油缸的抽芯力计算方法
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液压装置往往通过液压油缸对外做功,在忽略外渗漏、液体压缩性和摩擦力的前提下:油缸产生的力等于供油压力与作用面积的乘积;油缸的运动速度等于进入油缸腔的流量除于作用面积。
计算公式如下:油缸推力: (1)油缸拉力: (2) 伸出速度: (3)缩回速度:(4)式中: F 1——在无杆腔产生的力(推力), kgf F 2——在有杆腔产生的力(拉力), kgfA 、B ——无杆腔、有杆腔面积,cm 2D ——油缸内径,cm d ——活塞杆直径,cmV 1——活塞杆伸出速度,cm/min V 2——活塞杆缩回速度,cm/minQ 1——油缸无杆腔侧进油流量,cm 3/min Q 2——油缸有杆腔侧进油流量,cm 3/min【举例】(1)油缸内径D=100mm ,供无杆腔压力P 1=160kgf/cm 2,其油缸推力为: F 1=P 1×A=160×0.785×102 =12560 (kgf )(2)油缸内径D=100mm ,杆径d=70mm ,供有杆腔压力P 1=160kgf/cm 2,其油缸拉力为:F 2=P 2×B= P 2×0.785(D 2-d 2)= 160×0.785(102-72)=6405.6 (kgf )(3)油缸内径D=100mm ,进入无杆腔的流量为80升/分,其油缸的伸出速度为: V 1=Q 1/A= 80×103/(0.785×102)= 1019.1(cm/min )=17cm/S(4)同上,油缸活塞的缩回速度为:V 2=Q 1/B=80×103/〖0.785×(102-72)〗=1998.2(cm/min )= 33.3cm/S)(422222d D P B P F -⨯=⨯=π21114D P A P F π⨯=⨯=21114D Q A Q V ==)(422222d D Q B Q V -==。
油缸的抽芯力计算方法
下面是油缸抽芯力计算的一般方法:
1.确定工作状态:首先需要确定油缸的工作状态,包括活塞的直径、
工作压力以及活塞上端和下端液压腔的面积。
2.计算活塞面积:由于活塞圆柱体是一个圆柱形状,活塞上端和下端
液压腔的面积可以通过下述公式计算得到:
液压腔的面积=π*(活塞直径/2)^2
3.计算压力差:活塞上端和下端液压腔的液压力差会导致活塞移动。
压力差可以通过下述公式计算得到:
压力差=工作压力*液压腔面积
4.计算抽芯力:由于油压缸的特殊结构,抽芯力等于活塞上端液压腔
的有效面积乘以工作压力,即:
抽芯力=液压腔面积*工作压力
在实际应用中,还需要考虑到液压缸的摩擦力、密封阻力等因素对抽
芯力的影响。
这些因素通常会导致实际抽芯力小于计算值。
另外,还有一种常用的计算油缸抽芯力的方法是借助液压系统仿真软件,如MATLAB/Simulink、AMESim等。
通过建立油缸的数学模型,可以直
接计算油缸在不同工况下的抽芯力,并进行进一步的分析和优化。
总结起来,油缸抽芯力的计算方法包括确定工作状态、计算活塞面积、计算压力差以及计算抽芯力。
在实际设计和应用中,还需要考虑其他因素
对抽芯力的影响,并可以借助液压系统仿真软件进行计算和分析。
油压缸理论出力表CC(米制体积单位)=cubic centimeter 立方厘米 1立方毫米=0.001毫升=0.001CC出力单位为:KG油缸出力:80X80X(∏/4)X7(Mpa)(=35168N (缸径80油缸,压力70kgf/cm2=7MPa出力) 100mm油缸*行程100mm,缸体容积为:785ml (计算方法为:体积MM2/1000=容积毫升 ml)液压常用计算公式项目公式符号意义液壓缸面積(cm2) A =πD2/4 D:液壓缸有效活塞直徑 (cm)液壓缸速度 (m/min) V = Q / A Q:流量 (l / min)液壓缸需要的流量(l/min) Q=V×A/10=A×S/10t