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Por:
Bibiana del C. Hdez. Hdez.
Santiago Sánchez Rodríguez
La Presión es una propiedad intensiva que representa la fuerza normal
por unidad de área.
1 atmósfera = 1.01325 x 105 N/m2 o 101.325 kPa

1 atmósfera = 14.696 lbf/pul2 = 14.696 psi
1 bar = 100 kPa
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Presión absoluta. Es la presión medida con referencia a un vacío perfecto.
Presión manométrica. Es la diferencia entre la presión de un cuerpo y la
presión atmosférica que rodea al cuerpo.
Vacío. Cuando la presión que medimos es menor que la atmosférica. La
diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta.
Atmosférica

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Absoluta

Manométrica

P(manométrica) = P(absoluta) – P(atmosférica)
Recordemos que en un proceso isobárico, la presión permanece
constante. La mayoría de los cambios físicos y químicos ocurren a
presión constante.
Un
proceso
isocórico,
también
llamado
proceso
isométrico o isovolumétrico, es un proceso termodinámico en el cual el
volumen permanece constante. Esto implica que el proceso no
realiza trabajo.
En un proceso isotérmico, la temperatura se mantiene constante.
La energía interna depende de la temperatura. Por lo tanto, si un gas ideal
es sometido a un proceso isotérmico, la variación de energía interna es
igual a cero.

q=-w
Un gas queda definido por cuatro variables:
 Cantidad de sustancia

 moles

 Volumen

 l, m3, …

 Presión

 atm, mm Hg o torr, Pa, bar

 Temperatura

 ºC, K

Unidades:


1 atm = 760 mm Hg = 760 torr = 1,01325 bar = 101.325 Pa



K = ºC + 273



1 litro = 1dm3
Presión
Volumen

Temperatura

Comportamiento
Avogadro

Charles

Ecuación
General de
Gases
Ideales

GayLussac

Boyle
V (L)

• A presión y temperatura constantes,
volúmenes iguales de un mismo gas o
gases diferentes contienen el mismo
número de moléculas.
V=k*n

n
• El volumen de un gas es inversamente
proporcional a la presión que soporta (a
temperatura y
cantidad de materia
constantes).
V=k
P
• El volumen de un gas es directamente
proporcional a la temperatura absoluta (a
presión y cantidad de materia constantes).

V = k.T

Cuando P = 1 atm y T = 273 K, V = 22.4 l para cualquier gas.
P = k.T

P (atm)

• La presión de un gas es directamente
proporcional a la temperatura absoluta (a
volumen
y
cantidad
de
materia
constantes).

T (K)
(a) Al aumentar la presión a volumen constante, la temperatura aumenta

(CHARLES)

(b) Al aumentar la presión a temperatura constante, el volumen disminuye

(BOYLE)

(c) Al aumentar la temperatura a presión constante, el volumen aumenta

(GAY-LUSSAC)

(d) Al aumentar el número de moles a temperatura y presión constantes, el volumen aumenta (AVOGADRO)
Combinación de las tres leyes:
Boyle: V

=

k’

ΔT= 0, Δn= 0

P

V=

P

Gay-Lussac: V = k’’. T ΔP= 0, Δn= 0
Avogadro: V = k’’’. n

R se calcula para:

k’k’’k’’’ n T

RnT
P

ΔP= 0, ΔT= 0

Ley de los gases ideales:

n = 1 mol

PV = nRT

P = 1 atm
V = 22,4 l
T = 273 K

=

R = 0.082 atm L/ mol K
R = 8.31 J/ mol K = 1.987 cal /mol K
• Consideremos una determinada cantidad de gas
ideal confinado en un recipiente donde se puede
variar la presión, el volumen y la temperatura,
pero manteniendo la MASA CONSTANTE (sin
alterar el número de moles).

• Entonces:
• La neumática es la tecnología que emplea
aire comprimido como medio de
transmisión de la energía necesaria para
mover y hacer funcionar mecanismos.
• Consiste en los movimientos y procesos
del aire.
 El aire es de fácil captación y abunda en la tierra.
 El aire no posee propiedades explosivas.
 El trabajo con aire no daña los componentes de
un circuito por efecto de golpes de ariete.
 Energía limpia.
 Cambios instantáneos de sentido.

 Los cambios de temperatura no afectan de
manera significativa.
 Reducción de costo de mano de obra.
 En circuitos muy extensos se
producen perdidas de cargas
considerables.
 Requiere
instalaciones
especiales para recuperar el aire
previamente empleado.
 Altos niveles de ruido generados
por la descarga del aire hacia la
atmosfera.
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Unión de tuberías.
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Escape sin rosca.
Escape con rosca.
Retorno a tanque.
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Neumatica

