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Utilisez le calculateur le plus proche pour l’effort, la demande d’air, le débit de vanne ou la conversion d’unités.
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Ce calculateur fournit une première estimation technique pour la perte de charge pneumatique, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
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Ce calculateur fournit une première estimation technique pour le calcul « dimensionnement du réservoir d’air », dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Force = pression × surface efficaceOuvrir l’outil02Dimensionnement des vérinsDonnées d’entrée : mode de saisie du dimensionnement, charge requise ou masse en mouvement et orientation du déplacement. Résultats : force de calcul, vitesse moyenne de déplacement, coefficient de charge automatique et alésage minimal. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « alésage du vérin ».
Surface requise = force de calcul / (pression × rendement × coefficient de charge basé sur la vitesse)Ouvrir l’outil03Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour la demande d’air du vérin. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Volume d’air = surface du vérin × course × rapport de pression × nombre de cyclesOuvrir l’outil04Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour le débit d’air, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant. La vérification finale s’appuie sur les conditions réelles.
Vitesse = débit réel / surface efficaceOuvrir l’outil05Dimensionnement des vérinsCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le temps de course du vérin. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Débit requis = volume du vérin / temps cible × rapport de pressionOuvrir l’outil06Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour le dimensionnement du vérin, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Temps = longueur de course / vitesse du vérinOuvrir l’outil21Dimensionnement des vérinsUtilisez ce calcul pour comparer les données de l’application pour le vérin, puis contrôlez les unités, les hypothèses et les marges avant de retenir une solution.
Charge de flambage = π² × E × I / longueur efficace²Ouvrir l’outil22Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour le dimensionnement du vérin, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant. La vérification finale s’appuie sur les conditions réelles.
Énergie d’amortissement = (0,5 × masse × vitesse² + travail d’entraînement + travail de la gravité) × coefficient de sécuritéOuvrir l’outil23Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour la charge appliquée, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Couple = (inertie × accélération angulaire + couple de charge) × coefficient de sécurité / rendementénergie = 0,5 × inertie × vitesse angulaire²Ouvrir l’outil41Dimensionnement des vérinsDonnées d’entrée : masse en mouvement, orientation du déplacement et force externe supplémentaire. Résultats : force d’entraînement requise, vitesse moyenne de déplacement, coefficient de charge automatique et alésage minimal calculé. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « assistant de sélection de vérin ».
Formule : Fdesign = (ma + Fgravity + Ffriction + Fexternal) × SFD = √(4Fdesign / πPηλ)Ouvrir l’outil42Dimensionnement des vérinsDonnées d’entrée : masse en mouvement, orientation du déplacement et force externe supplémentaire. Résultats : alésage standard suggéré, moment de décalage avec facteur de sécurité, énergie d’arrêt avec facteur de sécurité et taux d’utilisation du moment du guidage. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « assistant de sélection de vérin guidé et coulisse ».
Mdesign = Fdesign × eE = ½mv²taux d’utilisation = demande / limite du catalogue × 100 %Ouvrir l’outil44Dimensionnement des vérinsCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le vérin. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : Aₚ = πD² / 4Aₐ = π(D² − d²) / 4Ouvrir l’outil45Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour la charge appliquée, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant. Les . Les données d’entrée restent visibles pour la vérification.
Formule : Pmin = (Fload × SF + Ffriction + Pback × Aopp) / AdriveOuvrir l’outil46Dimensionnement des vérinsDonnées d’entrée : alésage du vérin, diamètre de tige, frottement des joints et frottement du guidage. Résultats : perte de force par frottement, perte de force due à la contre-pression, perte de force totale et perte par rapport à la force théorique en sortie. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « perte d’effort du vérin ».
Formule : Floss = Ffriction + Pback × AannularOuvrir l’outil47Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour le dimensionnement du vérin, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant. Les . Les données d’entrée restent visibles pour la vérification.
Formule : Fbreakaway = (Fseal + μstatic × N + Fpreload) × SFOuvrir l’outil48Dimensionnement des vérinsDonnées d’entrée : masse soulevée, accélération vers le haut et frottement mécanique. Résultats : effort de calcul requis, alésage minimal calculé, alésage normalisé suivant et charge gravitationnelle statique. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « vérin pour charge verticale ».