V:速度 (m/min)液壓缸面積(cm2) A =πD2/4 D:液壓缸有效活塞直徑 (cm)液壓缸速度 (m/min) V = Q / A Q:流量 (l / min)液壓缸需要的流量(l/min) Q=V×A/10=A×S/10t V:速度 (m/min)S:液壓缸行程 (m)t:時間(min)液壓缸出力(kgf) F = p × AF = (p × A)-(p×A)(有背壓存在時)p:壓力(kgf /cm2)泵或馬達流量(l/min) Q = q × n / 1000 q:泵或马达的幾何排量(cc/rev) n:转速(rpm)泵或馬達轉速(rpm) n = Q / q ×1000 Q:流量 (l / min)泵或馬達扭矩(N.m) T = q × p / 20π液壓泵所需功率 (kw) P = Q × p / 612管內流速(m/s) v = Q ×21.22 / d2 d:管內徑(mm)管內壓力降(kgf/cm2) △P=0.000698×USLQ/d4 U:油的黏度(cst)S:油的比重L:管的長度(m)Q:流量(l/min)d:管的內徑(cm)。
注塑模抽芯油缸的选取和使用油缸因其结构紧凑,工作时直线运动平稳,输出力大,在注塑模模具中得到越来越广泛的应用;但又因其工作效率低、控制繁琐,使其应用受到了一定的限制。
本文着重介绍了注塑模抽芯油缸的选取和使用,为油缸在注塑模抽芯及顶出机构设计中的选用提供了参考。
1注塑模中油缸抽芯及顶出常见结构1.1油缸用于定模抽芯定模抽芯用油缸驱动,可简化模具结构(图1)。
如果此处采用常规滑块抽芯,将使模具设计结构复杂,加工制造难度大,增加成本;利用油缸驱动抽芯,则大大简化模具结构,降低成本。
1.2油缸用于大行程滑块抽芯当滑块行程较大时,采用斜导柱抽芯,因斜导柱受力状况较差,容易损坏,并且模具体积较大,增加成本;用油缸代替斜导柱可以改善受力状况,确保抽芯动作平稳实现,并且可以减少模具体积,降低成本。
但需注意动作顺序的控制和滑块锁紧,以免动作错乱损坏模具或油缸锁紧力不足而无法封料,抽芯力不足而抽不动滑块。
图2为大行程抽芯实例(玩具枪管注塑模设计的局部结构)。
1.3油缸用于制品顶出在顶出行程超过注塑机顶出行程时,可考虑用油缸顶出,根据顶出时位置的不同,可分为从定模顶出和从侧向顶出。
在此类应用中,应注意油缸的安装位置,尽可能使油缸顶出力与顶出元件对顶杆组板的作用力构成平衡力系,减少顶杆组板的倾斜,使顶杆组板动作顺利(图3)。
2油缸驱动力的计算及选用一般情况下,在模具设计时通过类比的办法来选择油缸,对油缸驱动力不进行计算。
但如果没有类比对象或在一些不常见的场合选用油缸时,必须对油缸驱动力进行正确的计算,才能选择合适大小的油缸2.1油缸驱动力计算建立油缸力学模型(图4)。
由力的计算公式可知:F=PS式中:P———压强,PaS———受压面积,cm2从上面公式可以看出,由于油缸推动和拉动时受压面积不同,故所产生的力也不同,其力学公式如下:推力:F1=P×π(D/2)2=P×πD2/4拉力:F2=P×π[(D/2)2-(d/2)2]=P×π(D2-d2)/4式中:D———油缸内径,mmd———活塞杆直径,mm而在实际应用中,由于受运行效率的影响,还需加上一个负荷率β。
油缸压力计算公式油缸工作时候的压力是由负载决定的,物理学力的压力等于力除以作用面积(即如果要P=F/S)计算油缸的输出力,可按一下公式计算:设活塞(也就是缸筒)的半径为R (单位mm )活塞杆的半径为r (单位mm )工作时的压力位P (单位MPa )则油缸的推力F推=*R*R*P (单位N)油缸的拉力F拉=* (R*R-r*r )*P (单位N)100 吨油缸,系统压力16Mpa, 请帮我计算下选用的油缸活塞的直径是多少?怎么计算的?理论值为:282mm 16Mpa=160kgf/cm2 100T=100000kg100000/160=625cm2 缸径D={ (4*625/ )开平方} 液压油缸行程所需时间计算公式当活塞杆伸出时,时间为(15XX缸径的平方X油缸行程)十流量当活塞杆缩回时,时间为[15 XX (缸径的平方-杆径的平方)X油缸行程]十流量缸径单位为m 杆径单位为m 行程单位为m 流量单位为L/min套筒式液压油缸的行程是怎么计算的,以及其工作原理形成计算很简单:油缸总长,减去两端盖占用长度,减去活塞长度,即为有效形成,一般两端还会设置缓冲防撞机构或回路。
