Ismerje meg a Vibromera.com-ot — új nemzetközi weboldalunkat. Látogasson el a Vibromera.com oldalra →

Kétkamrás ideális állandósult állapotú modell

Dokumentált kétoldali hatású henger erő- és sebesség-számoló

Számítsa ki a dugattyú- és gyűrűs területeket, az előjeles nettó meghajtóerőt, az ideális sebességet, a visszáramlást és a mechanikai teljesítményt egyrúdú henger esetén, a henger mindkét csatlakozóján mért nyomások felhasználásával.

Mindkét csatlakozó nyomásaiElőjeles nettó erőNincs rejtett hatásfok

Kinyúlási állapot

Visszahúzódási állapot

Alkalmazhatósági feltételek: ideális kvázi-állandósult, merev geometria és összenyomhatatlan áramlás; nincs szivárgás, tömítés-/csapágysúrlódás, nyomáspulzálás, gyorsulás, összenyomhatóság, vezeték-/párnaveszteség, oldalirányú terhelés, kihajlás, szerkezeti feszültség vagy hatásfok. Adja meg a két henger-csatlakozón mért nyomásokat minden állapotra ugyanazon mérő- vagy abszolút referencia-alapon. A negatív erő azt jelenti, hogy a megadott nyomásállapot a megnevezett mozgással szemben hat.

Ideális dokumentált állapot eredménye

Dugattyú terület Ap
—
Gyűrűs terület Aa
—
Előjeles kinyúlási nettó erő
—
Előjeles visszahúzódási nettó erő
—
Kinyúlási sebesség
—
Visszahúzódási sebesség
—
Rúdoldali visszáramlás kinyúlás közben
—
Dugattyúsapka-oldali visszáramlás visszahúzódás közben
—
Előjeles ideális mechanikai teljesítmény, kinyúlás
—
Előjeles ideális mechanikai teljesítmény, visszahúzódás
—

Implementált egyenletek

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

Pascalban mért nyomás szorozva négyzetméterben mért területtel newtonokat ad. Másodpercenkénti köbméterben mért áramlás osztva területtel másodpercenkénti métert ad. Erő szorozva sebességgel wattot ad. Ugyanezek a képletek azt is mutatják, miért nem általában egy egyenlőtlen területű egyrúdú henger nettó ereje egyetlen nyomáscsökkenésnek egy területtel való szorzata.

Hivatalos gyártói bizonyítékok

Parker Miller Alkalmazási Mérnöki Útmutató közzéteszi egy 2 in fúró, 1 in rúd, 1000 psi példát: 3142 lbf toló- és 2357 lbf húzóerő, ha a szemközti oldal ellennyomása nullának feltételezhető. A Parker Hengerekkel való tervezés útmutatója kifejezetten utasítja a tervezőket, hogy vonják ki az ellenkező oldali kamra erőjét, és figyelmeztet, hogy egy egyoldalú nyomáskülönbségnek a dugattyúfelülettel való szorzása helytelen egyenlőtlen felületű, egyrúdú henger esetén. A Parker metrikus hengerkatalógus megállapítja az F(kN)=p(bar)A(mm²)/10000 elméleti összefüggést.

ISO 3320 határai

ISO 3320:2013, 3. kiadás, kiadásra került és 2024-ben megerősítették. Nyilvános hatásköre meghatározza a metrikus furat/rúd átmérő-sorozatokat és a hozzájuk tartozó hasznos felületarányokat. Kizárólag méretezési kritériumokra vonatkozik, és kifejezetten nem vonatkozik funkcionális jellemzőkre. Ezért az ISO 3320 nem ezen az oldalon szereplő erő-, sebesség- vagy teljesítményegyenletek forrása, és ez a számológép nem állít ISO-megfelelőséget. Nincs újra közölve engedély nélküli ISO átmérő/rúd-pár táblázat; egy ISO méretezési állítást ellenőrizni kell a licenszelt szabvány vagy a kontrollált gyártói rajz alapján.

Miért változtatták meg a korábbi oldalt

A korábbi JavaScript az erőt p(bar)×A(cm²)/10 képlettel számolta, ami pontosan tízszerese a helyes kN értéknek (p×A/100); saját strukturált adatú GYIK-je a /100-os osztást használta, míg a látható GYIK és a kód a /10-es osztást. Emellett figyelmen kívül hagyta az ellenkező oldali port nyomását, az egyenleteket „ISO 3320 szerint” nevezte, egy nem létező „ISO 3320-2”-re hivatkozott, elfogadott részleges/negatív áramlási bemenetet, forrás nélküli alapértelmezett beállításokat tartalmazott, és 9,81-es értéket használt a kgf átváltásnál a konvencionális szabványos gravitáció helyett.

Nem kiválasztási vagy biztonsági számítás: a ténylegesen rendelkezésre álló erő és mozgás az áramlás alatti mért port nyomásoktól, súrlódástól, szivárgástól, tömítésektől, pufferektől, szelepektől/vezetésektől, a folyadék összenyomhatóságától, a dinamikától és a teher geometriájától függ. Ellenőrizze a gyártói nyomás/sebesség értékeléseket, a rúd kihajlását és feszültségét, a rögzítési és csapágyterheléseket, a végállítókat, a védőberendezéseket, a teher tartását, a tömlő/vezeték/szelep kapacitást, a biztonsági szelep beállításokat és az alkalmazandó rendszerbiztonsági követelményeket.

Az ezen az oldalon ismertetett eljárásokat a Vibromera csapata dolgozta ki, és a helyszínen tesztelte a Balanset-1A segítségével, amely egy hordozható, kétcsatornás kiegyensúlyozó és rezgésanalizátor a helyszíni kiegyensúlyozáshoz.

© 2024-2026 Vibromera

Kizárólag ideális dokumentált állapot összehasonlítása. Tudományos áttekintés: 2026. július.

Kategóriák:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko rezgésanalízis-mérnök, valamint a Vibromera alapítója és ügyvezetője. Több mint 15 éve nem próbapadon, hanem a helyszínen egyensúlyoz ki forgó berendezéseket: mulcsozókat, ipari ventilátorokat, törőgépeket, centrifugákat, tengelyeket és orsókat. Ebből a munkából nőttek ki a Balanset műszerek — olyan eszköznek szánták őket, amelyet a szakember magával vihet a géphez, és egyedül, a helyszínen használhat, nem pedig laboratóriumi berendezésnek. A Vibromera 2017-ben alakult, és 2023 óta a portugáliai Portóban működik. A Balanset sorozat fejlesztése, összeszerelése és támogatása itt zajlik. A zászlóshajó műszer a Balanset-1A, egy hordozható analizátor egy- és kétsíkú kiegyensúlyozáshoz, valamint rezgésdiagnosztikához. Nikolai személyesen részt vesz az ügyfélszolgálatban, a nehéz kiegyensúlyozási esetek megoldásában és a szoftver fejlesztésében. A világ minden tájáról érkező ügyfelekkel dolgozik, bármilyen nyelven.

WhatsApp
Balanset-1A - 1975 €Kérdezzen mérnököt