Calcule a quantidade conhecida.
Use a calculadora mais adequada para força, consumo de ar, caudal da válvula ou conversão de unidades.
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Estime a força e o diâmetro do cilindro, o consumo de ar, o caudal da válvula, a queda de pressão, o tamanho do reservatório, o custo das fugas, a preensão por vácuo e as conversões de unidades antes de enviar um modelo, desenho ou pedido de substituição à Bepto Pneumática.
Criadas para o dimensionamento preliminar, a preparação de cotações, a análise de substituições e a comunicação clara de unidades entre catálogos pneumáticos internacionais.
Índice de ferramentas
Filtre por decisão de produto, pesquise por sintoma ou valor, copie o resultado para a sua consulta e confirme a especificação final com o suporte da Bepto Pneumática.
Estime as forças teórica, efetiva e ajustada por segurança em avanço e retorno a partir do diâmetro do cilindro, diâmetro da haste, pressão de trabalho, margem de atrito e fator de segurança.
Força = pressão x área efetivaAbrir ferramenta02Dimensionamento de cilindrosDetermine o diâmetro mínimo do cilindro pneumático necessário para atingir a força-alvo, considerando a pressão, o diâmetro da haste, a margem de atrito e o fator de segurança.
Área necessária = Força de projeto / (Pressão × Eficiência × Fator de carga baseado na velocidade)Abrir ferramenta03Dimensionamento de cilindrosEstime o consumo de ar do cilindro a partir do diâmetro, do diâmetro da haste, do comprimento do curso, do tipo de ação, da pressão e dos ciclos por minuto antes de verificar a capacidade do compressor.
Volume de ar = área do cilindro x curso x relação de pressão x ciclosAbrir ferramenta04Dimensionamento de cilindrosEstime a velocidade de extensão e retração a partir do diâmetro, diâmetro da haste, curso, pressão de trabalho e caudal de ar livre disponível.
Velocidade = caudal real / área efetivaAbrir ferramenta05Dimensionamento de cilindrosCalcule o caudal de ar livre necessário para atingir um tempo de curso alvo na extensão e retração de um cilindro pneumático.
Caudal requerido = volume do cilindro / tempo alvo x relação de pressãoAbrir ferramenta06Dimensionamento de cilindrosEstime quanto tempo demorará o curso de um cilindro pneumático a partir do comprimento do curso, da área efetiva, do caudal de ar livre disponível e da pressão.
Tempo = comprimento do curso / velocidade do cilindroAbrir ferramenta21Dimensionamento de cilindrosVerifique o risco de flambagem da haste a partir do diâmetro da haste, comprimento sem apoio, condição de montagem, força aplicada e fator de segurança antes de selecionar um cilindro de curso longo.
Carga de flambagem = pi^2 x E x I / comprimento efetivo^2Abrir ferramenta22Dimensionamento de cilindrosEstime a energia cinética e motriz que o amortecimento do cilindro ou amortecedor externo deve absorver no fim de curso.
Energia de amortecimento = (0,5 × Massa × Velocidade² + Trabalho de acionamento + Trabalho da gravidade) × Fator de segurançaAbrir ferramenta23Dimensionamento de cilindrosEstime o binário requerido do atuador rotativo pneumático a partir da massa da carga, do raio da alavanca, da aceleração angular, da orientação em relação à gravidade, do atrito, da segurança e da eficiência.
