Hydraulikzylinder 320/140: Flächen, Kräfte und Volumenstrom

Differentialzylinder mit Kolben Ø 320 mm und Kolbenstange Ø 140 mm

Druckkraft bei 160 bar
1286,8 kN

Zugkraft 1040,5 kN — das sind 81 % davon, weil die Kolbenstange auf der Ringseite 15394 mm² Fläche wegnimmt. Kolbenfläche 80425 mm², Ringfläche 65031 mm².

Flächen und Ölbedarf

MaßWertHerkunft
Kolbendurchmesser D320 mmReihe nach ISO 3320
Kolbenstangendurchmesser d140 mmReihe nach ISO 3322
Kolbenfläche AK80425 mm² (804,2 cm²)π · D² / 4
Ringfläche AR65031 mm² (650,3 cm²)π · (D² − d²) / 4
Kolbenstangenquerschnitt15394 mm²π · d² / 4
Flächenverhältnis φ1,24AK / AR
Ölbedarf je 100 mm Hub, ausfahren8,042 lAK · Hub
Ölbedarf je 100 mm Hub, einfahren6,503 lAR · Hub

Kräfte über den Betriebsdruck

BetriebsdruckDruckkraft (ausfahren)Zugkraft (einfahren)Differenz
60 bar482,5 kN390,2 kN−92,4 kN
100 bar804,2 kN650,3 kN−153,9 kN
160 bar1286,8 kN1040,5 kN−246,3 kN
210 bar1688,9 kN1365,7 kN−323,3 kN
250 bar2010,6 kN1625,8 kN−384,8 kN
315 bar2533,4 kN2048,5 kN−484,9 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 65 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/s241,3 l/min195,1 l/min195,1 l/min241,3 l/min
0,1 m/s482,5 l/min390,2 l/min390,2 l/min482,5 l/min
0,2 m/s965,1 l/min780,4 l/min780,4 l/min965,1 l/min
0,3 m/s1447,6 l/min1170,6 l/min1170,6 l/min1447,6 l/min
0,5 m/s2412,7 l/min1950,9 l/min1950,9 l/min2412,7 l/min

Q = v · A. Zu beachten ist die Rücklaufseite: Beim Einfahren schiebt der Kolben das Öl aus dem gesamten Kolbenraum heraus, hier also 482,5 l/min bei 0,10 m/s — 1,24-mal so viel, wie zugeführt wird. Rücklaufleitung und Filter müssen darauf ausgelegt sein.

Knicklast der Kolbenstange Ø 140 mm

Freie KnicklängeKnicklast nach EulerZulässig mit S = 3,5
500 mm156336,7 kN44667,6 kN
1000 mm39084,2 kN11166,9 kN
1500 mm17370,7 kN4963,1 kN
2000 mm9771 kN2791,7 kN
3000 mm4342,7 kN1240,8 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 2946 mm freier Länge erreicht. Die freie Länge ist dabei nicht der Hub allein, sondern der Abstand der beiden Anlenkpunkte bei ausgefahrenem Zylinder.

Zylinder 320/140 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 80425 mm², beim Einfahren nur auf die um die Kolbenstange verminderte Ringfläche von 65031 mm². Der Zylinder zieht deshalb mit 1040,5 kN spürbar schwächer, als er mit 1286,8 kN drückt — bei Klemm- und Ziehvorgängen ist das der Punkt, der am häufigsten übersehen wird. Dafür fährt er bei gleichem Volumenstrom um den Faktor 1,24 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 482,5 l/min gegenüber 390,2 l/min Zulauf. Wer nur den Zulauf betrachtet, legt die Rücklaufseite um den Faktor 1,24 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 44667,6 kN, bei 1000 mm nur noch 11166,9 kN und bei 2000 mm gerade 2791,7 kN. Sobald die volle Druckkraft über eine freie Länge von mehr als 2946 mm wirkt, ist entweder eine dickere Stange nötig oder eine Abstützung.

Häufige Fragen

Welche Kraft hat ein Hydraulikzylinder 320/140?

Bei 160 bar drückt ein Zylinder 320/140 mit 1286,8 kN und zieht mit 1040,5 kN. Die Druckkraft folgt aus F = p · A_K mit der Kolbenfläche 80425 mm², die Zugkraft aus der um die Kolbenstange verminderten Ringfläche 65031 mm². Bei 250 bar sind es 2010,6 kN beziehungsweise 1625,8 kN.

Wie groß ist die Kolbenfläche bei Ø 320 mm?

A_K = π · D² / 4 = π · 320² / 4 = 80425 mm², also 804,2 cm². Die Ringfläche auf der Stangenseite ist um den Querschnitt der Kolbenstange kleiner: A_R = π · (320² − 140²) / 4 = 65031 mm².

Wie viel Volumenstrom braucht ein Zylinder 320/140?

Q = v · A. Für 0,1 m/s Ausfahrgeschwindigkeit sind es 482,5 l/min, beim Einfahren mit derselben Geschwindigkeit nur 390,2 l/min — die Ringfläche ist kleiner. Zurück in den Tank laufen beim Ausfahren 390,2 l/min, beim Einfahren dagegen 482,5 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 320/140 beträgt das Flächenverhältnis φ = A_K / A_R = 1,24; die Zugkraft ist damit 81 % der Druckkraft. Dafür fährt der Zylinder bei gleichem Volumenstrom um denselben Faktor schneller ein.

Wie lang darf die Kolbenstange Ø 140 mm werden?

Bei voller Druckkraft aus 160 bar (1286,8 kN) und einer Knicksicherheit von 3,5 liegt die freie Knicklänge bei rund 2946 mm. Bei 1000 mm freier Länge trägt die Stange nach Euler 11166,9 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 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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