Bilinen büyüklüğü hesaplayın.
Kuvvet, hava talebi, valf debisi veya birim dönüşümü için en uygun hesaplayıcıyı kullanın.
Çevrimiçi pnömatik araçlar
pnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca basınç düşümü ve hava talebi değerlendirmesini de içerir.
Uluslararası pnömatik kataloglarında ön boyutlandırma, teklif hazırlığı, ürün muadili incelemesi ve birimlerin açık şekilde iletilmesi için tasarlanmıştır.
Araç dizini
Ürün kararına göre filtreleyin, belirti veya değerle arayın, sonucu talebinize ekleyin ve nihai spesifikasyonu Bepto Pnömatik desteğiyle doğrulayın.
pnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca sürtünme payı ve çalışma basıncı ve emniyet katsayısı değerlendirmesini de içerir.
Kuvvet = Basınç x Etkin alan (formül)Aracı açın02Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca sürtünme payı ve emniyet katsayısı ve piston kolu çapı değerlendirmesini de içerir.
Gerekli alan = Tasarım kuvveti / (Basınç x Verim x Hız tabanlı yük katsayısı) (formül)Aracı açın03Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca strok uzunluğu ve piston kolu çapı ve hava talebi değerlendirmesini de içerir.
Hava hacmi = Silindir Alan x Strok x Basınç oranı x Çevrimler (formül)Aracı açın04Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca çalışma basıncı ve serbest hava debisi ve piston kolu çapı değerlendirmesini de içerir.
Speed = Gerçek debi / Etkin alan (formül)Aracı açın05Silindir boyutlandırmaPnömatik silindirin ileri ve geri hareketinde hedef strok süresine ulaşmak için gereken serbest hava debisini hesaplayın.
Gerekli debi = Silindir hacmi / Hedef süre x Basınç oranı (formül)Aracı açın06Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca etkin alan ve strok uzunluğu ve serbest hava debisi değerlendirmesini de içerir.
Süre = Strok uzunluğu / Silindir Speed (formül)Aracı açın21Silindir boyutlandırmaUzun stroklu silindir seçmeden önce piston kolu çapı, desteksiz uzunluk, montaj koşulu, uygulanan kuvvet ve emniyet katsayısından piston kolu burkulma riskini kontrol edin.
Burkulma yükü = pi^2 x E x I / Etkin uzunluk^2 (formül)Aracı açın22Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca uygulama verisi değerlendirmesini 2. teknik kontrol olarak inceleyin.
Yastıklama enerjisi = (0,5 x Kütle x Hız^2 + Tahrik işi + Yerçekimi işi) x Emniyet (formül)Aracı açın23Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca açısal ivme ve verim ve yük kütlesi değerlendirmesini de içerir.
Tork = (Atalet x Açısal ivme + Yük torku) x Emniyet / VerimEnerji = 0,5 x Atalet x Açısal hız^2 (formül)Aracı açın41Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için ön boyutlandırma yapın; yükü, çalışma koşullarını ve üretici katalog sınırlarını birlikte kontrol edin. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini de içerir.
Fdesign = (ma + Fgravity + Ffriction + Fexternal) × SFD = √(4Fdesign / πPηλ) (formül)Aracı açın42Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için ön boyutlandırma yapın; yükü, çalışma koşullarını ve üretici katalog sınırlarını birlikte kontrol edin.
Mdesign = Fdesign × eE = ½mv²kullanım oranı = talep / katalog sınırı × 100% (formül)Aracı açın44Silindir boyutlandırmaSilindir çapı ve piston kolu çapından tam piston alanını, kol alanını, halka şeklindeki dönüş alanını ve ileri hareket alanının geri hareket alanına oranını hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Aₚ = πD² / 4Aₐ = π(D² − d²) / 4 (formül)Aracı açın45Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 18. teknik kontrol olarak inceleyin.
Pmin = (Fload × SF + Ffriction + Pback × Aopp) / Adrive (formül)Aracı açın46Silindir boyutlandırmaKatalogdaki teorik kuvveti kullanılabilir kuvvet saymak yerine, keçe ve kılavuz sürtünmesi ile dönüş tarafı karşı basıncı nedeniyle silindir çıkışında kaybedilen kuvveti hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Floss = Ffriction + Pback × Aannular (formül)Aracı açın47Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve sürtünme katsayısı değerlendirmesini de içerir.