Torque = (Inércia × Aceleração angular + Torque da carga) × Fator de segurança / EficiênciaEnergia = 0,5 × Inércia × Velocidade angular²Abrir ferramenta41Dimensionamento de cilindrosSelecione preliminarmente o diâmetro de um cilindro normalizado a partir da massa em movimento ou da carga externa, considerando a direção do deslocamento, o atrito das guias, a aceleração, o tempo de curso, a pressão, a segurança, o fator de carga automático baseado na velocidade e o consumo de ar estimado por ciclo. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Fdesign = (ma + Fgravity + Ffriction + Fexternal) × SFD = √(4Fdesign / πPηλ)Abrir ferramenta42Dimensionamento de cilindrosSelecione preliminarmente o diâmetro de um cilindro guiado ou de corrediça e verifique o momento excêntrico e a energia cinética no fim do deslocamento face aos limites de catálogo introduzidos. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Mdesign = Fdesign × eE = ½mv²utilização = procura / limite do catálogo × 100%Abrir ferramenta44Dimensionamento de cilindrosCalcule a área total do pistão, a área da haste, a área anular de retorno e a razão entre as áreas de avanço e retorno a partir do diâmetro do cilindro e do diâmetro da haste. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Aₚ = πD² / 4Aₐ = π(D² − d²) / 4Abrir ferramenta45Dimensionamento de cilindrosEstime a pressão mínima do atuador necessária para mover uma carga, depois de considerar o fator de segurança, o atrito, a direção, a área da haste e a contrapressão do escape. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Pmin = (Fload × SF + Ffriction + Pback × Aopp) / AdriveAbrir ferramenta46Dimensionamento de cilindrosQuantifique a força de saída do cilindro perdida por atrito dos vedantes e das guias, além da contrapressão no lado de retorno, em vez de considerar utilizável a força teórica de catálogo. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Floss = Ffriction + Pback × AannularAbrir ferramenta47Dimensionamento de cilindrosEstime a força necessária para iniciar o movimento do cilindro a partir do repouso, usando a aderência inicial do vedante, a carga normal da guia, o coeficiente de atrito estático, a pré-carga e a margem. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Fbreakaway = (Fseal + μstatic × N + Fpreload) × SFAbrir ferramenta48Dimensionamento de cilindrosDimensione um cilindro para elevar uma massa vertical combinando a gravidade, a aceleração ascendente, o atrito mecânico, a pressão de trabalho e o fator de segurança de projeto. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Fdesign = [m(g + a) + Ffriction] × SFD = √(4F / πP)Abrir ferramenta49Dimensionamento de cilindrosCalcule o resultado teórico e ajustado pela eficiência de cilindros tandem ou com vários pistões e compare-o com o diâmetro equivalente de um pistão único. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Feffective = n × P × A × ηAbrir ferramenta50Dimensionamento de cilindrosEstime a força média de impacto no fim do curso a partir da massa em movimento, da velocidade de aproximação, da distância efetiva de paragem e da força de acionamento contínua do cilindro. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Favg = m v² / (2s) + FdriveAbrir ferramenta51Dimensionamento de cilindrosCalcule a energia cinética, o momento, os eventos energéticos horários e a altura de queda equivalente de uma carga num eixo pneumático em movimento linear. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Ek = ½mv²Abrir ferramenta52Dimensionamento de cilindrosEstime a capacidade de energia por ciclo e a dissipação horária de calor de um amortecedor externo que para uma carga acionada pneumaticamente. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Edesign = (½mv² + Fdrive × s) × SFAbrir ferramenta53Dimensionamento de cilindrosEstime a deflexão da ponta da haste, a tensão de flexão, a inércia da secção e a inclinação sob uma carga transversal, para uma verificação preliminar do alinhamento. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
