Hydraulikzylinder 160/110: Flächen, Kräfte und Volumenstrom

Differentialzylinder mit Kolben Ø 160 mm und Kolbenstange Ø 110 mm

Druckkraft bei 160 bar
321,7 kN

Zugkraft 169,6 kN — das sind 53 % davon, weil die Kolbenstange auf der Ringseite 9503 mm² Fläche wegnimmt. Kolbenfläche 20106 mm², Ringfläche 10603 mm².

Flächen und Ölbedarf

MaßWertHerkunft
Kolbendurchmesser D160 mmReihe nach ISO 3320
Kolbenstangendurchmesser d110 mmReihe nach ISO 3322
Kolbenfläche AK20106 mm² (201,1 cm²)π · D² / 4
Ringfläche AR10603 mm² (106 cm²)π · (D² − d²) / 4
Kolbenstangenquerschnitt9503 mm²π · d² / 4
Flächenverhältnis φ1,9AK / AR
Ölbedarf je 100 mm Hub, ausfahren2,011 lAK · Hub
Ölbedarf je 100 mm Hub, einfahren1,06 lAR · Hub

Kräfte über den Betriebsdruck

BetriebsdruckDruckkraft (ausfahren)Zugkraft (einfahren)Differenz
60 bar120,6 kN63,6 kN−57 kN
100 bar201,1 kN106 kN−95 kN
160 bar321,7 kN169,6 kN−152,1 kN
210 bar422,2 kN222,7 kN−199,6 kN
250 bar502,7 kN265,1 kN−237,6 kN
315 bar633,3 kN334 kN−299,4 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 10,6 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/s60,3 l/min31,8 l/min31,8 l/min60,3 l/min
0,1 m/s120,6 l/min63,6 l/min63,6 l/min120,6 l/min
0,2 m/s241,3 l/min127,2 l/min127,2 l/min241,3 l/min
0,3 m/s361,9 l/min190,9 l/min190,9 l/min361,9 l/min
0,5 m/s603,2 l/min318,1 l/min318,1 l/min603,2 l/min

Q = v · A. Zu beachten ist die Rücklaufseite: Beim Einfahren schiebt der Kolben das Öl aus dem gesamten Kolbenraum heraus, hier also 120,6 l/min bei 0,10 m/s — 1,9-mal so viel, wie zugeführt wird. Rücklaufleitung und Filter müssen darauf ausgelegt sein.

Knicklast der Kolbenstange Ø 110 mm

Freie KnicklängeKnicklast nach EulerZulässig mit S = 3,5
500 mm59582,6 kN17023,6 kN
1000 mm14895,7 kN4255,9 kN
1500 mm6620,3 kN1891,5 kN
2000 mm3723,9 kN1064 kN
3000 mm1655,1 kN472,9 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 3637 mm freier Länge erreicht. Die freie Länge ist dabei nicht der Hub allein, sondern der Abstand der beiden Anlenkpunkte bei ausgefahrenem Zylinder.

Zylinder 160/110 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 20106 mm², beim Einfahren nur auf die um die Kolbenstange verminderte Ringfläche von 10603 mm². Der Zylinder zieht deshalb mit 169,6 kN spürbar schwächer, als er mit 321,7 kN drückt — bei Klemm- und Ziehvorgängen ist das der Punkt, der am häufigsten übersehen wird. Dafür fährt er bei gleichem Volumenstrom um den Faktor 1,9 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 120,6 l/min gegenüber 63,6 l/min Zulauf. Wer nur den Zulauf betrachtet, legt die Rücklaufseite um den Faktor 1,9 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 17023,6 kN, bei 1000 mm nur noch 4255,9 kN und bei 2000 mm gerade 1064 kN. Sobald die volle Druckkraft über eine freie Länge von mehr als 3637 mm wirkt, ist entweder eine dickere Stange nötig oder eine Abstützung.

Häufige Fragen

Welche Kraft hat ein Hydraulikzylinder 160/110?

Bei 160 bar drückt ein Zylinder 160/110 mit 321,7 kN und zieht mit 169,6 kN. Die Druckkraft folgt aus F = p · A_K mit der Kolbenfläche 20106 mm², die Zugkraft aus der um die Kolbenstange verminderten Ringfläche 10603 mm². Bei 250 bar sind es 502,7 kN beziehungsweise 265,1 kN.

Wie groß ist die Kolbenfläche bei Ø 160 mm?

A_K = π · D² / 4 = π · 160² / 4 = 20106 mm², also 201,1 cm². Die Ringfläche auf der Stangenseite ist um den Querschnitt der Kolbenstange kleiner: A_R = π · (160² − 110²) / 4 = 10603 mm².

Wie viel Volumenstrom braucht ein Zylinder 160/110?

Q = v · A. Für 0,1 m/s Ausfahrgeschwindigkeit sind es 120,6 l/min, beim Einfahren mit derselben Geschwindigkeit nur 63,6 l/min — die Ringfläche ist kleiner. Zurück in den Tank laufen beim Ausfahren 63,6 l/min, beim Einfahren dagegen 120,6 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 160/110 beträgt das Flächenverhältnis φ = A_K / A_R = 1,9; die Zugkraft ist damit 53 % der Druckkraft. Dafür fährt der Zylinder bei gleichem Volumenstrom um denselben Faktor schneller ein.

Wie lang darf die Kolbenstange Ø 110 mm werden?

Bei voller Druckkraft aus 160 bar (321,7 kN) und einer Knicksicherheit von 3,5 liegt die freie Knicklänge bei rund 3637 mm. Bei 1000 mm freier Länge trägt die Stange nach Euler 4255,9 kN. Gerechnet ist der Eulerfall 2 (beidseitig gelenkig); bei geführter Kolbenstange oder eingespanntem Boden liegt die zulässige Last höher.

Alle Zylindergrößen

Ø 25 mm
Ø 25/12 Ø 25/16 Ø 25/18
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Ø 32/14 Ø 32/18 Ø 32/22
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Ø 40/18 Ø 40/22 Ø 40/28
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Ø 50/22 Ø 50/28 Ø 50/36
Ø 63 mm
Ø 63/28 Ø 63/36 Ø 63/45
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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