工作原理:1、端盖进油式:油缸的两端盖接有管路一端通油活塞及活塞杆向令一个方向运行;结构紧凑适合小型油缸2、活塞杆内通油式:活塞杆为中空,内通油,活塞与活塞杆链接部位有通油孔,通油后活塞及活塞杆想另一方向运行;适合大型油缸。
3、缸体直入式:大吨位单作用油缸,一端无端盖(端盖与缸体焊接一体),直接对腔体供油,向令一方向做功,另一端端盖进油回程或弹簧等储能元件回程。
大致如此几种我有一台液压油缸柱塞直径40 毫米缸体外径150 毫米高度400 毫米请专业人士告诉我它的吨位最好能告诉我计算公式谢谢油泵压力10MPA 一台液压机械的压力(吨位)是与柱塞直径和供油压力有关。
其工作压力(吨位)的计算:柱塞的受力面积X供油压力=工作压力(吨位)柱塞的受力面积单位:mm2 供油压力单位:N/mm2 工作压力(吨位)单位:N折算:1N=1000Kgf=1Tf(吨力)油缸15 到25 吨的力要多大的钢径油缸的吨位和缸径的大小还有系统提供的压力有关。
油缸压力计算公式 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020油缸压力计算公式油缸工作时候的压力是由负载决定的,物理学力的压力等于力除以作用面积(即P=F/S)如果要计算油缸的输出力,可按一下公式计算:设活塞(也就是缸筒)的半径为R (单位mm)活塞杆的半径为r (单位mm)工作时的压力位P (单位MPa)则油缸的推力 F推=*R*R*P (单位N)油缸的拉力 F拉=*(R*R-r*r)*P (单位N)100吨油缸,系统压力16Mpa,请帮我计算下选用的油缸活塞的直径是多少怎么计算的理论值为:282mm 16Mpa=160kgf/cm2 100T=100000kg100000/160=625cm2 缸径D={(4*625/)开平方}液压油缸行程所需时间计算公式当活塞杆伸出时,时间为(15××缸径的平方×油缸行程)÷流量当活塞杆缩回时,时间为[15××(缸径的平方-杆径的平方)×油缸行程]÷流量缸径单位为 m杆径单位为 m行程单位为 m流量单位为 L/min套筒式液压油缸的行程是怎么计算的,以及其工作原理形成计算很简单:油缸总长,减去两端盖占用长度,减去活塞长度,即为有效形成,一般两端还会设置缓冲防撞机构或回路。
工作原理:1、端盖进油式:油缸的两端盖接有管路一端通油活塞及活塞杆向令一个方向运行;结构紧凑适合小型油缸2、活塞杆内通油式:活塞杆为中空,内通油,活塞与活塞杆链接部位有通油孔,通油后活塞及活塞杆想另一方向运行;适合大型油缸。
3、缸体直入式:大吨位单作用油缸,一端无端盖(端盖与缸体焊接一体),直接对腔体供油,向令一方向做功,另一端端盖进油回程或弹簧等储能元件回程。
大致如此几种我有一台液压油缸柱塞直径40毫米缸体外径150毫米高度400毫米请专业人士告诉我它的吨位最好能告诉我计算公式谢谢油泵压力10MPA一台液压机械的压力(吨位)是与柱塞直径和供油压力有关。
液压油缸压力计算公式液压油缸设计计算公式液压油缸(也称为液压缸)是将液压能转化为机械能的设备,它是液压系统中的关键组成部分。
在液压系统中,通过在液压缸两端施加不同的压力,使活塞在缸内运动,从而实现工作负载的移动、提升或压缩等操作。
液压油缸的设计计算需要考虑以下几个因素:负载大小、工作压力、缸径、活塞杆直径、活塞杆材料、油缸结构等。
下面是一般液压油缸设计计算的几个常用公式。
1.计算液压油缸的工作面积:液压油缸的工作面积可以根据液压系统的要求和负载大小来确定。