Fbreakaway = (Fseal + μstatic × N + Fpreload) × SF (formül)Aracı açın48Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için ön boyutlandırma yapın; yükü, çalışma koşullarını ve üretici katalog sınırlarını birlikte kontrol edin. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 2. teknik kontrol olarak inceleyin.
Fdesign = [m(g + a) + Ffriction] × SFD = √(4F / πP) (formül)Aracı açın49Silindir boyutlandırmaTandem veya çok pistonlu silindirlerin teorik ve verimle düzeltilmiş çıkışını hesaplayın ve eşdeğer tek pistonlu silindir çapıyla karşılaştırın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Feffective = n × P × A × η (formül)Aracı açın50Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 4. teknik kontrol olarak inceleyin.
Favg = m v² / (2s) + Fdrive (formül)Aracı açın51Silindir boyutlandırmaDoğrusal hareket eden pnömatik eksen yükü için kinetik enerjiyi, momentumu, saatlik enerji olaylarını ve eşdeğer düşme yüksekliğini hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Ek = ½mv² (formül)Aracı açın52Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 11. teknik kontrol olarak inceleyin.
Edesign = (½mv² + Fdrive × s) × SF (formül)Aracı açın53Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 9. teknik kontrol olarak inceleyin.
Konsol kiriş için: δ = FL³ / (3EI) (formül)Aracı açın54Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 8. teknik kontrol olarak inceleyin.
δ = FL³ / (3EI)σ = Mc / I (formül)Aracı açın55Silindir boyutlandırmaHizalanmamış uygulanan yükü silindir yan yüküne, yan momentine, katalog sınırı kullanım oranına ve kalan nominal kapasiteye ayırın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Fside = F × sin θM = Fside × e (formül)Aracı açın56Silindir boyutlandırmaEksantrik silindir yükünden ham ve emniyet katsayısıyla düzeltilmiş momenti hesaplayın; izin verilen kuvveti ve katalog momenti kullanım oranını da kontrol edin. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Mdesign = F × e × SF (formül)Aracı açın57Silindir boyutlandırmaEksantrik üç eksenli yükü Mx, My ve Mz momentlerine ayırın ve birleşik kullanım oranını katalog moment sınırlarına göre tarayın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
M = r × FUcombined = |Mx|/Mx,max + |My|/My,max + |Mz|/Mz,max (formül)Aracı açın58Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 24. teknik kontrol olarak inceleyin.
x̄ = Σmixi / Σmiȳ = Σmiyi / Σmi (formül)Aracı açın59Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 13. teknik kontrol olarak inceleyin.
I = k m r²Erot = ½Iω² (formül)Aracı açın60Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 3. teknik kontrol olarak inceleyin.
a = v² / (2s)F = ma (formül)Aracı açın61Silindir boyutlandırmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 19. teknik kontrol olarak inceleyin.
fn = (1 / 2π)√(k/m) (formül)Aracı açın62Silindir boyutlandırmaMakinenin toplam çevrim süresini, silindirin aktif çalışma oranını, dakika başına çevrim sayısını ve teorik saatlik maksimum çevrim sayısını hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Çalışma çevrimi = (textend + tretract) / tcycle × 100% (formül)Aracı açın63Silindir boyutlandırmaAktüatör kuvveti ve hızından anlık mekanik çıkışı, tahmini pnömatik girişi, çalışma oranına göre düzeltilmiş ortalama gücü ve beygir gücünü hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Pmechanical = FvPinput = Fv / η (formül)Aracı açınDebi katsayısı, basınç düşümü ve özgül ağırlık arasındaki bağıntıyı kullanarak debiyi, valf Cv değerini veya basınç düşümünü hesaplayın.
Q = Cv x sqrt(DeltaP x SG) (formül)Aracı açın08Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca çıkış tarafı basıncı ve basınçlı hava ve çıkış tarafı değerlendirmesini de içerir.
Gas Debi = Cd x Alan x Sıkıştırılabilir akış fonksiyonu (formül)Aracı açın09Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca iç çap ve basınçlı hava ve hava hızı değerlendirmesini de içerir.
