Hydraulikzylinder 100/70: Flächen, Kräfte und Volumenstrom

Differentialzylinder mit Kolben Ø 100 mm und Kolbenstange Ø 70 mm

Druckkraft bei 160 bar
125,7 kN

Zugkraft 64,1 kN — das sind 51 % davon, weil die Kolbenstange auf der Ringseite 3848 mm² Fläche wegnimmt. Kolbenfläche 7854 mm², Ringfläche 4006 mm².

Flächen und Ölbedarf

MaßWertHerkunft
Kolbendurchmesser D100 mmReihe nach ISO 3320
Kolbenstangendurchmesser d70 mmReihe nach ISO 3322
Kolbenfläche AK7854 mm² (78,5 cm²)π · D² / 4
Ringfläche AR4006 mm² (40,1 cm²)π · (D² − d²) / 4
Kolbenstangenquerschnitt3848 mm²π · d² / 4
Flächenverhältnis φ1,96AK / AR
Ölbedarf je 100 mm Hub, ausfahren0,785 lAK · Hub
Ölbedarf je 100 mm Hub, einfahren0,401 lAR · Hub

Kräfte über den Betriebsdruck

BetriebsdruckDruckkraft (ausfahren)Zugkraft (einfahren)Differenz
60 bar47,1 kN24 kN−23,1 kN
100 bar78,5 kN40,1 kN−38,5 kN
160 bar125,7 kN64,1 kN−61,6 kN
210 bar164,9 kN84,1 kN−80,8 kN
250 bar196,3 kN100,1 kN−96,2 kN
315 bar247,4 kN126,2 kN−121,2 kN

Theoretische Kräfte aus F = p · A, ohne Reibung und ohne Gegendruck auf der Abflussseite. In der Praxis gehen rund 5 bis 10 % für die Dichtungsreibung ab; ein Gegendruck von 10 bar auf der Ringseite kostet beim Ausfahren zusätzlich 4 kN. Der volle Nachweis mit Schaltung und Ventilen gehört in den Hydraulik-Simulator.

Volumenstrom über die Kolbengeschwindigkeit

GeschwindigkeitZulauf ausfahrenRücklauf ausfahrenZulauf einfahrenRücklauf einfahren
0,05 m/s23,6 l/min12 l/min12 l/min23,6 l/min
0,1 m/s47,1 l/min24 l/min24 l/min47,1 l/min
0,2 m/s94,2 l/min48,1 l/min48,1 l/min94,2 l/min
0,3 m/s141,4 l/min72,1 l/min72,1 l/min141,4 l/min
0,5 m/s235,6 l/min120,2 l/min120,2 l/min235,6 l/min

Q = v · A. Zu beachten ist die Rücklaufseite: Beim Einfahren schiebt der Kolben das Öl aus dem gesamten Kolbenraum heraus, hier also 47,1 l/min bei 0,10 m/s — 1,96-mal so viel, wie zugeführt wird. Rücklaufleitung und Filter müssen darauf ausgelegt sein.

Knicklast der Kolbenstange Ø 70 mm

Freie KnicklängeKnicklast nach EulerZulässig mit S = 3,5
500 mm9771 kN2791,7 kN
1000 mm2442,8 kN697,9 kN
1500 mm1085,7 kN310,2 kN
2000 mm610,7 kN174,5 kN
3000 mm271,4 kN77,5 kN

Eulerfall 2 (beidseitig gelenkig gelagert) mit E = 210 000 N/mm² und einer Knicksicherheit von 3,5. Bei voller Druckkraft aus 160 bar ist die Grenze bei rund 2357 mm freier Länge erreicht. Die freie Länge ist dabei nicht der Hub allein, sondern der Abstand der beiden Anlenkpunkte bei ausgefahrenem Zylinder.

Zylinder 100/70 auslegen

Die gesamte Auslegung eines Zylinderantriebs steht auf zwei Zusammenhängen: F = p · A für die Kraft und v = Q / A für die Geschwindigkeit. Beide benutzen dieselbe Fläche — und genau deshalb hängt bei einem Differentialzylinder alles am Unterschied zwischen Kolben- und Ringfläche.

