Drehmoment des Drehantriebs

Rechner für Drehmoment pneumatischer Drehantriebe

Schätzen Sie das erforderliche Drehmoment eines pneumatischen Drehantriebs aus Lastmasse, Hebelradius, Winkelbeschleunigung, Schwerkraftausrichtung, Reibung, Sicherheit und Wirkungsgrad.

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Drehmoment des Drehantriebs

Berechnung ausführen

Schätzen Sie das erforderliche Drehmoment eines pneumatischen Drehantriebs aus Lastmasse, Hebelradius, Winkelbeschleunigung, Schwerkraftausrichtung, Reibung, Sicherheit und Wirkungsgrad.

Technische EingabenDrehmomentrechner für Drehantriebe

Geben Sie die bekannten Anwendungswerte ein. Die Ergebnisse werden sofort aktualisiert, wenn sich Einheiten oder Annahmen ändern.

Eingabemodus der Bewegung
Lastausrichtung
Verwenden Sie diese Werte für die Vorauslegung, bevor die endgültige Prüfung anhand des Datenblatts erfolgt.

Technische Darstellung

Dreh Antrieb Drehmoment Rechner Berechnungsübersicht

Das Diagramm verbindet die wichtigsten Anwendungseingaben mit der Berechnung und den für die Vorauswahl verwendeten Ergebnissen. Es dient als visuelle Hilfe und ersetzt nicht das Datenblatt der Komponente.

Dreh Antrieb Drehmoment Rechner BerechnungsübersichtDas Diagramm verbindet die wichtigsten Anwendungseingaben mit der Berechnung und den für die Vorauswahl verwendeten Ergebnissen. Es dient als visuelle Hilfe und ersetzt nicht das Datenblatt der Komponente.DREHMOMENT THEBELRADIUS rMASSE mWELLE
  1. 01Lastmasse
  2. 02Berechnen und vergleichen
  3. 03Erforderliches Drehmoment
Erforderliches Drehmoment
Beschleunigungsmoment
Lastmoment durch Gewichtskraft
Geschätzte Trägheit

Berechnungsreferenz

Was dieses Werkzeug prüft.

Die Schätzung behandelt die Last als Punktmasse am eingegebenen Radius. Außermittige Werkzeuge, Anschläge, Lagerlasten und Drehmomentkurven des Antriebs müssen im Datenblatt geprüft werden.

Eingaben

  • Lastmasse
  • Radius von der Welle
  • Eingegebene Trägheit
  • Eingabemodus der Bewegung
  • Drehwinkel
  • Drehzeit
  • Winkelbeschleunigung
  • Ausrichtung
  • Reibmoment
  • Wirkungsgrad
  • Sicherheitsfaktor
  • Katalogdrehmoment
  • Zulässige kinetische Energie laut Katalog

Ausgaben

  • Erforderliches Drehmoment
  • Beschleunigungsmoment
  • Lastmoment durch Gewichtskraft
  • Verwendetes Trägheitsmoment
  • Maximale Winkelgeschwindigkeit
  • Rotationskinetische Energie
  • Katalogdrehmomentreserve
  • Ausnutzung der Katalogenergie

Technischer Leitfaden

Verwenden Sie das Ergebnis im richtigen Anwendungskontext.

Berechnen Sie Drehmoment des Drehantriebs anhand von Anwendungsdaten und ordnen Sie das Ergebnis für eine erste pneumatische Auslegungsprüfung ein.

Berechnungsablauf
  1. Geben Sie die bekannten Anwendungswerte ein, einschließlich Lastmasse, Radius von der Welle und eingegebener Trägheit.

  2. Führen Sie die Berechnung mit einem einheitlichen Satz aus Einheiten und Referenzbedingungen durch.

  3. Prüfen Sie Erforderliches Drehmoment, Beschleunigungsmoment, Lastmoment durch Gewichtskraft und vergleichen Sie die Ergebnisse anschließend mit dem Komponentendatenblatt und der Auslegungsreserve der Anwendung.

Annahmen und Grenzen
  • Verwenden Sie am Antrieb den Überdruck und berücksichtigen Sie den nachgeschalteten Gegendruck separat.

  • Prüfen Sie vor der endgültigen Zylinderauswahl Einbau, Seitenlast, Dämpfung, Einschaltdauer und Kataloggrenzen.

Häufige Fragen

Häufige Prüffragen.

01WerkzeughinweisWarum benötigt vertikale Drehung mehr Drehmoment?

Eine vertikale oder hebende Bewegung fügt Lastmoment durch Gewichtskraft hinzu. Horizontales Takten betrachtet meist eher Trägheit, Beschleunigung und Reibung.

02WerkzeughinweisSollte ich nur nach berechnetem Drehmoment auslegen?

Nein. Prüfen Sie das Antriebsmoment beim tatsächlichen Versorgungsdruck, zulässige Radial-/Axiallasten, Stoppenergie, Spiel und Montageausrichtung.

03WerkzeughinweisWas sollte ich nach der Verwendung von Dreh Antrieb Drehmoment Rechner prüfen?

Prüfen Sie die eingegebenen Einheiten und Referenzbedingungen. Vergleichen Sie die berechneten Ergebnisse anschließend mit Herstellerangaben, Sicherheitsreserven der Anwendung, transienten Lasten, Installationsverlusten und der gemessenen Maschinenleistung.