

:<math> p_1=p_2 \, </math>

Esto es:

:<math>\frac{F_1}{A_1}=\frac{F_2}{A_2} \,</math> y la relación de fuerzas: <math>\frac{F_1}{F_2}=\frac{A_1}{A_2} \,</math>

Luego la fuerza resultante de la prensa hidráulica es:

:<math>F_2=F_1\frac{A_2}{A_1}</math>

En donde:
:<math>F_1 \,</math> = fuerza del pistón menor
:<math>F_2 \,</math> = fuerza del pistón mayor
:<math>A_1 \,</math> = área del pistón menor
:<math>A_2 \,</math> = área del pistón mayor

[[Categoría:Máquinas]]

[[cs:Hydraulický lis]]
[[de:Hydraulische Presse]]
[[el:Υδραυλικό πιεστήριο]]
[[en:Hydraulic press]]
[[fi:Hydraulinen muovaus]]
[[fr:Presse hydraulique]]
[[hu:Hidraulikus kovácssajtó]]
[[it:Pressa idraulica]]
[[pl:Prasa hydrauliczna]]
[[pt:Prensa hidráulica]]
[[ru:Гидравлический пресс]]
[[uk:Гідравлічний прес]]

Revisión del 19:42 11 may 2009

Una prensa hidráulica es un mecanismo conformado por vasos comunicantes impulsados por pistones de diferente área que, mediante pequeñas fuerzas, permite obtener otras mayores.

Antigua prensa hidráulica.

En el siglo XVII, en Francia, el matemático y filósofo Blaise Pascal comenzó una investigación referente al principio mediante el cual la presión aplicada a un líquido contenido en un recipiente se transmite con la misma intensidad en todas direcciones. Gracias a este principio se pueden obtener fuerzas muy grandes utilizando otras relativamente pequeñas. Uno de los aparatos más comunes para alcanzar lo anteriormente mencionado es la prensa hidráulica, la cual está basada en el principio de Pascal.

El rendimiento de la prensa hidráulica guarda similitudes con el de la palanca, pues se obtienen presiones mayores que las ejercidas pero se aminora la velocidad y la longitud de desplazamiento, en similar proporción.

Cálculo de la relación de fuerzas

Cuando se aplica una fuerza sobre el pistón de menor área se genera una presión :

Esquema de fuerzas y áreas de una prensa hidráulica.


Del mismo modo en el segundo pistón:

Se observa que el líquido esta comunicado, luego por el principio de Pascal, la presión en los dos pistones es la misma, por tanto se cumple que:

Esto es:

y la relación de fuerzas:

Luego la fuerza resultante de la prensa hidráulica es:

En donde:

= fuerza del pistón menor
= fuerza del pistón mayor
= área del pistón menor
= área del pistón mayor