Hidráulica: Creación de fuerzas y movimientos mediante fluidos sometidos a presión. Los fluidos sometidos a presión son el medio para la transmisión de la energía.
Se distinguen dos tipos de aplicaciones hidráulicas:
- Aplicaciones estacionarias. (Electroválvulas)
- Aplicaciones móviles. Movimiento mediante ruedas o cadenas. (Accionamiento manual de válvulas)
| HIDRÁULICA | NEUMÁTICA | |
| FUGAS | Contaminación | Pérdida de energía no contamina si no lubrica. |
| RIESGO DE EXPLOSIÓN | Peligro de incendios por fugas | Sin riesgo. |
| ACUMULACIÓN DE ENERGÍA. | Difícil, necesidad de gases. | Fácil |
| TRANSPORTE DE ENERGÍA | Hasta 100 metros. Velocidad de caudal 2-6 m/s. | Hasta 1.000 metros. Velocidad de cauda 20 – 40 m/s. |
| VELOCIDAD DE TRABAJO | Máximo 0,5 m/s | Máximo 1,5 m/s |
| COSTE ENERGÍA | Altos | Muy altos. |
| MOVIMIENTO LINEAL | Fácil regulación de velocidad. | Difícil control de velocidad. |
| EXACTITUD POSICIONAMIENTO | Muy precisa, 0,001 mm | Poco precisa, 0,1 mm |
| MOVIMIENTO ROTATIVO | Par de giro elevado. Bajas revoluciones | Bajo rendimiento revoluciones elevadas |
| FUERZAS | A 600 bares 3000 kN. | A 6 bar 30 KN. |
| ESTABILIDAD | Buena, el aceite no se comprime. | Baja por la compresión del aire. |
La neumática resulta rentable en un margen de presión hasta los 10 barres. Aunque puntualmente en algúna aplicación podemos sobrepasar dicha presión, lo habitual es utilizar energía hidráulica a partir de los 10 bares de presión. En cuanto a la máxima presión es posible encontar aplicaciones trabajando a 600 bares de presión e incluso más.
La hidráulica nos permite un control de la velocidad de actuadores más preciso, así como mayor precisión en el posicionamiento de actuadores.
El transporte de enrgía resulta muy complicado en hidráulica, ya que el coste de la instalación se dispara. En cambio en neumática podemos llegar a transportar la energía a más de mil metros de distancia. Para ello utilizamos tuberías de diámetro adecuado, sin un coste excesivo, ni una pérdida de presión significativa.