δ = FL³ / (3EI) para uma viga em consolaAbrir ferramenta54Dimensionamento de cilindrosEstime a deflexão elástica e a tensão de flexão de um cilindro em consola ou elemento de apoio sob carga lateral, usando o diâmetro da secção e o vão. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
δ = FL³ / (3EI)σ = Mc / IAbrir ferramenta55Dimensionamento de cilindrosResolva uma carga aplicada desalinhada em carga lateral do cilindro, momento lateral, utilização face ao limite do catálogo e capacidade nominal restante. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Fside = F × sin θM = Fside × eAbrir ferramenta56Dimensionamento de cilindrosCalcule o momento bruto e o momento ajustado à segurança de uma carga de cilindro excêntrica, além da força admissível e das verificações de utilização do momento de catálogo. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Mdesign = F × e × SFAbrir ferramenta57Dimensionamento de cilindrosResolva uma carga excêntrica nos três eixos em momentos Mx, My e Mz e verifique a utilização combinada face aos limites de momento do catálogo. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
M = r × FUcombined = |Mx|/Mx,max + |My|/My,max + |Mz|/Mz,maxAbrir ferramenta58Dimensionamento de cilindrosDetermine o centro de gravidade bidimensional, a massa total e o deslocamento radial de até três massas de componentes num carro de atuador. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
x̄ = Σmixi / Σmiȳ = Σmiyi / ΣmiAbrir ferramenta59Dimensionamento de cilindrosEstime o momento de inércia da massa, a energia cinética rotacional, o momento angular e o raio de giração para idealizações comuns de cargas. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
I = k m r²Erot = ½Iω²Abrir ferramenta60Dimensionamento de cilindrosEstime a desaceleração média da paragem de emergência, a força inercial, o tempo total de paragem e o deslocamento de reação a partir da velocidade, da massa e da distância de paragem disponível. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
a = v² / (2s)F = maAbrir ferramenta61Dimensionamento de cilindrosEstime a frequência natural de um eixo massa-mola, compare-a com a frequência de excitação e calcule a amplificação dinâmica idealizada com amortecimento. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
fn = (1 / 2π)√(k/m)Abrir ferramenta62Dimensionamento de cilindrosCalcule o tempo total do ciclo da máquina, a percentagem de funcionamento ativo do cilindro, os ciclos por minuto e o máximo teórico de ciclos por hora. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Ciclo de trabalho = (textend + tretract) / tcycle × 100%Abrir ferramenta63Dimensionamento de cilindrosCalcule a potência mecânica instantânea, a potência pneumática estimada, a potência média ajustada ao ciclo e a potência em HP a partir da força e da velocidade do atuador. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Pmechanical = FvPinput = Fv / ηAbrir ferramentaCalcule caudal, valor Cv da válvula ou queda de pressão usando a relação entre coeficiente de caudal, queda de pressão e gravidade específica.
Q = Cv x sqrt(DeltaP x SG) para caudalAbrir ferramenta08Válvulas e caudalEstime o caudal de ar comprimido por um orifício redondo a partir do diâmetro, pressão a montante, pressão a jusante, temperatura e coeficiente de descarga.
Caudal de gás = Cd x área x função de caudal compressívelAbrir ferramenta09Válvulas e caudalEstime o diâmetro interno mínimo necessário para manter a velocidade do ar comprimido perto de uma meta escolhida para determinado caudal e pressão.
DI = sqrt(4 x caudal real / (pi x velocidade))Abrir ferramenta10Válvulas e caudalCalcule a velocidade estimada do ar comprimido dentro de um tubo ou tubagem a partir de caudal de ar livre, diâmetro interno e pressão de trabalho.
Velocidade = caudal real / área da tubagemAbrir ferramenta11Válvulas e caudalEstime a queda de pressão numa tubagem reta a partir do caudal, comprimento do tubo, diâmetro interno, pressão de trabalho e comprimento equivalente dos acessórios.
DeltaP = C x L x Q^1,85 / (d^5 x P) para queda de pressãoAbrir ferramenta25Válvulas e caudalEstime a força aproximada do jato de ar comprimido a partir do caudal da boquilha, densidade do ar, velocidade de saída, diâmetro da boquilha, pressão de alimentação e quantidade de boquilhas.