ID = sqrt(4 x Gerçek debi / (pi x Hız)) (formül)Aracı açın10Valfler ve debiBir boru veya tüp içindeki tahmini basınçlı hava hızını serbest hava debisi, iç çap ve çalışma basıncından hesaplayın.
Hız = Gerçek debi / Boru Alan (formül)Aracı açın11Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca iç çap ve çalışma basıncı ve basınçlı hava değerlendirmesini de içerir.
DeltaP = C x L x Q^1.85 / (d^5 x P) (formül)Aracı açın25Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca basınçlı hava değerlendirmesini de içerir.
Jet Kuvvet = Kütlesel debi x Exit Hız (formül)Aracı açın64Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 14. teknik kontrol olarak inceleyin.
Ppilot = (Fspring + Ffriction + PbackAspool) × SF / Apilot (formül)Aracı açın65Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 23. teknik kontrol olarak inceleyin.
Qscfm ≈ 22.67 Cv √[ΔP(P1 + P2)] (formül)Aracı açın66Valfler ve debiSilindir çapını, piston kolunu, stroku, basıncı, hareket yönünü, hedef süreyi ve izin verilen basınç düşümünü gerekli serbest hava debisi ile valf Cv değerine dönüştürün. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Qn = A × L / t × Pabs/PatmCv = Q / [22.67√(ΔP(P1+P2))] (formül)Aracı açın67Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 17. teknik kontrol olarak inceleyin.
qn = C p1 × Debi katsayısı(p2/p1, b) (formül)Aracı açın68Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 10. teknik kontrol olarak inceleyin.
te = −(L/R) ln(1 − Ith/I∞)ttotal = te + tmechanical + tpneumatic (formül)Aracı açın69Valfler ve debiGerilim, direnç ve çalışma çevriminden kararlı bobin akımını, elektrik gücünü, çalışma oranına göre düzeltilmiş ortalama gücü ve saatlik enerjiyi hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
I = V/RP = VI = V²/R (formül)Aracı açın70Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 25. teknik kontrol olarak inceleyin.
ΔP = f(L/D)(ρv²/2)Qtotal = n × Qstation (formül)Aracı açın71Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 5. teknik kontrol olarak inceleyin.
Qscfm ≈ 22.67 Cv √[ΔP(P1 + P2)] (formül)Aracı açın72Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 16. teknik kontrol olarak inceleyin.
Qn = V × Pabs/Patm ÷ tCv değeri sıkıştırılabilir hava debisi bağıntısından (formül)Aracı açın73Valfler ve debipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 6. teknik kontrol olarak inceleyin.
ṁ = Cd A p1 √[sıkıştırılabilir akış fonksiyonu(p2/p1, γ, R, T)] (formül)Aracı açın74Valfler ve debiBir pnömatik hat için Reynolds sayısını, basınçlı hava yoğunluğunu, tahmini kütlesel debiyi ve hidrolik çapı hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Re = ρvD / μ (formül)Aracı açınPnömatik basınç tasarımı ve yükseltici/regülatör incelemesi için giriş ve çıkış basınçlarını mutlak sıkıştırma oranı olarak karşılaştırın.
Sıkıştırma oranı = Çıkış mutlak basıncı / Giriş mutlak basıncı (formül)Aracı açın13Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca kompresör destek debisi ve basınçlı hava ve basınç düşümü değerlendirmesini de içerir.
Hava tankı hacmi = Patm x Süre x Net Debi / Basınç düşümü (formül)Aracı açın14Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca serbest hava debisi ve basınç artışı ve basınçlandırma testi değerlendirmesini de içerir.
FAD = Hava tankı hacmi x Basınç artışı / Süre (formül)Aracı açın15Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca çalışma saati ve özgül güç ve enerji maliyeti değerlendirmesini de içerir.
Yıllık maliyet = Kaçak Debi x Özgül güç x Saat x Enerji fiyatı (formül)Aracı açın16Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca basınç düşümü ve sistem hacmi ve kaçak oranı değerlendirmesini de içerir.
Kaçak Debi = Hacim x Basınç düşümü / Süre (formül)Aracı açın17Basınçlı havaÇalışma basıncındaki pnömatik bir tüp veya hortumun fiziksel hacmini ve içinde depolanan serbest hava hacmini hesaplayın.
