Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales



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TEORIA: Aula y Prácticas

Créditos: 12


D. Daniel de la Torre Fraga

Prof. Titular de E. Universitaria

Código: 0624
LABORATORIO

Créditos: 3


D. Diego Pérez Gondar

Prof. Asociado T3-P6

Código: 1747
3.-Horarios de clase

TEORIA

1er CUATRIMESTRE




Hora

LUNES

MARTES

MIERC.

JUEVES

VIERNES

16 - 17
















17 - 18













Máquinas de Fluidos

18 - 19













Máquinas de Fluidos

19 - 20










Máquinas de Fluidos




20 - 21










Máquinas de Fluidos






TEORIA

2º CUATRIMESTRE




Hora

LUNES

MARTES

MIERC.

JUEVES

VIERNES

9 – 10
















10 – 11













Máquinas de Fluidos

11 - 12













Máquinas de Fluidos



















18 - 19
















19 - 20










Máquinas de Fluidos




20 - 21










Máquinas de Fluidos





LABORATORIO
Se realizarán las Prácticas de Laboratorio en el Laboratorio de Mecánica de Fluidos. El comienzo de las mismas, así como sus horarios, se adecuará a las disponibilidades del laboratorio y de acuerdo con el profesor encargado de dirigirlas.
4.-Introducción a la asignatura

Partiendo de la definición general de Máquina como un dispositivo transformador de energía, el objetivo de la asignatura Máquinas de Fluidos se centra en el estudio de los conocimientos científicos y de las aplicaciones técnicas de los dispositivos transformadores de energía que utilizan un fluido como medio intercambiador de esta energía.

Adquirida una formación básica necesaria se afronta la aplicación de la Mecánica de Fluidos a la tecnología, haciendola formativa en el sentido de la aplicación industrial, y así a partir de la ecuación fundamental de Euler se trata el diseño y el funcionamiento de las Máquinas de Fluidos más usuales y sus campos de aplicación, así como los criterios para el diseño de instalaciones.

Se estructura la asignatura en dos grandes grupos de Máquina de Fluidos según su principio de funcionamiento:

Máquinas de Desplazamiento Positivo

Turbomáquinas.

Una estructura repartida entre formación teórica y aplicaciones técnicas proporcionada a los estudios de Ingeniería Industrial.
Se complementan las explicaciones teóricas y aplicaciones prácticas de pizarra con las prácticas de Laboratorio realizándose, de acuerdo con la dotación de material disponible, diferentes trabajos con el objetivo de complementar los conocimientos adquiridos, practicando con elementos y equipos físicos dichos conocimientos, y facilitando el contacto directo con los hechos y fenómenos que se dan en la realidad.
5.-Temario de Teoría y Referencias Bibliográficas

TEMARIO 1er. PARCIAL




1.-Máquinas de fluidos

1.1.-Concepto y definición.

1.2.-Clasificación.

1.2.1.-Máquinas hidráulicas.

1.2.2.-Máquinas térmicas.

1.3.-Máquinas hidráulicas. Clasificaciones.

1.3 1.-Según la naturaleza de la energía en transformación.

1.3.2.-Según el sentido de transformación de la energía.

1.3.3.-Según el principio de funcionamiento.

1.4.-Fundamentos de las máquinas hidráulicas.


2.-Máquinas de desplazamiento positivo
2.1.-Principio de funcionamiento.

2.2.-Clasificaciones.

2.2.1.-Según el movimiento del desplazador.

2.2.2.-Según la variabilidad del desplazamiento.

2.2.3.-Según tipos constructivos.

2.3.-Aplicaciones.


3.-Bombas volumétricas alternativas
3.1.-Introducción.

3.2.-Clasificación.

3.2.1.-Según tipos constructivos.

3.2.2.-Según variación del caudal.

3.3.-Características técnicas.

3.4.-Bombas alternativas.

3.4.1.-De émbolo.

3.4.1.1.-Principio de funcionamiento.Tipos.

3.4.1.2.-Desplazamiento. Caudal. Rendimiento.

3.4.1.3.-Ley del movimiento del émbolo. Diagramas de caudal.

3.4.1.4.-Irregularidad de funcionamiento. Amortiguadores de pulsaciones.

3.4.1.5.-Procesos de aspiración y de impulsión.

3.4.1.6.-Trabajo de la bomba. Diagrama del indicador.

3.4.1.7.-Estructura constructiva. Válvulas. Prensaestopas.

3.4.1.8.-Campos de aplicación.

