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Die Physik der Luftkompressibilität – Warum Pneumatikzylinder einen Rückprall erfahren
Pneumatische Zylinder

Die Physik der Luftkompressibilität: Warum Pneumatikzylinder “springen”

Das “Zurückprallen” von Pneumatikzylindern entsteht aufgrund der Kompressibilität von Luft, wobei die komprimierte Luft wie eine Feder wirkt, die Energie speichert und freisetzt, was zu Schwingungen führt, wenn der Kolben das Ende seines Hubs erreicht oder auf Widerstand stößt, wodurch ein Masse-Feder-Dämpfer-System mit natürlichen Resonanzfrequenzen entsteht.

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Fehleranalyse – Die technischen Ursachen für den Ausfall von Magnetspulen
Steuerungskomponenten

Fehleranalyse: Die technischen Ursachen für den Ausfall von Magnetspulen

Ein Durchbrennen der Magnetspule ist in der Regel auf einen übermäßigen Stromfluss zurückzuführen, der durch Überspannung, Dauerbetrieb über die Auslegungsgrenzen hinaus, unzureichende Wärmeableitung oder mechanische Blockaden verursacht wird, die ein ordnungsgemäßes Schalten des Ventils verhindern und den Stromverbrauch erhöhen.

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Die Physik der Solenoidbetätigung – Kraft, Hub und Reaktionszeit
Steuerungskomponenten

Die Physik der Solenoidbetätigung: Kraft, Hub und Reaktionszeit

Die Betätigungsleistung eines Magnetventils hängt von der elektromagnetischen Kraft (proportional zum Quadrat des Stroms und umgekehrt proportional zum Luftspalt), den mechanischen Hubanforderungen und den durch Induktivität, Widerstand und mechanische Trägheit der beweglichen Komponenten bedingten Reaktionszeitbeschränkungen ab.

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