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Der Einfluss des Totvolumens auf die Energieeffizienz von Pneumatikzylindern
Pneumatische Zylinder

Der Einfluss des Totvolumens auf die Energieeffizienz von Pneumatikzylindern

Totvolumen bezeichnet die in Zylinderendkappen, Anschlüssen und Verbindungskanälen eingeschlossene Druckluft, die nicht zur nützlichen Arbeit beitragen kann, aber bei jedem Zyklus unter Druck gesetzt und wieder drucklos gemacht werden muss, was die Energieeffizienz direkt verringert, da zusätzliche Druckluft benötigt wird, ohne dass eine proportionale Kraftleistung erzeugt wird.

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Wärmebildanalyse: Wärmeentwicklung in Zylinderdichtungen mit hoher Zyklusfrequenz
Pneumatische Zylinder

Wärmebildanalyse: Wärmeentwicklung in Zylinderdichtungen mit hoher Zyklusfrequenz

Die Wärmeentwicklung in Hochzyklus-Zylinderdichtungen entsteht durch Reibung zwischen Dichtungselementen und Zylinderflächen, adiabatische Kompression eingeschlossener Luft und Hystereseverluste in Elastomermaterialien, wobei Temperaturen von 80 bis 120 °C erreicht werden können, die den Verschleiß der Dichtungen beschleunigen und die Zuverlässigkeit des Systems beeinträchtigen.

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Flüssigkeitsviskosität bei niedrigen Temperaturen – Auswirkungen auf die Reaktionszeit des Zylinders
Pneumatische Zylinder

Flüssigkeitsviskosität bei niedrigen Temperaturen: Auswirkungen auf die Reaktionszeit des Zylinders

Die Luftviskosität steigt bei niedrigen Temperaturen gemäß dem Sutherland-Gesetz deutlich an, was zu einem höheren Strömungswiderstand durch Ventile, Armaturen und Zylinderanschlüsse führt. Dies erhöht direkt die Reaktionszeit des Zylinders, indem es die Durchflussraten verringert und die für die Bewegungsauslösung erforderlichen Druckaufbauzeiten verlängert.

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Druckabfalldynamik an Zylinderanschlüssen und Armaturen
Pneumatische Zylinder

Druckabfalldynamik an Zylinderanschlüssen und Armaturen

Die Druckabfalldynamik in pneumatischen Systemen folgt den Prinzipien der Strömungsmechanik, wobei jede Einschränkung (Anschlüsse, Armaturen, Ventile) Energieverluste proportional zur quadrierten Strömungsgeschwindigkeit verursacht, wobei der Gesamtdruckabfall des Systems die Summe aller Einzelverluste ist, was die verfügbare Zylinderkraft und die Geschwindigkeitsleistung direkt verringert.

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