relación ejercicios de neumática - IES Salvador Serrano (Alcaudete)

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I.E.S. SALVADOR SERRANO
Departamento de TECNOLOGÍA
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I.
(Departamento de TECNOLOGÍA)
“PROBLEMAS DE NEUMÁTICA”.
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1ª PARTE: TRABAJAR CON UNIDADES.
EJERCICIO 1:
Realizar las conversiones de unidades que se muestran a continuación:
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1100 bares  atmósferas.
33 PSI  bares.
8000 mm de mercurio  pascales.
350 pascales  PSI.
1000 kp/cm2  atmosferas.
0.5 atmosferas  mm de mecrcurio.
13400 pascales  kp/cm2.
5670 bares  PSI.
600 kp/cm2  pascales.
2000 kg/cm2  kp/cm2.
3690 PSI  pascales
400 atmósferas  mm de mercurio
34 bares  pascales.
0.7 atmosveras  kg/cm2.
700 mm de mercurio  PSI.
2000 pascales  mm de mercurio
1 bar  atmósferas.
300 PSI  PSI.
20 bares  mm de mercurio
EJERCICIO 2:
En un taller mecánico se utiliza una pluma elevadora hidráulica para
extraer los motores de los vehículos. Esta pluma elevadora es un
conjunto de 2 cilindros conectados siguiendo el principio de los vasos
comunicantes, de manera que el cilindro pequeño es accionado por un
operario de forma manual, la presión es transmitida al cilindro grande
por medio de aceite haciendo que el cilindro grande eleve el motor del
coche mediante una palanca. Véase en el siguiente gráfico:
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Si un operario medio tiene una fuerza de 50 kg calcular cual es el peso
máximo del motor que puede levantar la pluma hidráulica.
2ª PARTE: ANALISIS DE CIRCUITOS.
EJERCICIO 1:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
EJERCICIO 2:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
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EJERCICIO 3:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
EJERCICIO 4:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
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EJERCICIO 5:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
EJERCICIO 6:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
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EJERCICIO 7:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
EJERCICIO 8:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
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aplicaciones a las que puede destinarse.
EJERCICIO 9:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
EJERCICIO 10:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
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funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
EJERCICIO 12:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
EJERCICIO 13:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
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EJERCICIO 14:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
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EJERCICIO 15:
Analiza el circuito que aparece en la siguiente figura, explicando su
funcionamiento, los elementos que aparecen en el esquema y las
aplicaciones a las que puede destinarse.
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3ª PARTE: DISEÑO DE CIRCUITOS.
EJERCICIO 1:
Dibuja las válvulas que se indican a continuación:
1. Válcula 3/2 de pulsador que actúa sobre cilindro de simple
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efecto.
2. Válvula 3/2 de pedal que actúa simultáneamente sobre dos
cilindros de doble efecto.
3. válvula 5/2 con mando manual de palanca, actúa sobre cilindro
de doble efecto.
4. Válvula 4/2 de doble mando neumático que actúa sobre cilindro
de doble efecto (son 3 válvulas)
EJERCICIO 2:
Diseñar el circuito neumático de un cilindro de doble efecto y uno de
simple efecto trabajan invertidos: cuando uno avanza el otro retrocede y
viceversa. El control se realiza por medio de dos válvulas de control 3/2
de pulsador.
EJERCICIO 3:
Diseñar el circuito neumático de dos cilindros de doble efecto que actúan
simultáneamente por medio de una válvula 4/2 de doble mando
neumático. Para controlarla sólo disponemos de válvulas 2/2 con mando
neumático.
EJERCICIO 4:
Realiza el esquema neumático del mecanismo de la figura donde: la
barra giratoria puede adoptar cualquiera de las dos posiciones extremas,
accionada por el cilindro de simple efecto 1.0. La válvula de mando es de
palanca.
EJERCICIO 5:
Realiza el esquema neumático del mecanismo de la figura donde: el
cilindro de doble efecto 1.0 empuja el objeto P hasta la pared derecha.
Otro cilindro de simple efecto 2.0 lo prensa. Cada cilindro tiene una
válvula de gobierno manual.
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EJERCICIO 6:
Realiza el esquema neumático del mecanismo de la figura donde: un
cilindro de doble efecto 1.0 actúa sobre un rombo formado por cutro
barras articuladas. La válvula de gobierno es una 4/2 de doble mando
neumático.
EJERCICIO 7:
Realiza el esquema neumático del mecanismo de la figura donde: el
cilindro 1.0 activa en su ascensión dos finales de carrera. Tras una orden
de avance el vástago activará alguno de los dos y luego retrocederá
automáticamente a su posición de origen. Una válvula de dos posiciones
nos permitirá escoger con cuál de los dos se producirá el retorno
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automático. El ascenso es lento y el descenso es normal.
EJERCICIO 8:
Realiza el esquema neumático del mecanismo de la figura donde: el
cilindro 1.0 actúa sobre una barra oscilante que tiene una posición
estable gracias a un resorte. Con una señal de avance, que puede darse
desde dos lugares diferentes, la barra realiza todo su recorrido. Una
válvula biestable manual nos da la posibilidad de que la retorne
automáticamente o que retorne tras una señal manual de retroceso. El
avance es lento y el retorno rápido.
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