입력
- 동등 지지 직경
- 캔틸레버 길이
- 끝단 측하중
- 탄성 계수
- 지지 모델
장착 강성
단면 직경과 스팬을 사용해 측하중을 받는 캔틸레버 실린더 또는 지지 부재의 탄성 처짐과 굽힘 응력을 추정합니다. 적용 값을 입력하면 의사결정에 필요한 네 가지 결과를 계산하고, 장비를 선정하기 전에 주요 가정을 검토할 수 있습니다.
엔지니어링 시각화
이 엔지니어링 다이어그램은 등가 지지 직경과 캔틸레버 길이를 계산된 끝단 변형 및 최대 굽힘 응력과 연결하여 적용 데이터가 예비 선정 검토로 이어지는 방식을 보여줍니다.
계산 참고
표시된 관계식으로 입력 조건이 결과에 미치는 영향을 확인하세요. 결과는 예비 선정에 사용하고 실제 운전 조건, 카탈로그 한계 및 안전 여유를 검증하세요.
엔지니어링 가이드
공압 적용을 위한 캔틸레버 실린더 변형 계산을 수행하고 결과를 공급업체 데이터와 비교합니다.
등가 지지 직경, 캔틸레버 길이 및 끝단 측하중을 입력하고 모든 기본값을 적용 데이터로 교체하세요.
압력, 온도, 형상 및 기준 상태를 일관되게 유지하면서 계산을 실행하세요.
계산된 끝단 변형, 최대 굽힘 응력 및 등가 단면 관성을 공급업체 데이터시트, 장비 위험 및 적절한 설계 여유와 함께 해석하세요.
이 관계식은 강체 또는 탄성 부재에 대한 1차 추정치입니다. 가이드, 조인트, 씰 및 구조적 순응성이 설치 후 결과를 바꿀 수 있습니다.
액추에이터에서 사용 가능한 압력을 기준으로 장착, 완충, 듀티, 속도 및 카탈로그 하중 한계를 확인하세요.
등가 지지 직경, 캔틸레버 길이, 끝단 측하중 및 탄성 계수는 측정값 또는 공급업체 확인값으로 시작하세요. 계산기는 모든 결과를 함께 갱신하므로 어떤 가정이 예비 선정을 좌우하는지 쉽게 확인할 수 있습니다.
계산된 끝단 변형, 최대 굽힘 응력, 등가 단면 관성 및 계산된 끝단 기울기는 하나의 엔지니어링 질문을 서로 다른 관점에서 보여줍니다. 주 결과는 선정에 사용하고, 보조 값으로 단위와 여유를 검증하며, 표시된 공식으로 RFQ 워크시트에서 계산을 재현하세요.
이 관계식은 강체 또는 탄성 부재에 대한 1차 추정치입니다. 가이드, 조인트, 씰 및 구조적 순응성이 설치 후 결과를 바꿀 수 있습니다. 액추에이터에서 사용 가능한 압력을 기준으로 장착, 완충, 듀티, 속도 및 카탈로그 하중 한계를 확인하세요. 최종 승인은 최신 제조업체 데이터시트와 설치 조건에서의 검증을 필요로 합니다.
자주 묻는 질문