工作面积的计算公式如下:A=F/P其中,A表示油缸的工作面积,F表示需要承载的负载,P表示液压系统中的工作压力。
2.计算液压油缸的压力:液压油缸的压力可以根据所施加的负载和工作面积来确定。
压力的计算公式如下:P=F/A其中,P表示液压油缸的工作压力,F表示需要承载的负载,A表示油缸的工作面积。
3.计算液压油缸的活塞杆材料选取:液压油缸的活塞杆材料需要根据所承载负载和工作压力来选择,以满足强度和刚度的要求。
常见的活塞杆材料有碳钢、不锈钢、铬钼合金钢等。
一般用弯曲应力公式进行计算,考虑到材料的抗弯刚度,活塞杆的直径可以根据以下公式得到:d=((32*M*L)/(π*σ))^(1/3)其中,d表示活塞杆的直径,M表示活塞杆所承受的最大弯矩,L表示活塞杆的长度,σ表示选定材料的抗弯应力。
4.计算液压油缸的活塞直径:液压油缸的活塞直径可以通过活塞面积和活塞杆直径计算得到。
计算公式如下:D=(4*A)/(π*d^2)其中,D表示液压油缸的活塞直径,A表示油缸的工作面积,d表示活塞杆的直径。
5.计算液压油缸的油缸容积:液压油缸的油缸容积可以通过活塞面积和活塞行程来计算。
计算公式如下:V=A*l其中,V表示油缸的容积,A表示油缸的工作面积,l表示活塞的行程。
通过上述公式的计算,可以得到液压油缸的设计参数,从而满足液压系统的工作要求。
需要注意的是,在实际设计过程中,还应该考虑其他因素,如密封结构、摩擦损失、液压系统的动态响应等,以确保液压油缸的安全可靠运行。
油缸压力计算公式油缸工作时候的压力是由负载决定的,物理学力的压力等于力除以作用面积(即P=F/S)如果要计算油缸的输出力,可按一下公式计算:设活塞(也就是缸筒)的半径为R (单位mm)活塞杆的半径为r (单位mm)工作时的压力位P (单位MPa)则油缸的推力F推=3.14*R*R*P (单位N)油缸的拉力F拉=3.14*(R*R-r*r)*P (单位N)100吨油缸,系统压力16Mpa,请帮我计算下选用的油缸活塞的直径是多少?怎么计算的?理论值为:282mm 16Mpa=160kgf/cm2 100T=100000kg100000/160=625cm2 缸径D={(4*625/3.1415926)开平方}液压油缸行程所需时间计算公式当活塞杆伸出时,时间为(15×3.14×缸径的平方×油缸行程)÷流量当活塞杆缩回时,时间为[15×3.14×(缸径的平方-杆径的平方)×油缸行程]÷流量缸径单位为m杆径单位为m行程单位为m流量单位为L/min套筒式液压油缸的行程是怎么计算的,以及其工作原理形成计算很简单:油缸总长,减去两端盖占用长度,减去活塞长度,即为有效形成,一般两端还会设置缓冲防撞机构或回路。
工作原理:1、端盖进油式:油缸的两端盖接有管路一端通油活塞及活塞杆向令一个方向运行;结构紧凑适合小型油缸2、活塞杆内通油式:活塞杆为中空,内通油,活塞与活塞杆链接部位有通油孔,通油后活塞及活塞杆想另一方向运行;适合大型油缸。
3、缸体直入式:大吨位单作用油缸,一端无端盖(端盖与缸体焊接一体),直接对腔体供油,向令一方向做功,另一端端盖进油回程或弹簧等储能元件回程。
大致如此几种我有一台液压油缸柱塞直径40毫米缸体外径150毫米高度400毫米请专业人士告诉我它的吨位最好能告诉我计算公式谢谢油泵压力10MPA一台液压机械的压力(吨位)是与柱塞直径和供油压力有关。
油缸压力计算公式
油缸工作时候的压力是由负载决定的,物理学力的压力等于力除以作用面积(即P=F/S)
如果要计算油缸的输出力,可按一下公式计算:
设活塞(也就是缸筒)的半径为R (单位mm)
活塞杆的半径为r (单位mm)
工作时的压力位P (单位MPa)
则油缸的推力 F推=3.14*R*R*P (单位N)
油缸的拉力 F拉=3.14*(R*R-r*r)*P (单位N)
100吨油缸,系统压力16Mpa,请帮我计算下选用的油缸活塞的直径是多少?怎么计算的?