Formule : Fdesign = [m(g + a) + Ffriction] × SFD = √(4F / πP)Ouvrir l’outil49Dimensionnement des vérinsCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour la force d’un vérin tandem, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : Feffective = n × P × A × ηOuvrir l’outil50Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour le vérin. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : Favg = m v² / (2s) + FdriveOuvrir l’outil51Dimensionnement des vérinsCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le moment mécanique. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : Ek = ½mv²Ouvrir l’outil52Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour la charge appliquée. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant; avec les données de l’application.
Formule : Edesign = (½mv² + Fdrive × s) × SFOuvrir l’outil53Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour la charge appliquée. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Flèche en porte-à-faux : δ = FL³ / (3EI)Ouvrir l’outil54Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour le vérin. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant; avec les données de l’application.
Formule : δ = FL³ / (3EI)σ = Mc / IOuvrir l’outil55Dimensionnement des vérinsDonnées d’entrée : charge appliquée, angle de désalignement et bras de levier de la charge latérale. Résultats : charge latérale résultante, moment latéral, taux d’utilisation de la limite du catalogue et capacité nominale restante. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « charge latérale du vérin ».
Formule : Fside = F × sin θM = Fside × eOuvrir l’outil56Dimensionnement des vérinsCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le vérin. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant; avec les données de l’application.
Formule : Mdesign = F × e × SFOuvrir l’outil57Dimensionnement des vérinsDonnées d’entrée : forces X, Y et Z. Résultats : Mx calculé, My calculé, Mz calculé et taux d’utilisation combiné du moment. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « moment sur vérin sans tige ».
Formule : M = r × FUcombined = |Mx|/Mx,max + |My|/My,max + |Mz|/Mz,maxOuvrir l’outil58Dimensionnement des vérinsDonnées d’entrée : masse 1, position X de la masse 1 et position Y de la masse 1. Résultats : masse totale, centre de gravité X, centre de gravité Y et décalage radial par rapport à l’origine. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « centre de gravité ».
Formule : x̄ = Σmixi / Σmiȳ = Σmiyi / ΣmiOuvrir l’outil59Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour le moment mécanique. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : I = k m r²Erot = ½Iω²Ouvrir l’outil60Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour l’arrêt de la charge. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : a = v² / (2s)F = maOuvrir l’outil61Dimensionnement des vérinsCe calculateur fournit une première estimation technique pour la fréquence propre. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : fn = (1 / 2π)√(k/m)Ouvrir l’outil62Dimensionnement des vérinsCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement à partir des données de l’application. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant avant de retenir une solution.
Taux de service = (textend + tretract) / tcycle × 100 %Ouvrir l’outil63Dimensionnement des vérinsCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le coût d’approvisionnement. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Pmechanical = FvPinput = Fv / ηOuvrir l’outilCalculez le débit, la valeur Cv d’une vanne ou la perte de charge à partir de la relation entre le coefficient de débit, la perte de charge et la densité relative.
Formule : Q = Cv × sqrt(DeltaP × SG)Ouvrir l’outil08Vannes et débitCe calculateur fournit une première estimation technique pour le débit d’air. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Débit de gaz = Cd × surface × fonction d’écoulement compressibleOuvrir l’outil09Vannes et débitCe calculateur fournit une première estimation technique pour la vitesse de l’air dans la tuyauterie, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
ID = √(4 × débit réel / (pi × vitesse))Ouvrir l’outil10Vannes et débitCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le débit d’air. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Vitesse = débit réel / surface de la conduiteOuvrir l’outil11Vannes et débitCe calculateur fournit une première estimation technique pour la perte de charge pneumatique, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant. La vérification finale s’appuie sur les conditions réelles.
Formule : DeltaP = C × L × Q^1.85 / (d^5 × P)Ouvrir l’outil25Vannes et débitCe calculateur fournit une première estimation technique pour le soufflage par buse. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Force du jet = débit massique × vitesse de sortieOuvrir l’outil64Vannes et débitCe calculateur fournit une première estimation technique pour le calcul de dimensionnement du réservoir d’air. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : Ppilot = (Fspring + Ffriction + PbackAspool) × SF / ApilotOuvrir l’outil65Vannes et débitCe calculateur fournit une première estimation technique pour la perte de charge de la vanne, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : Qscfm ≈ 22.67 Cv √[ΔP(P1 + P2)]Ouvrir l’outil66Vannes et débitDonnées d’entrée : alésage du vérin, diamètre de tige et longueur de course. Résultats : Cv requis de la vanne, Kv équivalent requis, débit normalisé requis et débit requis en SCFM. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « Cv requis pour le temps de course ».