  • 1. Por: Bibiana del C. Hdez. Hdez. Santiago Sánchez Rodríguez
  • 2.
  • 3. La Presión es una propiedad intensiva que representa la fuerza normal por unidad de área. 1 atmósfera = 1.01325 x 105 N/m2 o 101.325 kPa 1 atmósfera = 14.696 lbf/pul2 = 14.696 psi 1 bar = 100 kPa 1 atmósfera = 1.01325 bar = 1013.25 mbar Presión absoluta. Es la presión medida con referencia a un vacío perfecto. Presión manométrica. Es la diferencia entre la presión de un cuerpo y la presión atmosférica que rodea al cuerpo. Vacío. Cuando la presión que medimos es menor que la atmosférica. La diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta.
  • 5.
  • 6. Recordemos que en un proceso isobárico, la presión permanece constante. La mayoría de los cambios físicos y químicos ocurren a presión constante.
  • 7. Un proceso isocórico, también llamado proceso isométrico o isovolumétrico, es un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece constante. Esto implica que el proceso no realiza trabajo.
  • 8. En un proceso isotérmico, la temperatura se mantiene constante. La energía interna depende de la temperatura. Por lo tanto, si un gas ideal es sometido a un proceso isotérmico, la variación de energía interna es igual a cero. q=-w
  • 9.
  • 10. Un gas queda definido por cuatro variables:  Cantidad de sustancia  moles  Volumen  l, m3, …  Presión  atm, mm Hg o torr, Pa, bar  Temperatura  ºC, K Unidades:  1 atm = 760 mm Hg = 760 torr = 1,01325 bar = 101.325 Pa  K = ºC + 273  1 litro = 1dm3
  • 13. V (L) • A presión y temperatura constantes, volúmenes iguales de un mismo gas o gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. V=k*n n
  • 14. • El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta (a temperatura y cantidad de materia constantes). V=k P
  • 15.
  • 16. • El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (a presión y cantidad de materia constantes). V = k.T Cuando P = 1 atm y T = 273 K, V = 22.4 l para cualquier gas.
  • 17.
  • 18. P = k.T P (atm) • La presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (a volumen y cantidad de materia constantes). T (K)
  • 19.
  • 20. (a) Al aumentar la presión a volumen constante, la temperatura aumenta (CHARLES) (b) Al aumentar la presión a temperatura constante, el volumen disminuye (BOYLE) (c) Al aumentar la temperatura a presión constante, el volumen aumenta (GAY-LUSSAC) (d) Al aumentar el número de moles a temperatura y presión constantes, el volumen aumenta (AVOGADRO)
  • 21. Combinación de las tres leyes: Boyle: V = k’ ΔT= 0, Δn= 0 P V= P Gay-Lussac: V = k’’. T ΔP= 0, Δn= 0 Avogadro: V = k’’’. n R se calcula para: k’k’’k’’’ n T RnT P ΔP= 0, ΔT= 0 Ley de los gases ideales: n = 1 mol PV = nRT P = 1 atm V = 22,4 l T = 273 K = R = 0.082 atm L/ mol K R = 8.31 J/ mol K = 1.987 cal /mol K
  • 22. • Consideremos una determinada cantidad de gas ideal confinado en un recipiente donde se puede variar la presión, el volumen y la temperatura, pero manteniendo la MASA CONSTANTE (sin alterar el número de moles). • Entonces:
  • 23.
  • 24.
  • 25. • La neumática es la tecnología que emplea aire comprimido como medio de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. • Consiste en los movimientos y procesos del aire.
  • 26.  El aire es de fácil captación y abunda en la tierra.  El aire no posee propiedades explosivas.  El trabajo con aire no daña los componentes de un circuito por efecto de golpes de ariete.  Energía limpia.  Cambios instantáneos de sentido.  Los cambios de temperatura no afectan de manera significativa.  Reducción de costo de mano de obra.
  • 27.  En circuitos muy extensos se producen perdidas de cargas considerables.  Requiere instalaciones especiales para recuperar el aire previamente empleado.  Altos niveles de ruido generados por la descarga del aire hacia la atmosfera.
  • 28. Frenos y suspensiones de camiones Equipo para montaje industrial
  • 30.
  • 31. Conexiones Símbolo Descripción Unión de tuberías. Cruce de tuberías. Fuente de presión, hidráulica, neumática. Escape sin rosca. Escape con rosca. Retorno a tanque. Unidad operacional. Unión mecánica, varilla, leva, etc.
  • 32. Medición y mantenimiento Símbolo Descripción Manómetro. Termómetro. Indicador óptico. Indicador neumático. Filtro. Filtro con drenador de condensado, vaciado manual. Lubricador Unidad de mantenimiento, filtro, regulador, lubricador. Gráfico simplificado.
  • 33.
  • 34. Mecanismos (actuadores) Símbolo Descripción Cilindro de simple efecto, retorno por esfuerzos externos. Cilindro de simple efecto, retorno por muelle. Cilindro de doble efecto, vástago simple. Cilindro de doble efecto, doble vástago. Pinza de apertura angular de simple efecto. Pinza de apertura paralela de simple efecto. Pinza de apertura angular de doble efecto. Pinza de apertura paralela de doble efecto.
  • 35. Accionamientos Símbolo Descripción Mando manual en general, pulsador. Botón pulsador, seta, control manual. Mando con bloqueo, control manual. Mando por palanca, control manual. Muelle, control mecánico. Rodillo palpador, control mecánico. Presurizado neumático. Presurizado hidráulico.
  • 36. Válvulas direccionales Símbolo Descripción Válvula 3/2 en posición normalmente cerrada. Válvula 4/2. Válvula 4/2. Válvula 5/2. Válvula 5/3 en posición normalmente cerrada. Válvula 5/3 en posición de escape.
  • 37. Válvulas de control Símbolo Descripción Válvula de bloqueo (antirretorno). Válvula O (OR). Selector. Válvula de antirretorno. escape rápido, Válvula Válvula Y (AND). Válvula estranguladora unidireccional. Válvula antirretorno de regulación regulable en un sentido Eyector de vacío. Válvula de soplado de vacío.