유효 피스톤 면적
이론적 힘 계산에 사용하는 가압 피스톤 면적입니다.
후진력에는 전체 내경 면적이 아니라 로드 측 환상 면적을 사용하세요.
약어 · 전체 명칭 · 실무적 의미 · 선정 영향
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이론적 힘 계산에 사용하는 가압 피스톤 면적입니다.
후진력에는 전체 내경 면적이 아니라 로드 측 환상 면적을 사용하세요.
피스톤 면적과 관련된 내부 직경입니다.
힘은 내경의 제곱에 비례해 증가합니다.
후퇴 끝 위치와 전진 끝 위치 사이의 거리입니다.
사용 가능한 동작, 전체 길이 및 쿠션 여유를 확인하세요.
공기 압력이 전진과 후진 모두를 작동시킵니다.
방향 제어가 필요하며 양방향으로 공기를 소비합니다.
공기가 한 방향으로 작동시키고 스프링 또는 외부 하중이 액추에이터를 복귀시킵니다.
스프링 힘, 고장 시 위치 및 사용 가능한 스트로크를 확인하세요.
엔드 캡 근처에서 피스톤 속도를 줄이는 방법입니다.
운동 에너지와 사이클 속도를 맞추세요. 한계를 넘으면 쿠션이 외부 정지를 대신할 수 없습니다.
명시된 조건에서 영구 변형 없이 건전성을 확인하는 데 사용하는 압력입니다.
정상 운전 압력 정격이 아닙니다.
부품이 파열되거나 내부 유체를 더 이상 가두지 못할 수 있는 압력입니다.
이를 사용 압력 목표로 사용하지 마세요.
지정 조건에서 허용되는 최고 사용 압력입니다.
회로의 모든 부품 중 가장 낮은 정격을 사용하세요.
완전 진공을 기준으로 한 압력입니다.
기체 법칙 및 진공 계산에 필요합니다.
현지 대기압을 기준으로 한 압력입니다.
하나의 공식에 게이지 값과 절대값을 섞지 마세요.
상류 압력과 하류 압력의 차이입니다.
사용 가능한 밸브 및 배관 유량은 압력 강하에 따라 달라집니다.
정해진 시험 기준에서 유량 용량을 나타내는 일반적인 계수입니다.
유체 상태와 시험 조건 없이 공칭 NL/min과 직접 비교하지 마세요.
밸브 유량 용량에 일반적으로 사용하는 미터법 계수 기준입니다.
Cv와 Kv는 관련된 기준이지만 수치적으로 동일하지는 않습니다.
초크 유동에서 컨덕턴스를 나타내는 ISO 6358 유량 특성입니다.
임계 압력비 및 절대 압력 조건과 함께 사용하세요.
초크 유동과 아음속 유동 거동의 전환을 표시하는 ISO 6358 비율입니다.
표준화된 공압 유량 계산에서 음향 컨덕턴스와 함께 필요합니다.
상류 조건이 일정할 때 하류 압력을 낮춰도 질량 유량이 더 증가하지 않는 상태입니다.
유량을 늘리려면 부품 컨덕턴스 또는 상류 압력을 높여야 할 수 있습니다.
명시된 표준 조건을 기준으로 한 체적 유량입니다.
기준 온도, 압력 및 습도 기준을 항상 확인하세요.
명시된 기준 조건으로 정규화한 체적 유량입니다.
정상 조건은 기준에 따라 달라지므로 공급업체의 기준을 기록하세요.
일부 공압 카탈로그에서 정규화 유량에 사용하는 기준 공기 상태입니다.
ANR 값은 카탈로그에 명시된 기준 정의와 연결해 사용하세요.
명시된 시험 조건에서 정의한 카탈로그 유량 값입니다.
압력 조건과 측정 기준이 일치할 때만 비교하세요.
포트 3개와 전환 상태 2개가 있는 방향 제어 밸브입니다.
단동 액추에이터와 공기 온·오프 기능에 일반적으로 사용합니다.
압력 포트 1개, 작동 포트 2개 및 배기 포트 2개가 있는 방향 제어 밸브입니다.
복동 실린더에 일반적으로 사용합니다.
정의된 중립 상태가 있는 방향 제어 밸브입니다.
폐쇄 중립, 압력 중립 또는 배기 중립을 지정하세요. 중립 기능에 따라 액추에이터 동작이 달라집니다.
정의된 정상 또는 무전원 상태에서 유로가 닫힙니다.
카탈로그에서 평상시 닫힘으로 부르는 포트가 무엇인지 확인하세요.
정의된 정상 또는 무전원 상태에서 유로가 열립니다.
고장 상태에서 유량이 필요할 때 사용하세요.
주요 요소를 파일럿 압력으로 이동시킵니다.
최소 파일럿 압력 또는 차압을 확인하세요.
솔레노이드 또는 기계 입력이 실링 요소에 직접 작용합니다.
차압 0에서의 작동이 중요한 경우에 유용하며, 일반적으로 최대 유량은 더 낮습니다.