Qn = A × L / t × Pabs/PatmCv = Q / [22.67√(ΔP(P1+P2))]Ouvrir l’outil67Vannes et débitCe calculateur fournit une première estimation technique pour le rapport de pression. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant; avec les données de l’application.
qn = C p1 × coefficient de débit(p2/p1, b)Ouvrir l’outil68Vannes et débitCe calculateur fournit une première estimation technique pour la vanne pneumatique. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant; avec les données de l’application.
Formule : te = −(L/R) ln(1 − Ith/I∞)ttotal = te + tmechanical + tpneumaticOuvrir l’outil69Vannes et débitCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le coût d’approvisionnement. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant; avec les données de l’application.
Formule : I = V/RP = VI = V²/ROuvrir l’outil70Vannes et débitDonnées d’entrée : postes actifs simultanément, débit par poste actif et unité de débit. Résultats : demande simultanée totale, vitesse dans le passage commun, perte de charge estimée dans le passage commun et pression estimée au dernier poste. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « perte de charge du collecteur ».
Formule : ΔP = f(L/D)(ρv²/2)Qtotal = n × QstationOuvrir l’outil71Vannes et débitCe calculateur fournit une première estimation technique pour la vanne pneumatique. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : Qscfm ≈ 22.67 Cv √[ΔP(P1 + P2)]Ouvrir l’outil72Vannes et débitCe calculateur fournit une première estimation technique pour le dimensionnement de la vanne, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Qn = V × Pabs/Patm ÷ tCv selon la relation de débit d’air compressibleOuvrir l’outil73Vannes et débitCe calculateur fournit une première estimation technique pour le rapport de pression. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
ṁ = Cd A p1 √[fonction d’écoulement compressible(p2/p1, γ, R, T)]Ouvrir l’outil74Vannes et débitCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le nombre de Reynolds et le régime d’écoulement, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : Re = ρvD / μOuvrir l’outilUtilisez ce calcul pour comparer les données de l’application pour le calcul de dimensionnement du réservoir d’air, puis contrôlez les unités, les hypothèses et les marges avant de retenir une solution.
Rapport de compression = pression absolue de sortie / pression absolue d’entréeOuvrir l’outil13Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour le dimensionnement du réservoir d’air, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Volume du réservoir = Patm × temps × débit net / perte de chargeOuvrir l’outil14Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour le débit d’air libre du compresseur, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
FAD = volume du réservoir × hausse de pression / tempsOuvrir l’outil15Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour le taux de fuite et son coût, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Coût annuel = débit de fuite × puissance spécifique × heures × prix de l’énergieOuvrir l’outil16Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour le taux de fuite et son coût, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant. La vérification finale s’appuie sur les conditions réelles.
Débit de fuite = volume × perte de charge / tempsOuvrir l’outil17Air compriméCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour la tuyauterie pneumatique. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Volume du tube = surface × longueurOuvrir l’outil24Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour le débit et le coût du soufflage par buse, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Débit de gaz = Cd × surface × fonction d’écoulement compressibleOuvrir l’outil26Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour le cycle de service du compresseur, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Cycle de service = demande moyenne / capacité du compresseurOuvrir l’outil27Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour le remplissage du réservoir d’air, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Temps de récupération = volume du réservoir × hausse de pression / débit du compresseurOuvrir l’outil28Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour le coût énergétique annuel de l’air, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Coût énergétique = débit d’air × puissance spécifique × heures × prix de l’énergieOuvrir l’outil29Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour le rapport de pression, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Temps de remplissage = volume × rapport de pression / débitOuvrir l’outil43Air compriméDonnées d’entrée : alésage, diamètre de tige et course des groupes de vérins. Résultats : demande liée au volume balayé des vérins, demande liée au volume mort des tubes, demande corrigée selon la simultanéité et débit de calcul requis. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « planificateur de consommation d’air multi-vérins ».
Qdesign = (Qcylinders + Qtubes) × coefficient de simultanéité × (1 + fuite) × (1 + réserve future)Ouvrir l’outil75Air compriméUtilisez ce calcul pour comparer les données de l’application pour le débit d’air, puis contrôlez les unités, les hypothèses et les marges avant de retenir une solution.
