Calculer la quantité connue.
Utilisez le calculateur le plus proche pour l’effort, la demande d’air, le débit de vanne ou la conversion d’unités.
Outils pneumatiques en ligne
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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Conçu pour le pré-dimensionnement, la préparation de devis, l’analyse du remplacement de produits et une communication claire des unités entre catalogues pneumatiques internationaux.
Calculateurs les plus utilisés
Commencez par le calculateur de force du vérin si l’alésage et la pression sont connus, ou par le calculateur d’alésage si la force requise est connue. Utilisez les raccourcis par tâche pour le débit, l’air comprimé, le vide, les conversions et les achats.
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Ouvrir le calculateur →Données 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 ».
Ouvrir le calculateur →Ce 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.
Ouvrir le calculateur →Ce 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.
Ouvrir le calculateur →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. La vérification finale s’appuie sur les conditions réelles.
Ouvrir le calculateur →Ce 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.
Ouvrir le calculateur →Index des outils
Choisissez le calculateur selon les valeurs connues et le résultat recherché. Filtrez par tâche d’ingénierie, recherchez par symptôme ou grandeur, puis vérifiez le résultat à partir des conditions réelles de fonctionnement et des données du produit.
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Force = pression × surface efficaceOuvrir l’outilDonnées 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilUtilisez 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’outilCe 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’outilCe 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’outilDonnées 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’outilDonnées 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’outilCe 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’outilCe 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’outilDonnées 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’outilCe 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’outilDonnées 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilDonnées 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’outilCe 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’outilDonnées 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’outilDonnées 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilDonnées 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilDonnées 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilDonnées 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’outilUtilisez 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’outilCe 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’outilCe 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’outilUtilisez 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’outilDonnées 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’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. La vérification finale s’appuie sur les conditions réelles.
Temps d’évacuation = volume / débit × ln(pression initiale / pression finale)Ouvrir l’outilCe 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’outilUtilisez 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilCe 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’outilUtilisez 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’outilUtilisez 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’outilDonnées 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’outilUtilisez 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’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; 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’outilCe 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’outilDonnées 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’outilUtilisez 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’outilCe 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’outilCe 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
Transmettez le résultat calculé avec la pression, l’alésage, la course, la cadence, la taille de l’orifice, le sens de charge, le coefficient de sécurité et toute référence de remplacement utilisée.
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.
Bepto Pneumatique peut examiner les chiffres avec les dessins, photos, fiches techniques et besoins de quantité.
référence notes
Utilisez les résultats comme une estimation technique préliminaire, et non comme une validation finale du produit ou de sa sécurité. Confirmez le résultat selon les conditions d’application, les normes applicables et la fiche technique du produit sélectionné.
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.
L’archive d’outils comprend 94 calculateurs et convertisseurs pour le dimensionnement des vérins, les vannes et le débit, l’air comprimé, le vide et la préhension, ainsi que les conversions d’unités.