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Potencia en jeringas.


Enviado por   •  23 de Agosto de 2012  •  Informe  •  363 Palabras (2 Páginas)  •  720 Visitas

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desarrollada en el émbolo B es igual a la fuerza ejercida en el fluido por el émbolo B, asumiendo que los diámetros de A y B son iguales y sin importar el ancho o largo de la distancia entre los émbolos, es decir por donde transitará el fluido desde el émbolo A hasta el B.

Potencia en jeringas.

El cilindro puede ser dividido en dos cilindros individuales del mismo diámetro y colocados a distancia uno de otro conectados entre sí por una tubería. El mismo principio de transmisión de la fuerza puede ser aplicado, y la fuerza desarrollada en el émbolo B va ser igual a la fuerza ejercida por el émbolo A. Las transmisiones pueden llevarse a cualquier posición. Aun doblando esquinas, pueden transmitirse a través de tuberías relativamente pequeñas con pequeñas perdidas de potencia.

Palanca.

La palanca es una máquina simple que se emplea en una gran variedad de aplicaciones. Básicamente está constituida por una barra rígida, un punto de apoyo y dos o más fuerzas presentes: una fuerza a la que hay que vencer, normalmente es un peso a sostener o a levantar o a mover, y la fuerza que se aplica para realizar la acción que se menciona. La distancia que hay entre el punto de apoyo y el lugar donde está aplicada cada fuerza, en la barra rígida, se denomina brazo. Así, a cada fuerza le corresponde un cierto brazo. Como en casi todos los casos de máquinas simples, con la palanca se trata de vencer una resistencia, situada en un extremo de la barra, aplicando una fuerza de valor más pequeño que se denomina potencia, en el otro extremo de la barra.

Funciones del brazo hidráulico.

Su función consiste en desplazar arriba o abajo nuestro centro de masas mediante una extensión o flexión de las articulaciones, que se accionan por medio de la presión hidráulica de un circuito ya sea de agua o aceite.

El movimiento rotatorio es el que se basa en un eje de giro y radio constante: la trayectoria será una circunferencia. Si, además, la velocidad de giro es constante, se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular de movimiento circular, con radio fijo y velocidad angular constante.

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