حسابات مساحة الضغط والتدفق الفعلي — وليس حجم الأسطوانة
حسابات الضغط والقوة لاسطوانة الهواء المضغوط
احسب القوة المثالية للغرفتين من الهندسة الخاضعة للتحكم للبiston والضغوط الجauge في غرفتي الغطاء والعود. يمكن حساب معدل هندسي من التدفق الحجمي الفعلي للمحرك المحلي. لا يتم ابتكار أي احتكاك، أو عامل أمان، أو سعة الصمام، أو توقع القوة المتاحة/السرعة.
Fext-axis=pc·Ab−pr·Aa; Fselected=Fext-axis (تمديد) أو −Fext-axis (انسحاب)
vgeom=Qactual/Apowered
D هو قطر البiston/الحفرة الخاضع للتحكم؛ d هو قطر العود؛ pc و pr هما ضغوط الغauge في غرفتي الغطاء والعود المرجعية إلى نفس البيئة؛ القوة الإيجابية Fext-axis تعمل نحو التمديد. بالنسبة لـ Q/A، تكون Apowered هي Ab أثناء التمديد أو Aa أثناء الانسحاب.
هذه العلاقات هي توازن القوى العام والاستمرارية الهندسية. فهي ليست صيغًا محددة من قبل ISO 15552.
أساس التدفق الحرج
تدفق الهواء العادي/القياسي/الحر يُشار إليه بحالة قياسية محددة ولا يمكن تقسيمه مباشرة بمساحة الغرفة. حوله إلى التدفق الحجمي الفعلي للغرفة باستخدام نموذج حالة الغاز الموثق ونقطة التشغيل نفسها قبل استخدام هذه الورقة. كان التحويل الإمبراطوري القديم أيضًا تقريبًا 1,000 مرة أصغر: قدم مكعب دولي واحد في الدقيقة هو 471,947.4432 مم³/ث، وليس 473.176 مم³/ث.
نطاق ISO 15552
ISO 15552:2018, النسخة 2، نُشرت وتم تأكيدها في 2025، تحدد الأبعاد الأساسية والمثبتة والملحقات المترية لتبادلية اسطوانات الهواء المضغوط ذات التركيب القابل للإزالة، ذات العود الواحد أو المزدوج، مع أو بدون توفير مستشعر مغناطيسي، بتصنيف يصل إلى 1,000 كيلوباسكال (10 بار)، وبأقطار من 32 إلى 320 ملم. لا تحدد نسب احتكاك عالمية، أو عوامل أمان، أو أحجام العود، أو القوة أو السرعة المتاحة لأسطوانة عشوائية.
المصادر
سجل ISO 15552:2018 الرسمي; تدريب متحرك الهواء من Festo/Lab-Volt; خصائص اسطوانات الهواء من SMC; تحويلات الوحدات الدقيقة من NIST.