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Modelo ideal de estado estacionario de dos cámaras

Calculadora documentada de fuerza y velocidad de cilindro de doble efecto

Calcule las áreas del pistón/anulares, la fuerza neta impulsora con signo, la velocidad ideal, el caudal de retorno y la potencia mecánica para un cilindro de vástago único utilizando las presiones medidas en ambos puertos del cilindro.

Presiones en ambos puertosFuerza neta con signoSin eficiencia oculta

Estado de extensión

Estado de retracción

Puerta de aplicabilidad: flujo cuasi-estacionario ideal, geometría rígida y flujo incompresible; sin fugas, fricción de sellos/rodamientos, pulsación de presión, aceleración, compresibilidad, pérdidas en líneas/amortiguadores, carga lateral, pandeo, tensión estructural ni eficiencia. Ingrese las presiones en los dos puertos del cilindro para cada estado sobre la misma base de referencia de manómetro o absoluta. Una fuerza negativa significa que el estado de presión ingresado se opone al movimiento indicado.

Resultado ideal del estado documentado

Área del pistón Ap
Área anular Aa
Fuerza neta de extensión con signo
Fuerza neta de retracción con signo
Velocidad de extensión
Velocidad de retracción
Caudal de retorno en el extremo de la varilla durante la extensión
Caudal de retorno en el extremo de la tapa durante la retracción
Potencia mecánica ideal con signo, extensión
Potencia mecánica ideal con signo, retracción

Ecuaciones implementadas

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

La presión en pascales multiplicada por el área en metros cuadrados da newtons. El caudal en metros cúbicos por segundo dividido por el área da metros por segundo. La fuerza por la velocidad da vatios. Las mismas fórmulas también muestran por qué una sola caída de presión multiplicada por un área generalmente no es la fuerza neta de un cilindro de varilla única con áreas desiguales.

Evidencia oficial del fabricante

El Guía de Ingeniería de Aplicaciones Parker Miller proporciona un ejemplo publicado de 2 in de diámetro de cilindro, 1 in de varilla, 1000 psi: 3142 lbf de empuje y 2357 lbf de tracción cuando se asume que la contrapresión del lado opuesto es cero. La guía de Parker Diseño con Cilindros instruye explícitamente a los diseñadores a restar la fuerza de la cámara opuesta y advierte que multiplicar una sola caída de presión por el área del pistón es incorrecto para cilindros de varilla única con áreas desiguales. La catálogo métrico de cilindros Parker establece la relación teórica F(kN)=p(bar)A(mm²)/10000.

Límite ISO 3320

ISO 3320:2013, edición 3, está Publicada y fue confirmada en 2024. Su alcance público establece series de diámetros de cilindro/varilla métricos y las correspondientes relaciones de área útil. Se aplica únicamente a criterios dimensionales y expresamente no se aplica a características funcionales. Por lo tanto, la ISO 3320 no es la fuente de las ecuaciones de fuerza, velocidad o potencia de esta página, y esta calculadora no afirma conformidad con la ISO. No se reproduce ninguna tabla de pares de diámetro/varilla ISO sin licencia; una afirmación dimensional ISO debe verificarse contra la norma con licencia o el dibujo controlado del fabricante.

Por qué se cambió la página anterior

El anterior JavaScript calculaba la fuerza como p(bar)×A(cm²)/10, que es exactamente diez veces el valor correcto en kN p×A/100; su propia FAQ de datos estructurados usaba /100 mientras que la FAQ visible y el código usaban /10. También ignoraba la presión del puerto opuesto, llamaba a las ecuaciones «según ISO 3320», hacía referencia a una inexistente «ISO 3320-2», aceptaba entrada de caudal parcial/negativa, incorporaba preajustes/valores predeterminados sin fuente y usaba 9.81 en lugar de la gravedad estándar convencional para la conversión de kgf.

No es un cálculo de selección o seguridad: la fuerza y el movimiento disponibles reales dependen de las presiones de puerto medidas bajo caudal, fricción, fugas, sellos, amortiguadores, válvulas/líneas, compresibilidad del fluido, dinámica y geometría de la carga. Verifique las clasificaciones de presión/velocidad del fabricante, el pandeo y la tensión de la varilla, las cargas de montaje y pasadores, los tope finales, la protección, la retención de carga, la capacidad de mangueras/tuberías/válvulas, los ajustes de alivio y los requisitos de seguridad del sistema aplicables.

© 2024–2026 Vibromera

Solo comparación del estado ideal documentado. Revisión científica: julio de 2026.

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