Beim Ausfahren wirkt der Druck auf die volle Kolbenfläche von 7854 mm², beim Einfahren nur auf die um die Kolbenstange verminderte Ringfläche von 4006 mm². Der Zylinder zieht deshalb mit 64,1 kN spürbar schwächer, als er mit 125,7 kN drückt — bei Klemm- und Ziehvorgängen ist das der Punkt, der am häufigsten übersehen wird. Dafür fährt er bei gleichem Volumenstrom um den Faktor 1,96 schneller ein, als er ausfährt.

Für die Pumpe zählt der größte auftretende Zulaufstrom, für Rücklaufleitung, Filter und Kühler dagegen der größte Abflussstrom. Beim Einfahren mit 0,10 m/s sind das hier 47,1 l/min gegenüber 24 l/min Zulauf. Wer nur den Zulauf betrachtet, legt die Rücklaufseite um den Faktor 1,96 zu klein aus.

Die Kolbenstange ist der zweite Punkt, an dem eine Auslegung kippt. Ihre Knicklast fällt mit dem Quadrat der freien Länge: Bei 500 mm trägt sie 2791,7 kN, bei 1000 mm nur noch 697,9 kN und bei 2000 mm gerade 174,5 kN. Sobald die volle Druckkraft über eine freie Länge von mehr als 2357 mm wirkt, ist entweder eine dickere Stange nötig oder eine Abstützung.

Häufige Fragen

Welche Kraft hat ein Hydraulikzylinder 100/70?

Bei 160 bar drückt ein Zylinder 100/70 mit 125,7 kN und zieht mit 64,1 kN. Die Druckkraft folgt aus F = p · A_K mit der Kolbenfläche 7854 mm², die Zugkraft aus der um die Kolbenstange verminderten Ringfläche 4006 mm². Bei 250 bar sind es 196,3 kN beziehungsweise 100,1 kN.

Wie groß ist die Kolbenfläche bei Ø 100 mm?

A_K = π · D² / 4 = π · 100² / 4 = 7854 mm², also 78,5 cm². Die Ringfläche auf der Stangenseite ist um den Querschnitt der Kolbenstange kleiner: A_R = π · (100² − 70²) / 4 = 4006 mm².

Wie viel Volumenstrom braucht ein Zylinder 100/70?

Q = v · A. Für 0,1 m/s Ausfahrgeschwindigkeit sind es 47,1 l/min, beim Einfahren mit derselben Geschwindigkeit nur 24 l/min — die Ringfläche ist kleiner. Zurück in den Tank laufen beim Ausfahren 24 l/min, beim Einfahren dagegen 47,1 l/min; darauf muss die Rücklaufleitung ausgelegt sein.

Warum zieht der Zylinder schwächer, als er drückt?

Weil die Kolbenstange auf der Ringseite Fläche wegnimmt. Beim Zylinder 100/70 beträgt das Flächenverhältnis φ = A_K / A_R = 1,96; die Zugkraft ist damit 51 % der Druckkraft. Dafür fährt der Zylinder bei gleichem Volumenstrom um denselben Faktor schneller ein.

Wie lang darf die Kolbenstange Ø 70 mm werden?

Bei voller Druckkraft aus 160 bar (125,7 kN) und einer Knicksicherheit von 3,5 liegt die freie Knicklänge bei rund 2357 mm. Bei 1000 mm freier Länge trägt die Stange nach Euler 697,9 kN. Gerechnet ist der Eulerfall 2 (beidseitig gelenkig); bei geführter Kolbenstange oder eingespanntem Boden liegt die zulässige Last höher.

Alle Zylindergrößen

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Ø 80 mm
Ø 80/36 Ø 80/45 Ø 80/56
Ø 100 mm
Ø 100/45 Ø 100/56 Ø 100/70
Ø 125 mm
Ø 125/56 Ø 125/70 Ø 125/90
Ø 160 mm
Ø 160/70 Ø 160/90 Ø 160/110
Ø 200 mm
Ø 200/90 Ø 200/110 Ø 200/140
Ø 250 mm
Ø 250/110 Ø 250/140 Ø 250/180
Ø 320 mm
Ø 320/140 Ø 320/180 Ø 320/220

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