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Zweikammer-Modell im idealen stationären Zustand

Dokumentierter Doppeltaktzylinderkraft- und -Geschwindigkeitsrechner

Berechnen Sie Kolben- und Ringflächen, die signierte Nettoantriebskraft, die ideale Geschwindigkeit, den Rückfluss und die mechanische Leistung für einen Zylinder mit einem Stift unter Verwendung der Drücke, die an beiden Zylinderanschlüssen gemessen wurden.

Druck an beiden AnschlüssenSignierte NettokraftKeine verborgene Effizienz

Ausfahrenszustand

Einzugszustand

Anwendbarkeitskriterium: idealer quasistationärer, starrer Geometrie und inkompressibler Fluss; keine Leckage, Dichtungs-/Lagerreibung, Druckpulsation, Beschleunigung, Kompressibilität, Leitungsdämpfung, Seitlast, Knickung, Strukturspannung oder Effizienz. Geben Sie die Drücke an den beiden Zylinderanschlüssen für jeden Zustand auf der gleichen Skala oder absoluten Referenzbasis ein. Eine negative Kraft bedeutet, dass der eingegebene Druckzustand der benannten Bewegung entgegenwirkt.

Ideales dokumentierter Zustandsergebnis

Kolbenfläche Ap
Ringfläche Aa
Signierte Ausfahrt-Nettokraft
Signierte Einzug-Nettokraft
Ausfahrtgeschwindigkeit
Einzugsgeschwindigkeit
Stiftrückfluss während der Ausfahrt
Kolbenkopfrückfluss während des Einzugs
Signierte ideale mechanische Leistung, Ausfahrt
Signierte ideale mechanische Leistung, Einzug

Implementierte Gleichungen

Ap = πD²/4   ;   Aa = π(D²−d²)/4
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

Druck in Pascal mal Fläche in Quadratmetern ergibt Newton. Fluss in Kubikmetern pro Sekunde geteilt durch Fläche ergibt Meter pro Sekunde. Kraft mal Geschwindigkeit ergibt Watt. Die gleichen Formeln zeigen auch, warum ein einzelner Druckabfall mal eine Fläche im Allgemeinen nicht die Nettokraft eines Zylinders mit unterschiedlichen Flächen ist.

Offizieller Herstellerbeweis

Die Parker Miller Anwendungsingenieurleitfaden gibt ein veröffentlichtes Beispiel mit 2 Zoll Bohrung, 1 Zoll Stift, 1000 psi: 3142 lbf Stoß und 2357 lbf Zug, wenn der Gegendruck auf der anderen Seite als null angenommen wird. Der Parker Leitfaden für die Arbeit mit Zylindern gibt den Entwertern explizit die Anweisung, die Kraft des entgegenwirkenden Kolbenraums abzuziehen und warnt, dass das Multiplizieren eines einzelnen Druckabfalls mit der Kolbenfläche für Zylinder mit unterschiedlichen Kolbenflächen falsch ist. Die Parker Metrik-Zylinder-Katalog stellt die theoretische Beziehung F(kN)=p(bar)A(mm²)/10000 her.

ISO 3320 Grenze

ISO 3320:2013, Ausgabe 3, wurde veröffentlicht und 2024 bestätigt. Ihr öffentlicher Umfang legt metrische Kolben-/Stangen-Durchmesserserien und entsprechende nützliche Flächenverhältnisse fest. Sie gilt nur für dimensionsbezogene Kriterien und gilt ausdrücklich nicht für funktionale Merkmale. Daher ist ISO 3320 nicht die Quelle der auf dieser Seite verwendeten Kraft-, Geschwindigkeits- oder Leistungsgleichungen, und dieser Rechner beansprucht keine ISO-Konformität. Es wird kein ungenehmigter ISO-Durchmesser/Stangendoppel-Tabelle reproduziert; eine ISO-dimensionalen Angabe muss gegen den lizenzierten Standard oder ein kontrolliertes Herstellerzeichnung überprüft werden.

Warum die frühere Seite geändert wurde

Das frühere JavaScript berechnete die Kraft als p(bar)×A(cm²)/10, was genau zehnmal der korrekten kN-Wert p×A/100 ist; seine eigene strukturierte Daten-FAQ verwendete /100, während die sichtbare FAQ und der Code /10 verwendeten. Es ignorierte auch den Druck am entgegenwirkenden Anschluss, nannte die Gleichungen „gemäß ISO 3320“, bezog sich auf einen nicht existierenden „ISO 3320-2“, akzeptierte teilweise oder negative Flussangaben, enthielt eingebettete, nicht belegte Voreinstellungen/Standardwerte und verwendete 9,81 anstelle der konventionellen Standardgravitation für kgf-Umrechnungen.

Keine Auswahl- oder Sicherheitsberechnung: die tatsächlich verfügbare Kraft und Bewegung hängen von den gemessenen Anschlussdrücken unter Fluss, Reibung, Leckage, Dichtungen, Puffer, Ventilen/Leitungen, Flüssigkeitskompressibilität, Dynamik und Lastgeometrie ab. Überprüfen Sie die Druck-/Geschwindigkeits-Raten des Herstellers, die Stangenbiegung und Belastung, die Montage- und Achsenlasten, Endstopps, Schutz, Lastbefestigung, Schläuche/Leitungen/Ventilkapazitäten, Sicherheitsventileinstellungen und die anwendbaren System-Sicherheitsanforderungen.

© 2024-2026 Vibromera

Vergleich der ideellen dokumentierten Zustände nur. Wissenschaftliche Überprüfung: Juli 2026.

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