Ücretsiz Çevrimiçi Araçlar

Pnömatik Hesap Makineleri & Mühendislik Araçları

OEM üreticileri, sistem tasarımcıları ve otomasyon mühendisleri için endüstriyel sınıf pnömatik hesap makineleri ve mühendislik dönüştürücüleri.

Doğru Pnömatik Hesaplamalar Neden Önemlidir?

Pnömatik sistem tasarımında, hesaplama hataları cılız silindirlere, aşırı hava tüketimine, dengesiz basınç düşüşlerine ve uzun vadeli sistem verimsizliklerine yol açabilir.

Bu araç seti, silindir kuvvetini, hava akışı talebini, Cv değerlerini, basınç dönüşümünü ve sıkıştırma oranlarını belirlemeye yardımcı olmak için güvenilir mühendislik hesaplayıcıları sağlar. Tüm araçlar tarayıcı tabanlıdır, kullanımı ücretsizdir ve endüstriyel uygulamalar için optimize edilmiştir.

Pnömatik Hesap Makineleri

Silindir Kuvveti

Teorik ve etkin itme/çekme kuvvetini aşağıdakilere göre hesaplayın:

Formül

F = P × A

Hava Tüketimi

Dakika başına basınçlı hava kullanımını aşağıdakilere göre tahmin edin:

İçin kullanılır

Kompresör boyutlandırma ve hava besleme planlaması.

Cv Akış Hesaplayıcı

Vana Cv değerini kullanarak akış hızını veya basınç düşüşünü belirleyin. İçindekiler:

Formül

Q = Cv × √(ΔP × SG)

Sıkıştırma Oranı

Pnömatik sistemler için sıkıştırma oranını hesaplar.

CR = Pdeşarj / PGiriş

İçin kullanılır

Sistem tanılama

Kompresör değerlendirmesi

Basınç tasarımı

Basınç ve Akış Ünitesi Dönüştürücüler

Basınç Ünitesi

Arasında dönüştürme: Pa, bar, psi, MPa, atm, kgf/cm², Torr, mmHg, inH₂O

Davalar: Mühendislik çizimleri, dokümantasyon, ürün özellikleri.

Debi

Arasında dönüştürme: L/dak, SCFM, m³/h, L/s

Davalar: Hava kompresörü seçimi, aktüatör boyutlandırma.

Birim Matrisi Referansı

Hızlı referans dönüşüm tablosu: Basınç, Akış, Kuvvet, Hacim.

Hesaplama yapmadan hızlı arama için idealdir.

Mühendislik Formülleri ve Referans Kılavuzu

Pnömatik hesap makinelerimizin arkasındaki temel matematik

Silindir Kuvveti Formülü

Kuvvet = Basınç × Etkin Alan

Etkin Alan = π × (D/2)²

Geri çekme kuvveti için:

Çubuk alanını piston alanından çıkarın.

Hava Tüketim Formülü

Hava Hacmi
Silindir Alanı × Strok × Çevrimler

Cv Valf Akış Denklemi

Q = Cv × √(ΔP × SG)

Q = Akış hızı

ΔP = Basınç düşüşü

SG = Özgül ağırlık

Sıkça Sorulan Sorular

Silindir kuvveti, çalışma basıncı ile etkin piston alanının çarpılmasıyla hesaplanır.

Yük değişkenliğine bağlı olarak tipik olarak 1,2 ile 1,5 arasındadır.

1 bar = 14,5038 psi.

Cv akış katsayısını temsil eder ve belirli basınç koşulları altında bir vanadan ne kadar akışkan geçeceğini belirler.

Strok başına silindir hacmini çalışma basıncı oranı ve çevrim frekansı ile çarpın.

Bepto Logo

Bilgi Formunu Gönderdikten Sonra Daha Fazla Avantaj Elde Edin

İletişim Formu