Hortum hacmi = Alan x Uzunluk (formül)Aracı açın24Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca hava tüketimi ve çalışma çevrimi değerlendirmesini de içerir.
Gas Debi = Cd x Alan x Sıkıştırılabilir akış fonksiyonu (formül)Aracı açın26Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca rezerv payı ve hedef çalışma oranı ve çalışma çevrimi değerlendirmesini de içerir.
Çalışma çevrimi = Ortalama talep / Kompresör kapasitesi (formül)Aracı açın27Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca basınç ayar noktaları ve serbest hava debisi ve hava tankı hacmi değerlendirmesini de içerir.
Geri kazanım süresi = Hava tankı hacmi x Basınç artışı / Kompresör debisi (formül)Aracı açın28Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca çalışma saati ve özgül güç ve ortalama debi değerlendirmesini de içerir.
Enerji maliyeti = Hava debisi x Özgül güç x Saat x Enerji fiyatı (formül)Aracı açın29Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca hedef basınç ve basınç oranı ve verim değerlendirmesini de içerir.
Dolum süresi = Hacim x Basınç oranı / Debi (formül)Aracı açın43Basınçlı havaİki silindir grubunu, aktüatör adetlerini, çalışma çevrimlerini, tüp ölü hacmini, eşzamanlılığı, kaçak rezervini, gelecekteki kapasite rezervini ve seçilen besleme kapasitesini tek bir makine hava talebi incelemesinde birleştirin. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Qdesign = (Qcylinders + Qtubes) × eşzamanlılık × (1 + kaçak) × (1 + gelecek rezervi) (formül)Aracı açın75Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için verilen değerleri uygun birimlere dönüştürün ve sonucu veri sayfasındaki referans koşullarıyla karşılaştırın.
Qref = Qactual × (Pactual/Pref) × (Tref/Tactual) (formül)Aracı açın76Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 20. teknik kontrol olarak inceleyin.
ΔPtotal = Σ f(Li/Di)(ρvi²/2) (formül)Aracı açın77Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 7. teknik kontrol olarak inceleyin.
mcondensate = mdry kuru hava × max(win − wout, 0) (formül)Aracı açın78Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için verilen değerleri uygun birimlere dönüştürün ve sonucu veri sayfasındaki referans koşullarıyla karşılaştırın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 2. teknik kontrol olarak inceleyin.
pv,target = pv,source × Ptarget/PsourceTd doygunluk bağıntısından (formül)Aracı açın79Basınçlı havaTedarikçi tablolarındaki düzeltme katsayılarını kullanarak gerekli kurutucu kapasitesini giriş sıcaklığına, çalışma basıncına, hedef çiğlenme noktasına ve rezerve göre düzeltin. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Qrated = Qactual × FT × FP × FDP × (1 + rezerv) (formül)Aracı açın80Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 21. teknik kontrol olarak inceleyin.
Quseful = Pcompressor × frecoverable × futilization (formül)Aracı açın81Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 2. teknik kontrol olarak inceleyin.
Padded = ΔP × Qactual / η (formül)Aracı açın82Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini de içerir.
Maliyet = Q × n × çalışma çevrimi × özgül güç × saat × elektrik fiyatı (formül)Aracı açın83Basınçlı havaÖlçülen giriş gücü ve FAD değerinden kompresör özgül gücünü, 100 cfm başına kW'ı, kW başına cfm'yi ve saatlik elektrik enerjisini hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Özgül güç = elektriksel giriş kW / FAD (m³/min) (formül)Aracı açın84Basınçlı havaDevam eden beslemeyi ve alt akış talebini hesaba katarak üst ve alt tank basınçları arasındaki kullanılabilir serbest hava depolamasını ve süreyi hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
t = V(Phigh − Plow) / [Patm(Qdemand − Qsupply)] (formül)Aracı açın85Basınçlı havapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın.
Qin ≈ Qout × (Pout,abs/Pin,abs) / η (formül)Aracı açın86Basınçlı havaFiltre-regülatör-yağlayıcının (FRL) gerekli nominal debisini hesaplayın ve seçilen FRL'yi pik talep, eşzamanlılık ve rezervle karşılaştırın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Qrated = Qpeak × eşzamanlılık × (1 + rezerv) (formül)Aracı açınpnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca emniyet katsayısı ve tutma kuvveti ve vakum seviyesi değerlendirmesini de içerir.