Força do jato = caudal mássico x velocidade de saídaAbrir ferramenta64Válvulas e caudalEstime a pressão mínima de pilotagem a partir da força da mola, da área de pressão do carretel, da área de pilotagem, do atrito, da contrapressão e da margem de acionamento. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Ppilot = (Fspring + Ffriction + PbackAspool) × SF / ApilotAbrir ferramenta65Válvulas e caudalEstime a queda de pressão da válvula, a pressão de saída e a percentagem de perda a partir do caudal de ar necessário, da pressão de entrada e do Cv de catálogo. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Qscfm ≈ 22.67 Cv √[ΔP(P1 + P2)]Abrir ferramenta66Válvulas e caudalConverta o diâmetro do cilindro, a haste, o curso, a pressão, a direção, o tempo pretendido e a queda de pressão admissível no caudal de ar livre e no Cv da válvula necessários. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Qn = A × L / t × Pabs/PatmCv = Q / [22.67√(ΔP(P1+P2))]Abrir ferramenta67Válvulas e caudalEstime o caudal de ar normalizado a partir da condutância sónica C da ISO 6358, da razão de pressão crítica b e das pressões a montante e a jusante. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
qn = C p1 × fator de caudal(p2/p1, b)Abrir ferramenta68Válvulas e caudalEstime o atraso da subida da corrente elétrica, a constante de tempo da bobina, a contribuição da comutação mecânica, o atraso pneumático e o tempo total de resposta da válvula. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
te = −(L/R) ln(1 − Ith/I∞)ttotal = te + tmechanical + tpneumaticAbrir ferramenta69Válvulas e caudalCalcule a corrente estacionária da bobina, a potência elétrica, a potência média ajustada ao ciclo e a energia horária a partir da tensão, da resistência e do ciclo de trabalho. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
I = V/RP = VI = V²/RAbrir ferramenta70Válvulas e caudalVerifique o caudal total, a velocidade do ar na passagem comum, a perda de pressão e a pressão final quando várias estações do coletor funcionam em conjunto. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
ΔP = f(L/D)(ρv²/2)Qtotal = n × QstationAbrir ferramenta71Válvulas e caudalEstime a contrapressão gerada por um silenciador de escape pneumático a partir do caudal de escape, do Cv efetivo e da pressão de escape a montante. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Qscfm ≈ 22.67 Cv √[ΔP(P1 + P2)]Abrir ferramenta72Válvulas e caudalEstime o Cv e o Kv de escape rápido necessários, bem como o caudal de escape normalizado, a partir do volume da câmara, da pressão inicial e do tempo de escape pretendido. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Qn = V × Pabs/Patm ÷ tCv a partir da relação de caudal de ar compressívelAbrir ferramenta73Válvulas e caudalEstime o caudal de ar compressível através de uma agulha de amortecimento ou de um orifício equivalente, usando o diâmetro, a razão de pressão, a temperatura e o coeficiente de descarga. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
ṁ = Cd A p1 √[função de escoamento compressível(p2/p1, γ, R, T)]Abrir ferramenta74Válvulas e caudalCalcule o número de Reynolds, a densidade do ar comprimido, o caudal mássico estimado e o diâmetro hidráulico de uma linha pneumática. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Re = ρvD / μAbrir ferramentaCompare as pressões absolutas de entrada e saída para obter a razão de compressão e apoiar o dimensionamento pneumático e a análise de intensificadores e reguladores.
Relação de compressão = pressão absoluta de saída / pressão absoluta de entradaAbrir ferramenta13Ar comprimidoEstime o volume do reservatório para um evento curto de consumo de ar comprimido usando caudal requerido, caudal de apoio do compressor, duração e queda de pressão admissível.
Volume do reservatório = Patm x tempo x caudal líquido / queda de pressãoAbrir ferramenta14Ar comprimidoEstime o fornecimento real de ar livre do compressor a partir de um teste de enchimento do reservatório, usando o volume do reservatório, a subida de pressão e o tempo de enchimento.
FAD = volume do reservatório x subida de pressão / tempoAbrir ferramenta15Ar comprimidoEstime o caudal de fuga e o custo anual de energia a partir do diâmetro da fuga, pressão da linha, horas de operação, preço de energia e potência específica do compressor.
Custo anual = caudal de fuga x potência específica x horas x preço de energiaAbrir ferramenta16Ar comprimidoEstime a taxa de fuga a partir do volume do sistema, da queda de pressão e do tempo decorrido quando o consumo da produção está isolado.
Caudal de fuga = volume x queda de pressão / tempoAbrir ferramenta17Ar comprimidoCalcule o volume físico do tubo e o volume de ar livre armazenado num tubo ou mangueira pneumática à pressão de trabalho.
Volume do tubo = área x comprimentoAbrir ferramenta24Ar comprimidoEstime o consumo de ar das boquilhas de sopro, SCFM, energia anual e custo de operação a partir do diâmetro da boquilha, pressão, quantidade, ciclo de trabalho e preço da energia.
Caudal de gás = Cd x área x função de caudal compressívelAbrir ferramenta26Ar comprimidoEstime o ciclo de trabalho do compressor a partir da demanda pneumática média, capacidade de ar livre do compressor, reserva prevista e limite alvo de trabalho.
