Hydraulikzylinder 63/36: Flächen, Kräfte und Volumenstrom

Differentialzylinder mit Kolben Ø 63 mm und Kolbenstange Ø 36 mm

Druckkraft bei 160 bar
49,9 kN

Zugkraft 33,6 kN — das sind 67 % davon, weil die Kolbenstange auf der Ringseite 1018 mm² Fläche wegnimmt. Kolbenfläche 3117 mm², Ringfläche 2099 mm².

Flächen und Ölbedarf

MaßWertHerkunft
Kolbendurchmesser D63 mmReihe nach ISO 3320
Kolbenstangendurchmesser d36 mmReihe nach ISO 3322
Kolbenfläche AK3117 mm² (31,2 cm²)π · D² / 4
Ringfläche AR2099 mm² (21 cm²)π · (D² − d²) / 4
Kolbenstangenquerschnitt1018 mm²π · d² / 4
Flächenverhältnis φ1,48AK / AR
Ölbedarf je 100 mm Hub, ausfahren0,312 lAK · Hub
Ölbedarf je 100 mm Hub, einfahren0,21 lAR · Hub

Kräfte über den Betriebsdruck

BetriebsdruckDruckkraft (ausfahren)Zugkraft (einfahren)Differenz
60 bar18,7 kN12,6 kN−6,1 kN
100 bar31,2 kN21 kN−10,2 kN
160 bar49,9 kN33,6 kN−16,3 kN
210 bar65,5 kN44,1 kN−21,4 kN
250 bar77,9 kN52,5 kN−25,4 kN
315 bar98,2 kN66,1 kN−32,1 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 2,1 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/s9,4 l/min6,3 l/min6,3 l/min9,4 l/min
0,1 m/s18,7 l/min12,6 l/min12,6 l/min18,7 l/min
0,2 m/s37,4 l/min25,2 l/min25,2 l/min37,4 l/min
0,3 m/s56,1 l/min37,8 l/min37,8 l/min56,1 l/min
0,5 m/s93,5 l/min63 l/min63 l/min93,5 l/min

Q = v · A. Zu beachten ist die Rücklaufseite: Beim Einfahren schiebt der Kolben das Öl aus dem gesamten Kolbenraum heraus, hier also 18,7 l/min bei 0,10 m/s — 1,48-mal so viel, wie zugeführt wird. Rücklaufleitung und Filter müssen darauf ausgelegt sein.

Knicklast der Kolbenstange Ø 36 mm

Freie KnicklängeKnicklast nach EulerZulässig mit S = 3,5
500 mm683,5 kN195,3 kN
1000 mm170,9 kN48,8 kN
1500 mm75,9 kN21,7 kN
2000 mm42,7 kN12,2 kN
3000 mm19 kN5,4 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 989 mm freier Länge erreicht. Die freie Länge ist dabei nicht der Hub allein, sondern der Abstand der beiden Anlenkpunkte bei ausgefahrenem Zylinder.

Zylinder 63/36 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 3117 mm², beim Einfahren nur auf die um die Kolbenstange verminderte Ringfläche von 2099 mm². Der Zylinder zieht deshalb mit 33,6 kN spürbar schwächer, als er mit 49,9 kN drückt — bei Klemm- und Ziehvorgängen ist das der Punkt, der am häufigsten übersehen wird. Dafür fährt er bei gleichem Volumenstrom um den Faktor 1,48 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 18,7 l/min gegenüber 12,6 l/min Zulauf. Wer nur den Zulauf betrachtet, legt die Rücklaufseite um den Faktor 1,48 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 195,3 kN, bei 1000 mm nur noch 48,8 kN und bei 2000 mm gerade 12,2 kN. Sobald die volle Druckkraft über eine freie Länge von mehr als 989 mm wirkt, ist entweder eine dickere Stange nötig oder eine Abstützung.

Häufige Fragen

Welche Kraft hat ein Hydraulikzylinder 63/36?

Bei 160 bar drückt ein Zylinder 63/36 mit 49,9 kN und zieht mit 33,6 kN. Die Druckkraft folgt aus F = p · A_K mit der Kolbenfläche 3117 mm², die Zugkraft aus der um die Kolbenstange verminderten Ringfläche 2099 mm². Bei 250 bar sind es 77,9 kN beziehungsweise 52,5 kN.

Wie groß ist die Kolbenfläche bei Ø 63 mm?

A_K = π · D² / 4 = π · 63² / 4 = 3117 mm², also 31,2 cm². Die Ringfläche auf der Stangenseite ist um den Querschnitt der Kolbenstange kleiner: A_R = π · (63² − 36²) / 4 = 2099 mm².

Wie viel Volumenstrom braucht ein Zylinder 63/36?

Q = v · A. Für 0,1 m/s Ausfahrgeschwindigkeit sind es 18,7 l/min, beim Einfahren mit derselben Geschwindigkeit nur 12,6 l/min — die Ringfläche ist kleiner. Zurück in den Tank laufen beim Ausfahren 12,6 l/min, beim Einfahren dagegen 18,7 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 63/36 beträgt das Flächenverhältnis φ = A_K / A_R = 1,48; die Zugkraft ist damit 67 % der Druckkraft. Dafür fährt der Zylinder bei gleichem Volumenstrom um denselben Faktor schneller ein.

Wie lang darf die Kolbenstange Ø 36 mm werden?

Bei voller Druckkraft aus 160 bar (49,9 kN) und einer Knicksicherheit von 3,5 liegt die freie Knicklänge bei rund 989 mm. Bei 1000 mm freier Länge trägt die Stange nach Euler 48,8 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 50/22 Ø 50/28 Ø 50/36
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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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