Formule : Qref = Qactual × (Pactual/Pref) × (Tref/Tactual)Ouvrir l’outil76Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour la perte de charge. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant; avec les données de l’application.
Formule : ΔPtotal = Σ f(Li/Di)(ρvi²/2)Ouvrir l’outil77Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour le débit d’air. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant; avec les données de l’application.
Formule : mcondensate = mdry air sec × max(win − wout, 0)Ouvrir l’outil78Air compriméUtilisez ce calcul pour comparer les données de l’application pour le rapport de pression, puis contrôlez les unités, les hypothèses et les marges avant de retenir une solution.
pv,target = pv,source × Ptarget/PsourceTd depuis la relation de saturationOuvrir l’outil79Air compriméDonnées d’entrée : débit réel requis, unité de débit et coefficient de correction de la température d’entrée. Résultats : capacité nominale requise du sécheur, capacité requise en m³/h, coefficient de correction combiné et débit de réserve inclus. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « dimensionnement du sécheur ».
Qrated = Qactual × FT × FP × FDP × (1 + réserve)Ouvrir l’outil80Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour les performances du compresseur. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant; avec les données de l’application.
Formule : Quseful = Pcompressor × frecoverable × futilizationOuvrir l’outil81Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour la perte de charge. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : Padded = ΔP × Qactual / ηOuvrir l’outil82Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique pour les performances du compresseur. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Coût = Q × n × facteur d’utilisation × puissance spécifique × heures × prix de l’électricitéOuvrir l’outil83Air compriméCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour les performances du compresseur. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Puissance spécifique = puissance électrique absorbée (kW) / FAD (m³/min)Ouvrir l’outil84Air compriméCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le réservoir d’air. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : t = V(Phigh − Plow) / [Patm(Qdemand − Qsupply)]Ouvrir l’outil85Air compriméCe calculateur fournit une première estimation technique à partir des données de l’application. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant avant de retenir une solution.
Formule : Qin ≈ Qout × (Pout,abs/Pin,abs) / ηOuvrir l’outil86Air compriméCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le débit d’air. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant; avec les données de l’application.
Qrated = Qpeak × coefficient de simultanéité × (1 + réserve)Ouvrir l’outilCe calculateur fournit une première estimation technique pour le dimensionnement du système de vide, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Force de maintien = pression du vide × surface de la ventouse × nombre de ventousesOuvrir l’outil19Vide et préhensionCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le système de vide. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Diamètre de la ventouse = √(4 × force requise / (π × pression du vide))Ouvrir l’outil20Vide et préhensionCe calculateur fournit une première estimation technique pour la capacité du préhenseur, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Force par mors = charge × (g + a) × coefficient de sécurité / (frottement × nombre de mors)Ouvrir l’outil30Vide et préhensionCe calculateur fournit une première estimation technique pour le dimensionnement du système de vide, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant. La vérification finale s’appuie sur les conditions réelles.
Temps d’évacuation = volume / débit × ln(pression initiale / pression finale)Ouvrir l’outil31Vide et préhensionCe calculateur fournit une première estimation technique pour le système de vide. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Coût énergétique = débit d’air × puissance spécifique × heures × prix de l’énergieOuvrir l’outil32Vide et préhensionUtilisez ce calcul pour comparer les données de l’application et contrôler les unités, les hypothèses et les marges avant de retenir une solution.
Facteur de sécurité du vide = force de maintien disponible / force requiseOuvrir l’outil87Vide et préhensionCe calculateur fournit une première estimation technique pour le débit d’air, dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air ». Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant. Les . Les données d’entrée restent visibles pour la vérification.
Formule : Qsuction = [V ln(Pi/Pf) / t + Qleak] / ηOuvrir l’outil88Vide et préhensionCe calculateur fournit une première estimation technique pour le système de vide. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant; avec les données de l’application.
Débit de fuite = V(P2 − P1)/tdébit équivalent en air libre = débit de fuite/PatmOuvrir l’outil89Vide et préhensionCe calculateur fournit une première estimation technique pour le préhenseur. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : mpayload = Fjaws × n × μ / [(g + a) × SF]Ouvrir l’outil90Vide et préhensionCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le préhenseur. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Formule : M = Fjaw × LfingerFderated ≈ Fcatalog × Lcatalog/LfingerOuvrir l’outilUtilisez ce calcul pour comparer les données de l’application pour la conversion d’unités, puis contrôlez les unités, les hypothèses et les marges avant de retenir une solution.