3.4.2.-De diafragma.

3.4.2.1.-Funcionamiento.

3.4.2.2.-Desplazamiento. Caudal

3.4.2.3.-Características.

3.4.2.4.-Aplicaciones.


4.-Bombas volumétricas rotativas y peristálticas
4.1.-Bombas de engranaje.

4.1.1.-Clasificación.

4.1.2.-De engranajes externos.

4.1.2.1.-Equilibrado hidráulico.

4.1.2.2.-Desplazamiento. Caudal. Irregularidad de funcionamiento.

4.1.2.3.-Características. Aplicaciones.

4.1.3.-De engranajes internos.

4.1.3.1.-Funcionamiento.

4.1.3.2.-Características. Aplicaciones.

4.1.4.-De rotor lobular.

4.1.5.-Axiales.

4.1.5.1.-Funcionamiento.

4.1.5.2.-Características. Aplicaciones.

4.2.-Bombas de paletas.

4.2.1.-Tipos.

4.2.1.1.-Rotor excéntrico.

4.2.1.2.-Estator ovalado.

4.2.1.3.-Paletas fijas.

4.2.2.-Variantes constructivas.

4.2.3.-Desplazamiento. Caudal.

4.2.4.-Características. Aplicaciones.

4.3.-Bombas de pistones.

4.3.1.-Tipos.

4.3.1.1.-De pistones paralelos axiales.

4.3.1.2.-De pistones paralelos en ángulo.

4.3.1.3.-De pistones radiales.

4.3.2.-Desplazamiento. Caudal.

4.3.3.-Disposiciones constructivas.

4.3.4.-Características. Aplicaciones.

4.4.-Bombas de helicoide.

4.5.-Bombas peristálticas.
5.-Motores volumétricos rotativos y alternativos
5.1.-Motores rotativos.

5.1.1.-Tipos.

5.1.2.-Características.

5.2.-Motores alternativos. Cilindros.

5.2.1.-Clasificación.

5.2.2.-Formas constructivas.

5.2.2.1.-Cilindros para avance.

5.2.2.2.-Cilindros para movimientos de sujección.

5.2.2.3.-Cilindros para prensas y aparatos de elevación.

5.2.3.-Componentes.

5.2.3.1.-Materiales.

5.2.3.2.-Principios generales de cálculo.

5.2.4.-Fuerzas y rendimientos.

5.2.5.-Cinemática.

5.2.5.1.-Aceleración.

5.2.5.2.-Frenado.


6.-Características de las máquinas volumétricas
6.1.-Rendimientos de las bombas y motores volumétricos.

6.2.-Curvas características de las bombas y motores volumétricos.

6.3.-Diferencias entre máquinas de desplazamiento positivo y turbomáquinas.
7.-Fluidos hidráulicos
7.1.-Función de los fluidos hidráulicos.

7.2.-Propiedades.

7.2.1.-Viscosidad.

7.2.2.-Compresibilidad.

7.2.3.-Protección contra la corrosión.

7.2.4.-Estabilidad al funcionamiento.

7.2.5.-Punto de fluidez.

7.2.6.-Desemulsividad.

7.2.7.-Poder antiespumante.

7.2.8.-Compatibilidad con cierres y juntas.

7.3.-Clasificación.

7.3.1.-Agua.

7.3.2.-Aceites minerales.

7.3.3.-Fluidos resistentes al fuego.

7.3.3.1.-De base acuosa.

7.3.3.2.-Sintéticos.


8.-Elementos de control en una instalación hidráulica
A.- Control de dirección

8.1.-Válvulas direccionales.

8.1.1.-De corredera.

8.1.1.1.-Axiales.

8.1.1.2.-Giratorias.

8.1.2.-De asiento.

8.1.3.-Sistemas de accionamiento.

8.1.3.1.-Manual.

8.1.3.2.-Mecánico.

8.1.3.3.-Hidraúlico.

8.1.3.4.-Electrohidráulico.

8.1.3.4.1.-De pilotaje interno.

8.1.3.4.2.-De pilotaje externo.

8.1.4.-Recubrimiento.

8.1.4.1.-Estático.

8.1.4.2.-Dinámico.

8.1.5.-Fuerzas ejercidas sobre un distribuidor hidráulico.

8.1.6.-Elección de válvulas. Características.

8.2.-Válvulas unidireccionales.

8.2.1.-Simples.

8.2.2.-Con pilotaje hidráulico. Condiciones de apertura.

