Hydraulikzylinder 40/28: Flächen, Kräfte und Volumenstrom

Differentialzylinder mit Kolben Ø 40 mm und Kolbenstange Ø 28 mm

Druckkraft bei 160 bar
20,1 kN

Zugkraft 10,3 kN — das sind 51 % davon, weil die Kolbenstange auf der Ringseite 616 mm² Fläche wegnimmt. Kolbenfläche 1257 mm², Ringfläche 641 mm².

Flächen und Ölbedarf

MaßWertHerkunft
Kolbendurchmesser D40 mmReihe nach ISO 3320
Kolbenstangendurchmesser d28 mmReihe nach ISO 3322
Kolbenfläche AK1257 mm² (12,6 cm²)π · D² / 4
Ringfläche AR641 mm² (6,4 cm²)π · (D² − d²) / 4
Kolbenstangenquerschnitt616 mm²π · d² / 4
Flächenverhältnis φ1,96AK / AR
Ölbedarf je 100 mm Hub, ausfahren0,126 lAK · Hub
Ölbedarf je 100 mm Hub, einfahren0,064 lAR · Hub

Kräfte über den Betriebsdruck

BetriebsdruckDruckkraft (ausfahren)Zugkraft (einfahren)Differenz
60 bar7,5 kN3,8 kN−3,7 kN
100 bar12,6 kN6,4 kN−6,2 kN
160 bar20,1 kN10,3 kN−9,9 kN
210 bar26,4 kN13,5 kN−12,9 kN
250 bar31,4 kN16 kN−15,4 kN
315 bar39,6 kN20,2 kN−19,4 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 0,6 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/s3,8 l/min1,9 l/min1,9 l/min3,8 l/min
0,1 m/s7,5 l/min3,8 l/min3,8 l/min7,5 l/min
0,2 m/s15,1 l/min7,7 l/min7,7 l/min15,1 l/min
0,3 m/s22,6 l/min11,5 l/min11,5 l/min22,6 l/min
0,5 m/s37,7 l/min19,2 l/min19,2 l/min37,7 l/min

Q = v · A. Zu beachten ist die Rücklaufseite: Beim Einfahren schiebt der Kolben das Öl aus dem gesamten Kolbenraum heraus, hier also 7,5 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 28 mm

Freie KnicklängeKnicklast nach EulerZulässig mit S = 3,5
500 mm250,1 kN71,5 kN
1000 mm62,5 kN17,9 kN
1500 mm27,8 kN7,9 kN
2000 mm15,6 kN4,5 kN
3000 mm6,9 kN2 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 943 mm freier Länge erreicht. Die freie Länge ist dabei nicht der Hub allein, sondern der Abstand der beiden Anlenkpunkte bei ausgefahrenem Zylinder.

Zylinder 40/28 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 1257 mm², beim Einfahren nur auf die um die Kolbenstange verminderte Ringfläche von 641 mm². Der Zylinder zieht deshalb mit 10,3 kN spürbar schwächer, als er mit 20,1 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 7,5 l/min gegenüber 3,8 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 71,5 kN, bei 1000 mm nur noch 17,9 kN und bei 2000 mm gerade 4,5 kN. Sobald die volle Druckkraft über eine freie Länge von mehr als 943 mm wirkt, ist entweder eine dickere Stange nötig oder eine Abstützung.

Häufige Fragen

Welche Kraft hat ein Hydraulikzylinder 40/28?

Bei 160 bar drückt ein Zylinder 40/28 mit 20,1 kN und zieht mit 10,3 kN. Die Druckkraft folgt aus F = p · A_K mit der Kolbenfläche 1257 mm², die Zugkraft aus der um die Kolbenstange verminderten Ringfläche 641 mm². Bei 250 bar sind es 31,4 kN beziehungsweise 16 kN.

Wie groß ist die Kolbenfläche bei Ø 40 mm?

A_K = π · D² / 4 = π · 40² / 4 = 1257 mm², also 12,6 cm². Die Ringfläche auf der Stangenseite ist um den Querschnitt der Kolbenstange kleiner: A_R = π · (40² − 28²) / 4 = 641 mm².

Wie viel Volumenstrom braucht ein Zylinder 40/28?

Q = v · A. Für 0,1 m/s Ausfahrgeschwindigkeit sind es 7,5 l/min, beim Einfahren mit derselben Geschwindigkeit nur 3,8 l/min — die Ringfläche ist kleiner. Zurück in den Tank laufen beim Ausfahren 3,8 l/min, beim Einfahren dagegen 7,5 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 40/28 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 28 mm werden?

Bei voller Druckkraft aus 160 bar (20,1 kN) und einer Knicksicherheit von 3,5 liegt die freie Knicklänge bei rund 943 mm. Bei 1000 mm freier Länge trägt die Stange nach Euler 17,9 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
Ø 32 mm
Ø 32/14 Ø 32/18 Ø 32/22
Ø 40 mm
Ø 40/18 Ø 40/22 Ø 40/28
Ø 50 mm
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

Hydraulik- und FUP-Simulator · Regelkreis-Simulator · Alle Rechner