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Modello ideale a regime stazionario a due camere

Calcolatore documentato di forza e velocità per cilindro doppio effetto

Calcola le aree del pistone e dell'anello, la forza motrice netta con segno, la velocità ideale, la portata di ritorno e la potenza meccanica per un cilindro a stelo singolo utilizzando le pressioni misurate su entrambe le porte del cilindro.

Pressioni su entrambe le porteForza netta con segnoNessuna efficienza nascosta

Stato di estensione

Stato di retrazione

Criterio di applicabilità: quasi-stazionario ideale, geometria rigida e flusso incomprimibile; nessuna perdita, attrito di tenuta/cuscinetto, pulsazione di pressione, accelerazione, comprimibilità, perdite di linea/amortizzatore, carico laterale, instabilità per carico di punta, tensione strutturale o efficienza. Inserire le pressioni alle due porte del cilindro per ogni stato sulla stessa base di riferimento relativa o assoluta. Una forza negativa significa che lo stato di pressione inserito si oppone al moto denominato.

Risultato dello stato ideale documentato

Area del pistone Ap
Area annulare Aa
Forza netta di estensione con segno
Forza netta di retrazione con segno
Velocità di estensione
Velocità di retrazione
Portata di ritorno lato stelo durante l'estensione
Portata di ritorno lato cappuccio durante la retrazione
Potenza meccanica ideale con segno, estensione
Potenza meccanica ideale con segno, retrazione

Equazioni implementate

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 pressione in pascal per l'area in metri quadrati dà newton. La portata in metri cubi al secondo divisa per l'area dà metri al secondo. La forza per la velocità dà watt. Le stesse formule mostrano anche perché una singola caduta di pressione moltiplicata per un'area non è generalmente la forza netta di un cilindro a stelo singolo con aree disuguali.

Evidenza ufficiale del produttore

Guida all'ingegneria applicativa Parker Miller fornisce un esempio pubblicato di alesaggio 2 in, stelo 1 in, 1000 psi: 3142 lbf di spinta e 2357 lbf di trazione quando la contropressione del lato opposto è assunta zero. La Guida Parker alla progettazione con cilindri istruisce esplicitamente i progettisti a sottrarre la forza della camera opposta e avverte che moltiplicare una singola caduta di pressione per l'area del pistone è errato per cilindri a stelo singolo con aree disuguali. Il catalogo cilindri metrici Parker stabilisce la relazione teorica F(kN)=p(bar)A(mm²)/10000.

Limite ISO 3320

ISO 3320:2013, edizione 3, è Pubblicata ed è stata confermata nel 2024. Il suo ambito pubblico stabilisce le serie metriche dei diametri di alesaggio/stelo e i corrispondenti rapporti di area utile. Si applica solo ai criteri dimensionali e non si applica espressamente alle caratteristiche funzionali. Pertanto, l'ISO 3320 non è la fonte delle equazioni di forza, velocità o potenza di questa pagina e questa calcolatrice non afferma la conformità ISO. Non viene riprodotta alcuna tabella di coppie diametro/stelo ISO non autorizzata; un'affermazione dimensionale ISO deve essere verificata rispetto allo standard autorizzato o al disegno del produttore controllato.

Perché la pagina precedente è stata modificata

Il precedente JavaScript calcolava la forza come p(bar)×A(cm²)/10, che è esattamente dieci volte il valore corretto in kN p×A/100; la sua stessa FAQ dei dati strutturati utilizzava /100 mentre la FAQ visibile e il codice utilizzavano /10. Ignorava anche la pressione della porta opposta, chiamava le equazioni “secondo ISO 3320”, faceva riferimento a un inesistente “ISO 3320-2”, accettava l'input di portata parziale/negativa, incorporava preset/default non documentati e utilizzava 9.81 invece della gravità standard convenzionale per la conversione in kgf.

Non è un calcolo di selezione o sicurezza: la forza e il movimento effettivamente disponibili dipendono dalle pressioni delle porte misurate sotto portata, attrito, perdite, guarnizioni, cuscinetti, valvole/linee, comprimibilità del fluido, dinamica e geometria del carico. Verificare le ratings di pressione/velocità del produttore, l'instabilità per carico di punta e lo stress dello stelo, i carichi di montaggio e dei perni, gli arresti di fine corsa, la protezione, il mantenimento del carico, la capacità di flessibili/tubi/valvole, le impostazioni di sicurezza e i requisiti di sicurezza del sistema applicabili.

© 2024-2026 Vibromera

Solo confronto di stato ideale documentato. Revisione scientifica: luglio 2026.

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