Tutma kuvveti = Vakum basıncı x Vantuz alanı x Vantuz adedi (formül)Aracı açın19Vakum ve tutmapnömatik çevrimiçi araçlar için gerekli değerleri uygulama verileriyle hesaplayın; sonucu ön boyutlandırma ve RFQ karşılaştırması için değerlendirin. Ayrıca emniyet katsayısı ve vakum seviyesi değerlendirmesini de içerir.
Vantuz çapı = sqrt(4 x Gerekli kuvvet / (pi x Vakum basıncı)) (formül)Aracı açın20Vakum ve tutmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca sürtünme katsayısı ve emniyet katsayısı ve çene adedi değerlendirmesini de içerir.
Çene başına kavrama kuvveti = Yük x (g + a) x Emniyet / (Sürtünme x Çene adedi) (formül)Aracı açın30Vakum ve tutmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca mutlak basınç ve vakum vantuzu ve pompa debisi değerlendirmesini de içerir.
Boşaltma süresi = Hacim / Debi x ln Başlangıç basıncı / Son basınç (formül)Aracı açın31Vakum ve tutmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca hava tüketimi ve basınçlı hava ve enerji maliyeti değerlendirmesini de içerir.
Enerji maliyeti = Hava debisi x Özgül güç x Saat x Enerji fiyatı (formül)Aracı açın32Vakum ve tutmaYük kütlesi, ivme, vantuz çapı, vantuz sayısı, vakum seviyesi ve hedef emniyet gereksiniminden gerçek vakum vantuzu emniyet katsayısını kontrol edin.
Vakum emniyet katsayısı = Mevcut tutma kuvveti / Gerekli kuvvet (formül)Aracı açın87Vakum ve tutmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 15. teknik kontrol olarak inceleyin.
Qsuction = [V ln(Pi/Pf) / t + Qleak] / η (formül)Aracı açın88Vakum ve tutmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 22. teknik kontrol olarak inceleyin.
Kaçak debisi = V(P2 − P1)/teşdeğer serbest hava debisi = debi/Patm (formül)Aracı açın89Vakum ve tutmapnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 12. teknik kontrol olarak inceleyin.
mpayload = Fjaws × n × μ / [(g + a) × SF] (formül)Aracı açın90Vakum ve tutmaUzatılmış tutucu parmakları için çene eğilme momentini, katalog momenti kullanım oranını, parmak uzunluğu oranını ve basit kuvvet azaltma katsayısını hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek ekipman seçmeden önce dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
M = Fjaw × LfingerFderated ≈ Fcatalog × Lcatalog/Lfinger (formül)Aracı açınpnömatik çevrimiçi araçlar için verilen değerleri uygun birimlere dönüştürün ve sonucu veri sayfasındaki referans koşullarıyla karşılaştırın. Ayrıca özellik incelemesi ve veri sayfaları değerlendirmesini de içerir.
1 bar = 14.5038 psi = 0.1 MPa = 100 kPa (formül)Aracı açın34Birim dönüşümüpnömatik çevrimiçi araçlar için verilen değerleri uygun birimlere dönüştürün ve sonucu veri sayfasındaki referans koşullarıyla karşılaştırın. Ayrıca uygulama verisi değerlendirmesini de içerir.
1 SCFM = 28.3168 L/min (formül)Aracı açın35Birim dönüşümüpnömatik çevrimiçi araçlar için verilen değerleri uygun birimlere dönüştürün ve sonucu veri sayfasındaki referans koşullarıyla karşılaştırın. Ayrıca debi katsayısı değerlendirmesini de içerir.
Kv = 0.865 x Cv (formül)Aracı açın36Birim dönüşümüPnömatik RFQ'ları, veri sayfalarını ve muadil seçeneklerini incelerken basınç ve debi birimlerini yan yana dönüştürmek için tek bir kompakt araç kullanın.
Basınç ve debi dönüşümleri tek bir referans matrisi paylaşırAracı açın91Birim dönüşümüpnömatik çevrimiçi araçlar için verilen değerleri uygun birimlere dönüştürün ve sonucu veri sayfasındaki referans koşullarıyla karşılaştırın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini 3. teknik kontrol olarak inceleyin.