Formule : 1 bar = 14.5038 psi = 0.1 MPa = 100 kPaOuvrir l’outil34Conversion d’unitésUtilisez ce calcul pour comparer les données de l’application pour les performances du compresseur, puis contrôlez les unités, les hypothèses et les marges avant de retenir une solution.
Formule : 1 SCFM = 28.3168 L/minOuvrir l’outil35Conversion d’unitésUtilisez ce calcul pour comparer les données de l’application pour la vanne pneumatique, puis contrôlez les unités, les hypothèses et les marges avant de retenir une solution.
Formule : Kv = 0.865 × CvOuvrir l’outil36Conversion d’unitésDonnées d’entrée : valeur et unité de pression, ainsi que valeur et unité de débit. Résultats : tableaux de conversion de pression et de débit. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « convertisseur combiné ». Utilisez ce résultat pour la présélection de la page des outils.
pression et débit conversions share a simple de référence matrixOuvrir l’outil91Conversion d’unitésUtilisez ce calcul pour comparer les données de l’application pour le système de vide, puis contrôlez les unités, les hypothèses et les marges avant de retenir une solution.
Formule : Pabs = Patm + PgaugeOuvrir l’outil92Conversion d’unitésUtilisez ce calcul pour comparer les données de l’application pour la conversion d’unités, puis contrôlez les unités, les hypothèses et les marges avant de retenir une solution; avec les données de l’application.
Valeur convertie = valeur saisie × facteur de conversion exactOuvrir l’outilAjoutez les marchandises, la logistique, les droits, les frais de douane, les frais de courtage, la livraison intérieure et les taxes à l’importation sans regrouper des bases de coût différentes sous un même pourcentage.
Coût rendu = marchandises + fret + assurance + droits + frais de douane + courtage + livraison intérieure + taxe à l’importationOuvrir l’outil38Coût d’approvisionnementCe calculateur fournit une première estimation technique pour le coût d’approvisionnement. Renseignez les valeurs réelles, puis vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
MPF = valeur saisie × taux, dans les limites minimale et maximale saisiesOuvrir l’outil39Coût d’approvisionnementDonnées d’entrée : valeur de la cargaison, mode de transport et taux HMF. Résultats : HMF estimé, taux appliqué, applicabilité et valeur de la cargaison majorée du HMF. La formule visible et traçable permet de vérifier le pré-dimensionnement « frais HMF aux États-Unis ».
HMF = valeur de la cargaison × taux HMF pour un transport maritime admissibleOuvrir l’outil40Coût d’approvisionnementUtilisez ce calcul pour comparer les données de l’application dans le calcul « dimensionnement du réservoir d’air », puis contrôlez les unités, les hypothèses et les marges avant de retenir une solution.
Coût engagé = quantité commandée × prix unitaire + NRE + outillage + validation + logistique + stock + exposition aux changementsOuvrir l’outil93Coût d’approvisionnementCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le calcul de dimensionnement du réservoir d’air. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
poids volumétrique = L × W × H / diviseurfacturable = max(réel, volumétrique)Ouvrir l’outil94Coût d’approvisionnementCe calculateur évalue les grandeurs utiles au pré-dimensionnement pour le stock de sécurité. Vérifiez les hypothèses, les unités et les limites du composant.
Stock de sécurité = zσd√Lpoint de commande = dL + stock de sécuritéOuvrir l’outilEssayez un mot-clé plus large, revenez à tous les outils ou envoyez l'exigence pour examen.
Avant le devis
Utilisez le calculateur le plus proche pour l’effort, la demande d’air, le débit de vanne ou la conversion d’unités.
Ajoutez l'alésage du vérin, la course, la tension, la taille du port, la plage de pression, la cadence de cycle ou la marque à remplacer.
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Oui. Ces outils sont des calculateurs de référence dans le navigateur pour ingénieurs, distributeurs, acheteurs et équipes de maintenance préparant des demandes de produits pneumatiques.
Non. Utilisez les calculateurs pour le dimensionnement initial et la conversion d'unités, puis confirmez la sélection finale avec les fiches techniques, les conditions d’usage, les exigences de sécurité et le support technique de Bepto Pneumatique.
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