8.2.3.-Aplicaciones.


B.- Control de presión

8.3.-Válvulas de presión.

8.3.1.-Válvulas limitadoras de presión.

8.3.2.-Válvulas de secuencia.

8.3.3.-Válvulas de equilibraje. Válvulas de contrapresión.

8.3.4.-Válvulas reductoras de presión.

8.3.5.-Válvulas de presión diferencial.

8.4.-Multiplicadores de presión.


C.- Control de caudal

8.5.-Válvulas de regulación de caudal.

8.5.1.-Válvulas no compensadas.

8.5.1.1.-Diafragmas.

8.5.1.2.-Reguladores o estranguladores.

8.5.2.-Válvulas compensadas.

8.5.2.1.-De dos vías.

8.5.2.2.-De tres vías.

8.5.3.-Tipos de regulación.

8.5.3.1.-Regulación a la salida.

8.5.3.2.-Regulación a la entrada.

8.5.3.3.-Regulación por sustracción.

8.6.-Divisores de caudal.

8.7.-Muelles para válvulas.


9.-Elementos auxiliares y complementarios
9.1.-Tuberías

9.1.1.-Tuberías rígidas y flexibles.

9.1.2.-Materiales. Cálculo. Dimensionado.

9.2.-Filtros.

9.2.1.-Función.

9.2.2.-Tipos s/construcción.

9.2.3.-Tipos s/situación en el circuito.

9.3.-Depósitos.

9.3.1.-Funciones.

9.3.2.-Elementos.

9.3.3.-Dimensionado.

9.3.4.-Situación s/grupo motor-bomba.

9.4.-Intercambiadores de calor.

9.4.1.-Potencia perdida por calentamiento.

9.4.2.-Refrigeración por aire.

9.4.3.-Refrigeración por agua.

9.5.-Acumuladores.

9.5.1.-Tipos constructivos.

9.5.1.1.-Por gravedad.

9.5.1.2.-Acumuladores de muelle

9.5.1.3.-Acumuladores de gas.

9.5.2.-Aplicaciones.

9.5.3.-Cálculo hidráulico
10.-Disposición de los elementos en las instalaciones hidráulicas
10.0.-Simbología.

10.1.-Proyecto de instalaciones hidráulicas.

10.1.1.-Determinación de esfuerzos.

10.1.2.-Determinación de presiones.

10.1.3.-Cálculo de potencias.

10.1.4.-Elección de elementos.

10.2.-Transmisiones hidrostáticas.

10.2.1.-Definición y características.

10.2.2.-Estructura de las transmisiones hidráulicas.

10.2.2.1.-En circuito abierto

10.2.2.2.-En circuito cerrado.

10.2.2.3.-En circuito semiabierto.

10.3.-Circuitos hidráulicos abiertos.

10.3.1.-Circuitos simples.

10.3.2.-Circuitos programados

10.3.2.1.-En paralelo.

10.3.2.2.-En serie.

10.3.2.3.-De secuencia.

10.3.3.-Circuitos con acumulador.

10.3.4.-Circuitos para movimientos y cierres rápidos.

10.3.4.1.-Circuitos diferenciales.

10.3.4.2.-Circuitos de alta y baja.

10.3.5.-Sincronismo entre dos y más cilindros.

10.3.6.-Circuitos con dispositivos de retención.

10.4.-Transmisiones oleohidráulicas.

10.4.1.-Regulación primaria.

10.4.2.-Regulación secundaria.

10.4.3.-Regulación primaria-secundaria.



BIBLIOGRAFIA.
1.- “Oleodinámica”

E. Carnicer - C. Mainer. Ed. PARANINFO


2.- “Neumática, hidráulica y electricidad aplicada”

José Roldán. Ed. PARANINFO


3.- “Tecnología de los circuitos hidráulicos”

P. de Groote. CEAC


4.- “Màquines I Sistemes Hidraulics”

Jordi Bosser. Ed. E.T.S.E.I.B


5.- “Aplicaciones de oleohidráulica convencional”

J. Gonzalez - J.J. Arribas.- J. Fernández. S.P. Universidad Oviedo


6.- “Oleodinámica”

H. Speich - A. Bucciarelli. Ed. GUSTAVO GILI.


7.- “Hidráulica aplicada a las máquinas-herramienta”

A. Dürr - O. Wachter. Ed. BLUME


8.- “Tratado práctico de oleohidráulica”

Panzer - Beitler. Ed. BLUME


9.- “Selección de bombas”



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