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)
Prensa hidráulica.
HIDRÁULICA NEUMÁTICA
FUGASContaminaciónPérdida de energía
no contamina si no lubrica.
RIESGO DE EXPLOSIÓNPeligro de incendios por fugasSin riesgo.
ACUMULACIÓN DE ENERGÍA.Difícil, necesidad de gases.Fácil
TRANSPORTE DE ENERGÍAHasta 100 metros. Velocidad de caudal 2-6 m/s.Hasta 1.000 metros. Velocidad de cauda 20 – 40 m/s.
VELOCIDAD DE TRABAJOMáximo 0,5 m/sMáximo 1,5 m/s
COSTE ENERGÍAAltosMuy altos.
MOVIMIENTO LINEALFácil regulación de velocidad.Difícil control de velocidad.
EXACTITUD POSICIONAMIENTOMuy precisa, 0,001 mmPoco precisa, 0,1 mm
MOVIMIENTO ROTATIVOPar de giro elevado. Bajas revolucionesBajo rendimiento revoluciones elevadas
FUERZASA 600 bares 3000 kN.A 6 bar 30 KN.
ESTABILIDADBuena, 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.