Ciclo de trabalho = consumo médio / capacidade do compressorAbrir ferramenta27Ar comprimidoEstime quanto tempo o compressor levará para recarregar um reservatório de ar entre dois pontos de pressão usando volume do reservatório e fornecimento de ar livre.
Tempo de recuperação = volume do reservatório x subida de pressão / caudal do compressorAbrir ferramenta28Ar comprimidoEstime o consumo anual de energia e o custo de qualquer consumo de ar pneumático a partir do caudal médio, do ciclo de trabalho, das horas de operação, da potência específica do compressor e do preço da energia.
Custo energético = caudal de ar x potência específica x horas x preço da energiaAbrir ferramenta29Ar comprimidoEstime quanto tempo leva para encher uma câmara, dispositivo ou volume pneumático até a pressão alvo a partir do volume, caudal, relação de pressão e eficiência de enchimento.
Tempo de enchimento = volume x relação de pressão / caudalAbrir ferramenta43Ar comprimidoCombine dois grupos de cilindros, as quantidades de atuadores, os ciclos de funcionamento, o volume morto dos tubos, a simultaneidade, a reserva para fugas, a reserva futura e a capacidade de alimentação selecionada numa única análise do consumo de ar da máquina. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Qdesign = (Qcylinders + Qtubes) × simultaneidade × (1 + fuga) × (1 + reserva futura)Abrir ferramenta75Ar comprimidoConverta o caudal volumétrico de ar real e no estado de referência usando a pressão absoluta e a temperatura, em vez de aplicar apenas um fator de unidade. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Qref = Qactual × (Pactual/Pref) × (Tref/Tactual)Abrir ferramenta76Ar comprimidoEstime a perda total de pressão, a pressão de saída, a velocidade máxima e o comprimento equivalente ao longo de três segmentos de tubagem de ar comprimido. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
ΔPtotal = Σ f(Li/Di)(ρvi²/2)Abrir ferramenta77Ar comprimidoEstime o volume e a taxa de condensado quando o ar húmido de entrada é arrefecido, usando a humidade de entrada, a temperatura de entrada, a temperatura de saída, o caudal e o tempo de funcionamento. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
mcondensate = mdry ar seco × max(win − wout, 0)Abrir ferramenta78Ar comprimidoConverta o ponto de orvalho sob pressão em ponto de orvalho atmosférico, ou vice-versa, usando a razão entre a pressão absoluta da linha e a pressão ambiente. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
pv,target = pv,source × Ptarget/PsourceTd a partir da relação de saturaçãoAbrir ferramenta79Ar comprimidoCorrija a capacidade necessária do secador para a temperatura de entrada, a pressão de funcionamento, o ponto de orvalho pretendido e a reserva, usando os fatores de correção da tabela do fornecedor. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Qrated = Qactual × FT × FP × FDP × (1 + reserva)Abrir ferramenta80Ar comprimidoEstime o calor útil recuperável, a energia térmica anual, o valor do calor evitado e o calor não recuperado a partir da entrada elétrica do compressor. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Quseful = Pcompressor × frecoverable × futilizationAbrir ferramenta81Ar comprimidoEstime a potência adicional do compressor, a energia anual, o custo anual e o custo a cinco anos associados à perda de pressão do filtro de ar comprimido. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Padded = ΔP × Qactual / ηAbrir ferramenta82Ar comprimidoEstime o caudal ativo de sopro, o volume anual de ar, a energia anual do compressor e o custo da eletricidade para vários bicos ou pontos de purga. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Custo = Q × n × ciclo de trabalho × potência específica × horas × preço da eletricidadeAbrir ferramenta83Ar comprimidoCalcule a potência específica do compressor, kW por 100 cfm, cfm por kW e a energia elétrica horária a partir da entrada medida e do FAD. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Potência específica = potência elétrica de entrada kW / FAD (m³/min)Abrir ferramenta84Ar comprimidoCalcule o armazenamento de ar livre utilizável e a duração entre as pressões alta e baixa do reservatório, considerando o fornecimento contínuo e o consumo a jusante. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
t = V(Phigh − Plow) / [Patm(Qdemand − Qsupply)]Abrir ferramenta85Ar comprimidoEstime a razão de pressão absoluta, o consumo de ar na entrada, o consumo adicional de ar comprimido e o consumo específico de um intensificador de pressão pneumático. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Qin ≈ Qout × (Pout,abs/Pin,abs) / ηAbrir ferramenta86Ar comprimidoCalcule o caudal nominal necessário do filtro-regulador-lubrificador e compare o FRL selecionado com o consumo de pico, a simultaneidade e a reserva. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Qrated = Qpeak × simultaneidade × (1 + reserva)Abrir ferramentaEstime a força de retenção teórica e ajustada pela segurança a partir do nível de vácuo, diâmetro da ventosa, número de ventosas e fator de segurança.
