แบบจำลองสถานะคงตัวอุดมคติแบบสองห้อง
เครื่องคำนวณแรงและความเร็วของกระบอกสูบแบบสองทิศทางพร้อมเอกสารอ้างอิง
คำนวณพื้นที่ลูกสูบ/พื้นที่วงแหวน แรงขับเคลื่อนลัพธ์สุทธิพร้อมเครื่องหมาย ความเร็วอุดมคติ การไหลกลับ และกำลังเชิงกลสำหรับกระบอกสูบแบบก้านเดี่ยว โดยใช้แรงดันที่วัดได้ที่พอร์ตทั้งสองของกระบอกสูบ
ผลลัพธ์สถานะอุดมคติพร้อมเอกสารอ้างอิง
สมการที่นำไปใช้
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
แรงดันในหน่วยปาสคาลคูณด้วยพื้นที่ในหน่วยตารางเมตรได้เป็นนิวตัน การไหลในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหารด้วยพื้นที่ได้เป็นเมตรต่อวินาที แรงคูณด้วยความเร็วได้เป็นวัตต์ สูตรเดียวกันนี้ยังแสดงให้เห็นว่าทำไมการลดลงของแรงดันเพียงค่าเดียวที่คูณด้วยพื้นที่เพียงหนึ่งค่าจึงโดยทั่วไปไม่ใช่แรงลัพธ์ของกระบอกสูบแบบก้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ไม่เท่ากัน
หลักฐานจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ
คู่มือวิศวกรรมประยุกต์ Parker Miller ยกตัวอย่างที่ตีพิมพ์แล้ว บอร์ 2 นิ้ว ก้าน 1 นิ้ว 1000 psi: ผลัก 3142 lbf และดึง 2357 lbf เมื่อสมมติว่าแรงดันต้านด้านตรงข้ามเป็นศูนย์ คู่มือ คู่มือการออกแบบด้วยกระบอกสูบของ Parker ระบุอย่างชัดเจนให้ผู้ออกแบบหักลบแรงจากห้องตรงข้าม และเตือนว่าการนำความต่างความดันเพียงค่าเดียวมาคูณกับพื้นที่ลูกสูบนั้นไม่ถูกต้องสำหรับกระบอกสูบแบบก้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ไม่เท่ากัน The แคตตาล็อกกระบอกสูบระบบเมตริกของ Parker ระบุความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี F(kN)=p(bar)A(mm²)/10000.
ขอบเขตของ ISO 3320
ISO 3320:2013, ฉบับที่ 3, ได้ตีพิมพ์และได้รับการยืนยันในปี 2024 ขอบเขตสาธารณะของมาตรฐานนี้กำหนดชุดเส้นผ่านศูนย์กลางบอร์/ก้านแบบเมตริกและอัตราส่วนพื้นที่ใช้งานที่สอดคล้องกัน มาตรฐานนี้ใช้กับเกณฑ์เชิงมิติเท่านั้น และระบุชัดเจนว่าไม่ใช้กับลักษณะการทำงาน ดังนั้น ISO 3320 จึงไม่ใช่แหล่งที่มาของสมการแรง ความเร็ว หรือกำลังของหน้านี้ และเครื่องคำนวณนี้ไม่ได้อ้างความสอดคล้องกับ ISO ไม่มีการทำซ้ำตารางคู่เส้นผ่านศูนย์กลาง/ก้านของ ISO ที่ไม่มีใบอนุญาต; ข้ออ้างเชิงมิติของ ISO ต้องตรวจสอบกับมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตหรือแบบแปลนผู้ผลิตที่ควบคุมแล้ว
เหตุผลที่หน้าเดิมถูกเปลี่ยนแปลง
JavaScript รุ่นก่อนหน้าคำนวณแรงเป็น p(bar)×A(cm²)/10 ซึ่งเท่ากับค่า kN ที่ถูกต้อง p×A/100 พอดีสิบเท่า; ข้อมูลโครงสร้าง FAQ ของตัวมันเองใช้ /100 ในขณะที่ FAQ ที่มองเห็นได้และโค้ดใช้ /10 นอกจากนี้ยังละเลยความดันที่พอร์ตตรงข้าม เรียกสมการว่า “ตาม ISO 3320,” อ้างอิงถึง “ISO 3320-2” ที่ไม่มีอยู่จริง ยอมรับค่าป้อนการไหลบางส่วน/ติดลบ ฝังค่าตั้งต้น/ค่าเริ่มต้นที่ไม่มีแหล่งที่มา และใช้ 9.81 แทนความโน้มถ่วงมาตรฐานแบบดั้งเดิมสำหรับการแปลง kgf
ไม่ใช่การคำนวณสำหรับการเลือกหรือความปลอดภัย: แรงและการเคลื่อนที่ที่มีอยู่จริงขึ้นอยู่กับความดันที่พอร์ตที่วัดได้ภายใต้การไหล แรงเสียดทาน การรั่วไหล ซีล บัฟเฟอร์ วาล์ว/ท่อ ความสามารถในการอัดตัวของของไหล พลศาสตร์ และเรขาคณิตของภาระ ตรวจสอบเรตติ้งความดัน/ความเร็วของผู้ผลิต การโก่งเดาะและความเค้นของก้าน โหลดการติดตั้งและพิน จอดปลาย การป้องกัน การกักเก็บภาระ ความจุของสายยาง/ท่อ/วาล์ว การตั้งค่าวาล์วระบาย และข้อกำหนดความปลอดภัยของระบบที่เกี่ยวข้อง
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko เป็นวิศวกรวิเคราะห์การสั่นสะเทือน และเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vibromera กว่า 15 ปีที่เขาถ่วงสมดุลเครื่องจักรหมุนในภาคสนามแทนที่จะทำบนแท่นทดสอบ ได้แก่ มุลเชอร์ พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องบด เครื่องหมุนเหวี่ยง เพลา และสปินเดิล งานนี้เองที่ทำให้เกิดเครื่องมือ Balanset — ออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถถือไปยังเครื่องจักรและใช้งานได้ด้วยตัวคนเดียวหน้างาน ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Vibromera ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และตั้งฐานอยู่ที่เมืองปอร์ตู ประเทศโปรตุเกส ตั้งแต่ปี 2023 การพัฒนา การประกอบ และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตระกูล Balanset ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ เครื่องมือเรือธงคือ Balanset-1A เครื่องวิเคราะห์แบบพกพาสำหรับการถ่วงสมดุลหนึ่งระนาบและสองระนาบ และสำหรับการวินิจฉัยการสั่นสะเทือน Nikolai มีส่วนร่วมด้วยตนเองในการสนับสนุนลูกค้า ในการแก้ไขงานถ่วงสมดุลที่ยาก และในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เขาทำงานกับลูกค้าทั่วโลกในทุกภาษา