Pabs = Patm + Pgauge (formül)Aracı açın92Birim dönüşümüpnömatik çevrimiçi araçlar için verilen değerleri uygun birimlere dönüştürün ve sonucu veri sayfasındaki referans koşullarıyla karşılaştırın. Ayrıca karar vermeye uygun sonuç ve temel kabuller ve uygulama değerleri değerlendirmesini de içerir.
Dönüştürülen değer = girilen değer × kesin birim katsayısı (formül)Aracı açınpnömatik çevrimiçi araçlar hesabında ilgili maliyet kalemlerini ekleyin ve her kalemin hesaplama temelini ayrı ayrı kontrol edin. Ayrıca yurt içi teslimat ve müşavirlik ücretleri ve gümrük ücretleri değerlendirmesini de içerir.
Teslim maliyeti = Mal bedeli + Navlun + Sigorta + Vergiler + Gümrük ücretleri + Müşavirlik + Yurt içi teslimat + İthalat vergisi (formül)Aracı açın38Tedarik maliyetipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca uygulama verisi değerlendirmesini 3. teknik kontrol olarak inceleyin.
MPF = girilen değer x Oran, girilen minimum ve maksimum değerlere tabidir (formül)Aracı açın39Tedarik maliyetipnömatik çevrimiçi araçlar için mühendislik değerlendirmesini uygulama verileriyle yapın; nihai seçimi üretici veri sayfasıyla doğrulayın. Ayrıca uygulama verisi değerlendirmesini de içerir.
HMF = Yük değeri x Nitelikli deniz taşımacılığı yükü için HMF oranı (formül)Aracı açın40Tedarik maliyetiÖzel silindir sipariş taahhüdünün tamamını birim fiyatı, NRE, kalıp, doğrulama, lojistik, stok ve tasarım değişikliği riski kalemleri üzerinden karşılaştırın.
Taahhüt edilen maliyet = Sipariş miktarı x Birim fiyatı + NRE + Kalıp + Doğrulama + Lojistik + Stok + Değişiklik riski (formül)Aracı açın93Tedarik maliyetiParça başına hacimsel ağırlığı, toplam hacimsel ağırlığı, ücretlendirilebilir ağırlığı ve gerçek sevkiyat ağırlığına göre faturalandırma farkını hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Hacimsel ağırlık = L × W × H / bölenfaturalandırılabilir = max(gerçek, hacimsel) (formül)Aracı açın94Tedarik maliyetiKoruma süresindeki talebi, istatistiksel emniyet stoğunu ve yeniden sipariş noktasını günlük talep, tedarik süresi, değişkenlik, hizmet katsayısı ve gözden geçirme döneminden hesaplayın. Uygulama değerlerini girerek dört karar çıktısını ve hesabı yöneten kabulleri inceleyin.
Emniyet stoğu = zσd√Lyeniden sipariş noktası = dL + emniyet stoğu (formül)Aracı açınDaha geniş bir anahtar kelime deneyin, tüm araçlara dönün veya gereksinimi inceleme için gönderin.
Teklif öncesi
Kuvvet, hava talebi, valf debisi veya birim dönüşümü için en uygun hesaplayıcıyı kullanın.
pnömatik çevrimiçi araçlar hesabında ilgili maliyet kalemlerini ekleyin ve her kalemin hesaplama temelini ayrı ayrı kontrol edin.
Bepto Pnömatik bu değerleri çizimler, fotoğraflar, veri sayfaları ve miktar ihtiyaçlarıyla birlikte inceleyebilir.
Referans notları
Evet. Bu araçlar pnömatik ürün taleplerini hazırlayan mühendisler, distribütörler, satın alma ve bakım personeli için tarayıcı tabanlı referans hesaplayıcılardır.
Hayır. pnömatik çevrimiçi araçlar sonucu temiz bir ön tahmin olarak değerlendirilmelidir; kompresör kapasitesini, basınç kayıplarını ve eşzamanlı talebi ayrıca kontrol edin.
Araç arşivi; silindir boyutlandırma, valfler ve debi, basınçlı hava, vakum ve tutma ile birim dönüşümü alanlarında 94 hesaplayıcı ve dönüştürücü içerir.