Força de retenção = pressão de vácuo x área da ventosa x número de ventosasAbrir ferramenta19Vácuo e preensãoCalcule o diâmetro mínimo da ventosa para a carga a partir do nível de vácuo, número de ventosas, margem de aceleração e fator de segurança.
Diâmetro da ventosa = sqrt(4 x força requerida / (pi x pressão de vácuo))Abrir ferramenta20Vácuo e preensãoEstime a força requerida por mandíbula para uma garra pneumática de atrito usando massa da peça, coeficiente de atrito, número de mandíbulas, aceleração e fator de segurança.
Preensão por mandíbula = carga x (g + a) x segurança / (atrito x número de mandíbulas)Abrir ferramenta30Vácuo e preensãoEstime o tempo para evacuar uma ventosa, coletor ou câmara de vácuo desde a pressão absoluta inicial até à pressão absoluta alvo usando volume e caudal da bomba.
Tempo de evacuação = volume / caudal x ln pressão inicial / pressão finalAbrir ferramenta31Vácuo e preensãoEstime o custo anual de energia do ar comprimido para geradores pneumáticos de vácuo a partir do consumo de ar, número de geradores, ciclo de trabalho, horas e preço da energia.
Custo energético = caudal de ar x potência específica x horas x preço da energiaAbrir ferramenta32Vácuo e preensãoVerifique o fator de segurança real da ventosa a partir da massa da carga, aceleração, diâmetro da ventosa, número de ventosas, nível de vácuo e requisito de segurança alvo.
Fator de segurança do vácuo = força de retenção disponível / força requeridaAbrir ferramenta87Vácuo e preensãoEstime o caudal de sucção necessário do ejetor a partir do volume evacuado, da pressão absoluta inicial e alvo, do tempo de evacuação pretendido, da fuga e da eficiência. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Qsuction = [V ln(Pi/Pf) / t + Qleak] / ηAbrir ferramenta88Vácuo e preensãoEstime a taxa de fuga do sistema de vácuo a partir da subida da pressão absoluta num volume conhecido e isolado durante um intervalo de ensaio medido. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Caudal de fuga = V(P2 − P1)/tcaudal equivalente de ar livre = caudal de fuga/PatmAbrir ferramenta89Vácuo e preensãoEstime a capacidade de carga útil da pinça a partir da força da mandíbula, do número de mandíbulas, do atrito, da aceleração vertical, da gravidade e do fator de segurança. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
mpayload = Fjaws × n × μ / [(g + a) × SF]Abrir ferramenta90Vácuo e preensãoCalcule o momento de flexão da garra, a utilização do momento de catálogo, a razão entre o comprimento dos dedos e o fator de redução da força para dedos de pinça estendidos. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
M = Fjaw × LfingerFderated ≈ Fcatalog × Lcatalog/LfingerAbrir ferramentaConverta unidades comuns de pressão pneumática, incluindo bar, psi, MPa, kPa e kgf/cm2, para fichas técnicas, RFQs e revisão de especificações.
Equivalência: 1 bar = 14,5038 psi = 0,1 MPa = 100 kPaAbrir ferramenta34Conversão de unidadesConverta unidades comuns de caudal pneumático, incluindo L/min, SCFM, m3/h, L/s e m3/min, para revisão de válvulas, FRL e compressores.
