¿CÓMO SE COMPORTAN LOS FLUIDOS?

ACTIVIDAD

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PRINCIPIO DE PASCAL | PRENSA HIDRÁULICA | ELEVADOR HIDRÁULICO

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Recuerda sobre el Principio de Pascal:

La presión ejercida sobre la superficie de un líquido contenido en un recipiente cerrado, se transmite a todos los puntos del mismo, con la misma intensidad.

Este principio explica por qué al oprimir el émbolo de una jeringa, el líquido puede salir por la otra punta.

Recuerda sobre la prensa hidráulica:

La Prensa Hidráulica consta de un recipiente lleno de líquido con dos cuellos de diferente sección cerrados con émbolos ajustados y capaces de resbalar libremente dentro de los tubos (pistones).

Permite prensar, levantar pesos o estampar metales ejerciendo fuerzas muy pequeñas.

Veamos los principios de un elevador hidráulico:
Construye un elevador hidráulico
  • 2 jeringas grandes (30 ml)
  • 1 jeringa pequeña (10 ml)
  • Un metro de manguera delgada (mimbre) tal que empalme en la boquilla de las jeringas
  • 3 conectores para tubos de plástico tipo T
  • Soportes para sujetar las jeringas
  • 2 válvulas anti retorno o pinzas para el cabello o clips de papelería
  • 1 llave de paso o pinzas para el cabello
  • Pegante para plástico (súper bonder o silicona líquida)
  • Kit para administrar sueros también llamado venoclisis o equipo de infusión

(Aunque estos elementos pueden conseguirse en cualquier droguería o farmacia, también se pueden utilizar en su lugar: manguera de mimbre o manguera de acuario o manguera de tomar nivel, que pueden conseguirse en una ferretería).

  • Cortamos el tubo de plástico en seis partes iguales, tres de aproximadamente 15 cm de largo y otras tres partes iguales de aproximadamente 5 cm de largo.
  • Conectamos a cada una de las jeringas, un tubo de 5 cm utilizando el pegamento.
  • Conectamos cada una de las jeringas previamente acopladas con los tubos, a la T.
  • A la jeringa de 10 ml, le conectamos a cada lado de la T, una válvula antiretorno teniendo en cuenta el mismo sentido de funcionamiento, sino conseguiste la válvula entonces conecta a cada lado de la T un tubo, y la circulación del líquido, la controlas con las pinzas o clips.
  • Extraemos del kit de infusión la llave reguladora (es una llave que gira cuando la empujamos con el pulgar) y la ingresamos en uno de los tubos de 15 cm, esta llave la utilizaremos como una llave de paso.
  • Al tubo anterior le conectamos en cada extremo un jeringa grande y extraemos el embolo de una de ellas.
  • El dispositivo anterior lo conectamos a la jeringa de 10 ml mediante tubos.
  • Aseguramos a los soportes las jeringas unidas.
  • Llena el dispositivo con agua o liquido de algún color.
  • ¿Qué observaste cuando halaste y luego, cuando empujaste el émbolo del diseño que construiste? Describe.
  • ¿Qué papel desempeñan las válvulas antiretorno? Explica.
  • ¿Por qué es necesaria la llave de paso entre el reservorio y émbolo - elevador? Explica.
  • Escribe una estrategia para que el funcionamiento de las válvulas facilite que el dispositivo alcance el objetivo propuesto.
  • Compara la fuerza aplicada al empujar el émbolo, con el peso del objeto que se desea elevar. ¿Es ventajoso el mecanismo? Explica.
  • ¿Qué limitantes crees que tiene el diseño que construiste? Explica.
  • Compara el diseño del elevador con el funcionamiento de un gato hidráulico. ¿Son iguales los mecanismos? Dibuja ambos mecanismos.

Se hala émbolo de jeringa de 10 ml, y se succiona agua del reservorio
(jeringa sin émbolo)

Se oprime el émbolo de jeringa de 10 ml. El líquido fluye por la otra vía.
La llave de antiretorno 1 se cierra y se abre la numero 2, y así
sucesivamente, hasta que el émbolo grande alcance la altura deseada.

Para devolver el émbolo grande, se abre la llave de paso y se oprime el
émbolo grande. El líquido se devuelve hacia el reservorio.

Con base en el principio de Pascal, realiza la siguiente actividad

Teniendo en cuenta los elementos teóricos socializados en las tareas previas, ahora realiza una descripción escrita o grafica del funcionamiento de una retroexcavadora, un buldócer, freno hidráulico desde el punto de vista de aplicación del principio de Pascal.