Dvokomorni idealni model stacionarnog stanja
Dokumentovani kalkulator sile i brzine dvosmjernog cilindra
Izračunajte površine klipa/prstena, neto pogonsku silu sa predznakom, idealnu brzinu, povratni protok i mehaničku snagu za cilindar s jednostranom klipnjačom koristeći pritiske izmjerene na oba priključka cilindra.
Rezultat idealnog dokumentovanog stanja
Implementirane jednačine
FE = pCE Ap − pRE Aa ; FR = pRR Aa − pRC Ap
vE = QE/Ap ; QRE,out = vE Aa
vR = QR/Aa ; QRC,out = vR Ap
PE = FE vE ; PR = FR vR
Pritisak u paskalima pomnožen sa površinom u kvadratnim metrima daje njutne. Protok u kubnim metrima u sekundi podijeljen sa površinom daje metre u sekundi. Sila pomnožena sa brzinom daje vate. Iste formule također pokazuju zašto jedan pad pritiska pomnožen sa jednom površinom općenito nije neto sila cilindra s jednom klipnjačom i nejednakim površinama.
Službeni dokazi proizvođača
Parker Miller Vodič za primjenu inženjerstva daje objavljeni primjer s provrtom 2 in, klipnjačom 1 in i 1000 psi: 3142 lbf potiskivanje i 2357 lbf povlačenje kada se pretpostavi da je protupritisak na suprotnoj strani nula. Ova Parker vodič za projektovanje s cilindrima eksplicitno upućuje projektante da oduzmu silu suprotne komore i upozorava da je množenje jednog pada pritiska površinom klipa netačno za cilindre s jednom klipnjačom i nejednakim površinama. Ova Parkerov katalog metričkih cilindara navodi teorijsku relaciju F(kN)=p(bar)A(mm²)/10000.
Granica ISO 3320
ISO 3320:2013Prečnik provrta cilindra D
Zašto je prethodna stranica promijenjena
Bivši JavaScript je računao silu kao p(bar)×A(cm²)/10, što je tačno deset puta veće od ispravne vrijednosti u kN p×A/100; njegov vlastiti FAQ strukturiranih podataka koristio je /100, dok su vidljivi FAQ i kod koristili /10. Također je ignorisao pritisak suprotnog porta, nazivao jednačine „prema ISO 3320”, referisao se na ne postojeći „ISO 3320-2”, prihvatao djelimične/negativne ulaze protoka, ugrađivao nepotvrđene unaprijed postavljene vrijednosti/zadane postavke i koristio 9.81 umjesto konvencionalne standardne gravitacije za konverziju kgf.
Nije proračun za odabir ili sigurnost: stvarno dostupna sila i kretanje ovise o izmjerenim pritiscima na priključcima pod protokom, trenju, curenju, zaptivkama, krajnjem prigušenju, ventilima/cjevovodima, kompresibilnosti fluida, dinamici i geometriji opterećenja. Provjerite nazivne vrijednosti pritiska/brzine proizvođača, izvijanje i naprezanje klipnjače, opterećenja nosača i svornjaka, krajnje graničnike, zaštitu, zadržavanje opterećenja, kapacitet crijeva/cijevi/ventila, postavke sigurnosnih ventila i primjenjive zahtjeve za sigurnost sistema.
Procedure opisane na ovoj stranici razvio je i terenski testirao tim Vibromera koristeći Balanset-1A, prenosivi dvokanalni balanser i analizator vibracija za balansiranje rotora na licu mjesta.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko je inženjer analize vibracija te osnivač i izvršni direktor kompanije Vibromera. Više od 15 godina balansira rotacionu opremu na terenu, a ne na ispitnom stolu: malčere, industrijske ventilatore, drobilice, centrifuge, vratila i vretena. Upravo je iz tog rada nastala serija instrumenata Balanset — osmišljeni su kao alat koji stručnjak može ponijeti do mašine i njime raditi sam, na licu mjesta, a ne kao laboratorijska oprema. Vibromera je osnovana 2017. godine, a od 2023. sjedište joj je u Portu u Portugalu. Ovdje se odvijaju razvoj, sklapanje i podrška za liniju Balanset. Vodeći instrument je Balanset-1A, prijenosni analizator za balansiranje u jednoj i dvije ravni te za vibracijsku dijagnostiku. Nikolai lično učestvuje u podršci korisnicima, u rješavanju složenih slučajeva balansiranja i u razvoju softvera. Radi s korisnicima širom svijeta, na bilo kojem jeziku.