Equivalência: 1 SCFM = 28,3168 L/minAbrir ferramenta35Conversão de unidadesConverta valores de coeficiente de caudal de válvulas entre Cv e Kv para comparação rápida entre catálogos de válvulas pneumáticas.
Relação: Kv = 0,865 x CvAbrir ferramenta36Conversão de unidadesUse uma ferramenta compacta para converter unidades de pressão e caudal lado a lado ao analisar RFQs pneumáticas, fichas técnicas e opções de substituição.
As conversões de pressão e caudal partilham uma única matriz de referênciaAbrir ferramenta91Conversão de unidadesConverta a pressão de vácuo entre kPa manométrico, bar manométrico, polegadas de mercúrio manométrico e mbar absoluto, preservando a referência atmosférica. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Pabs = Patm + PgaugeAbrir ferramenta92Conversão de unidadesConverta força entre N, kN, lbf e kgf, ou binário entre N·m, N·mm, lbf·in e lbf·ft, para comparar fichas técnicas pneumáticas. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Valor convertido = valor introduzido × fator exato da unidadeAbrir ferramentaAdicione mercadorias, logística, direitos, taxas aduaneiras, custos do despachante, transporte interno e impostos de importação sem ocultar bases de custo diferentes numa única percentagem.
Custo posto = mercadoria + frete internacional + seguro + direitos + taxas aduaneiras + despachante + entrega interna + impostos de importaçãoAbrir ferramenta38Custos de aquisiçãoEstime a taxa de processamento de mercadorias numa entrada formal dos EUA a partir do valor declarado, com taxa, mínimo e máximo editáveis.
MPF = valor declarado × taxa, sujeita ao mínimo e máximo introduzidosAbrir ferramenta39Custos de aquisiçãoEstime a taxa de manutenção portuária para carga marítima elegível nos EUA e apresente zero para transporte aéreo ou postal.
HMF = valor da carga × taxa HMF para carga marítima elegívelAbrir ferramenta40Custos de aquisiçãoCompare o compromisso total de encomenda de um cilindro personalizado, considerando o preço unitário, o NRE, o ferramental, a validação, a logística, o inventário e a exposição a alterações de projeto.
Fórmula: Custo comprometido = quantidade da encomenda × preço unitário + NRE + ferramental + validação + logística + inventário + exposição a alteraçõesAbrir ferramenta93Custos de aquisiçãoCalcule o peso dimensional por peça, o peso dimensional total, o peso faturável e a diferença de faturação face ao peso real da remessa. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Peso volumétrico = L × W × H / divisorpeso faturável = max(real, volumétrico)Abrir ferramenta94Custos de aquisiçãoCalcule o consumo durante o período de proteção, o stock de segurança estatístico e o ponto de encomenda a partir do consumo diário, do prazo de fornecimento, da variabilidade, do fator de serviço e do período de revisão. Introduza os valores da aplicação para obter quatro resultados úteis à decisão e reveja as premissas antes de selecionar o equipamento.
Stock de segurança = zσd√Lponto de encomenda = dL + stock de segurançaAbrir ferramentaTente uma palavra-chave mais ampla, volte para todas as ferramentas ou envie o requisito para análise.
Antes da cotação
Use a calculadora mais adequada para força, consumo de ar, caudal da válvula ou conversão de unidades.
Adicione diâmetro do cilindro, curso, tensão, tamanho da porta, faixa de pressão, cadência de ciclo ou marca a substituir.
A Bepto Pneumática pode analisar os valores juntamente com desenhos, fotografias, fichas técnicas e necessidades de quantidade.
Notas de referência
Sim. As ferramentas são calculadoras de referência no navegador para engenheiros, distribuidores, compras e manutenção que preparam pedidos de produtos pneumáticos.
Não. Use as calculadoras para dimensionamento inicial e conversão de unidades; depois confirme a seleção final com fichas técnicas, condições da aplicação, requisitos de segurança e apoio técnico da Bepto Pneumática.
A biblioteca de ferramentas inclui 94 calculadoras e conversores para dimensionamento de cilindros, válvulas e caudal, ar comprimido, vácuo e preensão, além de conversão de unidades.