내부 요소가 보어를 따라 움직이며 밸브 포트 사이로 공기를 유도합니다.
누설, 오버랩 및 오염 허용도가 적용 동작에 영향을 줍니다.
실링 요소가 시트에서 떨어지는 방향으로 열립니다.
짧은 이동 거리와 우수한 차단 성능을 제공하는 경우가 많지만 필요한 작동력을 확인하세요.
실린더 공기를 방향 제어 밸브로 되돌리지 않고 현장에서 배기합니다.
속도를 높일 수 있지만 배기 소음과 동작 제어가 달라집니다.
액추에이터에서 빠져나가는 공기를 제한합니다.
다양한 공압 실린더 하중을 안정적으로 제어할 때 선호됩니다.
액추에이터로 들어가는 공기를 제한합니다.
초과 주행 하중이 불안정해질 수 있으므로 선별적으로 사용하세요.
압축 공기 처리 기능을 결합한 조립체입니다.
적용 분야를 기준으로 여과, 압력 범위, 드레인, 보울, 유량 및 윤활을 선택하세요.
명시된 압력에서 수증기가 응축되는 온도입니다.
관련 시스템 최저 온도보다 낮은 조건에서 드라이어 성능을 선택하세요.
입자, 물 및 오일을 세 부분으로 표시하는 압축 공기 청정도 명세입니다.
모든 위치와 측정 지점을 지정하세요.
유량 수요가 증가할 때 하류 압력이 감소하는 현상입니다.
포트 크기만이 아니라 유량 곡선을 기준으로 레귤레이터 크기를 정하세요.
체크 또는 릴리프 요소가 열리기 시작하는 차압입니다.
저압 운전과 유지 압력에 영향을 줍니다.
입력이 위쪽에서 접근하는지 아래쪽에서 접근하는지에 따라 출력이 달라지는 현상입니다.
레귤레이터, 센서, 비례 장치 및 반복성과 관련이 있습니다.
같은 조건에서 반복한 결과가 서로 가까운 정도입니다.
절대 정확도와 혼동하지 마세요.
입력 변화와 정의된 출력 응답 사이의 시간입니다.
사이클 추정에 밸브, 튜브, 하중, 압력 및 센서 지연을 포함하세요.
입자 필터와 압력 레귤레이터를 결합한 장치입니다.
드레인 유형, 여과 등급, 릴리빙 기능 및 유량 곡선을 확인하세요.
대기압보다 낮은 압력을 게이지 진공 또는 절대 압력으로 나타낸 크기입니다.
기준과 단위를 기록하세요. 진공 백분율에는 전제가 숨겨질 수 있습니다.
진공 작업에서 일반적으로 사용하는 절대 압력 단위입니다.
절대 압력이 낮을수록 진공도가 높습니다.
손실과 안전 계수를 적용하기 전 유효 컵 면적에 작용하는 이상적인 압력 차 힘입니다.
가속도, 방향, 누설, 표면 질감 및 컵 형상을 고려해 정격을 낮추세요.
계산된 최소 용량과 선정 용량 사이에 적용하는 배율입니다.
동작, 표면, 고장 결과 및 적용 지침을 바탕으로 선택하세요.
명시된 조건에서 기체가 시스템으로 유입되거나 빠져나가는 속도입니다.
펌프 또는 이젝터 수요와 압력 유지 시간을 결정합니다.
북미에서 널리 사용하는 인치 테이퍼 파이프 나사 체계입니다.
호칭 크기가 비슷해 보여도 BSPT와 단지 그 이유만으로 결합하지 마세요.
일반적으로 G로 표시하는 평행 파이프 나사입니다.
실링은 일반적으로 나사산 측면이 아니라 O-링, 와셔 또는 접착 실로 이루어집니다.
일반적으로 R로 표시하는 테이퍼 수나사입니다.
Rp 또는 Rc와 같은 대응 암나사 형상과 실링 방법을 확인하세요.
BSP 계열 테이퍼 암나사 표기입니다.
호칭 크기에 의존하지 말고 짝맞춤과 실링 방식을 확인하세요.
대부분의 푸시인 공압 피팅 크기를 정할 때 사용하는 외부 직경입니다.
미터법과 인치 튜브 크기는 비슷해도 호환되지 않습니다.
준비한 튜브를 피팅에 밀어 넣어 설치하는 콜릿 및 실 방식 튜브 연결입니다.
튜브 재질, 외경, 압력, 온도 및 분리 여유를 맞추세요.
공급 및 배기를 공유하거나 여러 스테이션에 포트를 분배하는 베이스입니다.
스테이션 피치, 전기 아키텍처, 총 유량 및 확장 한계를 확인하세요.
배기 소음을 줄이는 다공성 또는 격벽형 요소입니다.
배압은 실린더 속도와 밸브 성능을 낮출 수 있습니다.
용어를 정확히 사용하세요
예비 크기 선정에는 계산기 라이브러리를 사용하거나 도면 지원을 위해 완전한 제품 및 적용 정보를 보내 주세요.