理论值为:282mm
16Mpa=160kgf/cm2 100T=100000kg
100000/160=625cm2 缸径D={(4*625/3.1415926)开平方}
液压油缸行程所需时间计算公式
当活塞杆伸出时,时间为(15×3.14×缸径的平方×油缸行程)÷流量
当活塞杆缩回时,时间为[15×3.14×(缸径的平方-杆径的平方)×油缸行程]÷流量
缸径单位为 m
杆径单位为 m
行程单位为 m
流量单位为 L/min。
油唧结构紧凑,直线运动平稳,输出力大,在模中得到较多的运用;但因其工作效率低、控制繁琐,使其应用受到了一定的限制。
一、油唧的适用场合:
1、油唧抽前模行位:
前模行位用油唧驱动,可简化模具结构;但需注意动作顺序的控制和行位锁紧,以免动作错乱损坏模具或油唧锁紧力不足而无法封胶,抽芯力不足而抽不动行位。
2、油唧抽大行程行位或斜行位:
当行位行程较大或动模行位向动模边倾斜较大时,如用斜边抽芯,其受力较差,容易损坏;可用油唧而改善受力状况。
图二:大行程行位或斜行位用油唧驱动
3、油唧用于制品顶出:
A、在顶出行程超过啤机顶出行程时,可考虑用油唧顶出。
C、从侧向顶出。
在此类应用中,应注意油唧的安装位置,尽可能使油唧顶出力与顶出元件对顶针组板的作用力构成平衡力系,减少顶针组板动哥林柱的倾覆力,使顶针组板动作顺。
图三:油唧用于制品顶出
二、油唧驱动力的计算:
一般情况下在模具设计时设计师通过类比的办法来选择油唧,对油唧驱动力不做计算。
但如果没有类比对象或在一些不常见的场合须对油唧驱动力进行正确的计算,才能选择合适大小的油唧。
推力F1
φD
图四:油唧力学模型
由力的计算公式可知: F = PS
(P:压强; S:受压面积)
从上面公式可以看出,由于油唧在作推动和拉动时受压面积不同,故所产生的力也是不同即:
推力F1 = P×π(D/2)2 = P×π/4*D2
拉力F2 = P×π[(D/2)2-(d/2)2] = P×π/4* (D2-d2)
(φD:油缸内径;d:活塞杆直径)
而在实际应用中,还需加上一个负荷率β。
因为油缸所产生的力不会100%用于推或拉,β常选,故公式变为:
从以上公式可以看出,只要知道油缸内径φD和活塞直径φd 以及压强P(一般为常数)就可以算出该型号油唧所能产生的力。
例如:
东江常用的华信标准柱型油压缸的P值均可耐压至140kgf/cm2,油唧型号为:JHC140-FA100B*200BAB-1。
查资料得知:油缸内径D = 100mm活赛杆直径d = 56mm。
注意直径的单位计算时需化为cm。
则:
推力F1 = P×πD2/4× = 140×π×102/4×≈ 8796(kgf)
拉力F2 = P×π(D2-d2)/4× = 140×π×≈ 6037(kgf)
三、油唧行程的确定:
油唧行程是根据运动部件的行程来确定的,确定油唧行程时还须考虑油唧的活塞端隙。
活塞端隙的作用是使油唧在起动时有足够的油压面积,使油唧能顺利起动,避免因起动油压面积不够而无法起动油唧,此外,减少活塞与缸的冲击。
四、油唧行程的信号控制:
在模具结构中油唧应有行程限位控制开关,确保活塞端隙;同时应具备模具生产时自动控制所必须的信号源。
1、油唧顶出的信号控制:
顶针板必须由油唧完全复位,避免合模强行复位;因此,要求开关动作精度要高,并
需设计调节装置。
(见图六)
2、动模行位油唧的控制信号:
行位的两个极限位置都应设计可调节的行程开关。
当顶出零件与行位有干涉时,顶针
组板要复位后才合行位,且行位合拢后才能合模。
(见图二)
3、定模行位油唧的控制:
当从动模取件时,在开模之前应先抽行位;根据具体结构确定是先合行位还是先合模。
(见图一)
图五:油唧行程的确定 活塞端隙 运动部件行程S 活塞端隙 行位
B 板。